“ILDA 테스트 패턴”은 사용자가 레이저 스캐너를 ILDA가 지정한 표준에 맞게 정확히 조정할 수 있도록 제작되었습니다. 예를 들어 30K 스캐너는 광학 기준 약 8도 이하에서 조정해야 합니다.
ILDA 테스트 패턴은 어떻게 올바르게 사용하나요?
ILDA 테스트 패턴으로는 여러 매개변수를 측정할 수 있습니다. 속도와 관련된 문제에서 가장 중요한 것은 사각형 바깥에 그려지는 원입니다. 스캐너 속도를 높이면 스캐너가 원을 정확히 따라가지 못하므로 원이 작아집니다. 원이 사각형 각 변의 중심에 막 닿을 때, 원의 조정이 올바르게 이루어진 것입니다.
빠르면서 넓게 스캔하는 것은 불가능합니다. 따라서 ILDA 조정 표준에서는 테스트 패턴을 스캔하는 각도도 지정합니다. 30K로 조정된 스캐너의 경우 이 각도는 “광학 기준 약 8도 이하”입니다.
(8도에서는 테스트 패턴의 너비가 스캐너와 화면 사이 거리의 대략 1/7입니다.) Pangolin은 True 50K 스캐너가 7도에서 ILDA 요구 사항을 충족한다고 명시합니다. 이 밖에도 원이 타원이 아니라 완전한 원형이어야 하는 등 테스트 패턴의 다른 중요한 요소들이 있습니다.
테스트 패턴 매개변수
ILDA 테스트 패턴은 여러 매개변수를 측정합니다. 그러나 원-사각형 테스트는 스캐너 속도를 측정하는 데 가장 중요합니다. 오른쪽에 표시된 것처럼 투사된 원은 내부 사각형의 각 변에 닿아야 합니다. (컴퓨터 모니터에서는 위에 표시된 것처럼 원이 사각형 바깥에 보입니다.) 스캔 각도를 명시하는 것도 중요합니다. 스캐너가 원-사각형 테스트를 정확하게 표시할 수 있는 스캔 각도가 클수록 성능이 더 우수합니다.

올바른 조정
속도와 관련해 가장 중요한 요소는 녹색 내부 사각형 바깥을 둘러싼 파란색 원입니다. 이 원은 정밀하게 그려집니다. 파란색 원이 녹색 사각형 각 변의 중간 지점에 막 닿을 때가 ILDA 규격에 맞는 올바른 속도입니다.

스캔 속도가 너무 빠른 경우
속도가 너무 빠르면 파란색 원이 녹색 사각형 안쪽에 위치합니다.

스캔 속도가 너무 느린 경우
속도가 너무 느리면 위에 표시된 것처럼 파란색 원이 녹색 사각형 바깥에 위치합니다.

시스템에서 ILDA 테스트 패턴을 표시할 수 있다는 것은 무슨 의미인가요? 단순히 표시할 수 있다는 뜻인가요, 아니면 특정한 방식으로 표시된다는 뜻인가요?
레이저 디스플레이 업계에서 ILDA 테스트 패턴은 일반적으로 비교 기준으로 인정됩니다. 컴퓨터가 ILDA 테스트 패턴의 점을 초당 60,000개 이상 출력할 수 있고 스캐너가 ILDA 테스트 패턴의 대부분을 허용 가능한 수준으로 표시할 수 있더라도, 이것만으로는 충분하지 않습니다. 테스트 패턴의 일부는 허용할 수 없는 수준일 수 있기 때문입니다.
누군가 “이 스캐너는 특정 속도와 각도에서 ILDA 테스트 패턴을 표시한다”고 말하면, 레이저 업계 종사자들은 별도로 명시되지 않는 한 스캐너가 테스트 패턴의 모든 부분을 정확하게 표시한다고 합리적으로 이해합니다.
“60 kpps”와 “ILDA 60 kpps”의 차이는 무엇인가요?
“내 스캐너는 60 kpps로 작동한다”는 말은 컴퓨터가 초당 60,000포인트를 출력할 때 어떤 스캔 각도에서 무언가를 표시할 수 있다는 뜻입니다.
이 말은 사실일 수 있지만 의미가 없습니다. 레이저 업계 종사자에게 유용한 스캐너 성능 정보가 되려면 어떤 이미지를 어떤 스캔 각도에서 표시하는지, 그리고 얼마나 정확하게 재현하는지도 함께 명시해야 합니다.
“내 스캐너는 ILDA 60 kpps로 작동한다”는 말은 “이 스캐너는 테스트 패턴을 초당 60,000포인트, 스캔 각도 8도 이하에서 실행할 때 사각형 각 변에 막 닿는 원을 포함해 ILDA 테스트 패턴의 모든 부분을 정확하게 재현할 수 있다”는 뜻입니다.
ILDA 테스트 패턴이 가장 좋은 테스트 패턴인가요?
ILDA 테스트 패턴은 업계 표준이며 스캐너 성능을 측정하는 가장 널리 합의된 기준입니다. 따라서 그렇습니다. 일반적으로 이용할 수 있는 테스트 패턴 중 가장 좋은 패턴입니다.
ILDA 테스트 패턴은 스캐너 성능을 정확하게 나타내나요?
과거에는 그랬습니다. 그러나 원-사각형 테스트의 한 가지 문제는 스캐너 성능 범위 중 한 지점에서만 성능을 측정한다는 것입니다. 이는 중간 C음을 얼마나 정확하게 재생하는지만으로 스피커 성능을 측정하는 것과 같습니다. 도움이 되기는 하지만 전체적인 성능을 보여 주지는 않습니다.
지금까지 한 지점에서 측정하는 방식이 효과적이었던 이유는 과거에 스캐너의 성능 곡선이 12K, 30K, 심지어 36K에서도 비슷했기 때문입니다. 한 지점에서의 성능을 알고 있으면 대부분의 다른 지점의 성능을 추정할 수 있습니다.
그러나 성능 곡선의 형태를 바꾸는 새로운 스캐너나 스캐너 앰프 조정 방식이 등장할 수 있습니다. 따라서 레이저 디스플레이 업계에서는 추가 데이터를 제공하는 새로운 테스트 패턴에 대한 합의를 마련해야 할 수도 있습니다.


