+ 8618117273997weixin
Engleski
中文简体 中文简体 en English ru Русский es Español pt Português tr Türkçe ar العربية de Deutsch pl Polski it Italiano fr Français ko 한국어 th ไทย vi Tiếng Việt ja 日本語
26 rujna, 2017 2431 Posjeta Autor: root

Značenje i analiza raspodjele intenziteta svjetlosti

U svrhu osvjetljenja, svjetla igraju važnu ulogu. Dobar dizajn rasvjete postiže se izborom odgovarajućih svjetiljki. Priroda svjetlosti koju emitira svjetiljka i kontrola svjetlosti ovise o vrsti izvora svjetlosti, refleksiji svjetiljke i odašiljačkom sustavu i raznim uređajima za zatamnjivanje itd. To se uglavnom odražava na krivulju raspodjele svjetiljki. Krivulja raspodjele svjetlosti zapravo pokazuje kako svjetiljka ili izvor svjetlosti raspodjeljuju svjetlost u prostoru. Može bilježiti svjetlosni tok, količinu izvora svjetlosti, snagu, faktor snage, veličinu svjetiljke, učinkovitost lampe i ostale informacije, uključujući proizvođače rasvjete, modele. Štoviše, bilježite svjetlosni intenzitet svjetiljki u svim smjerovima. Da bismo razumjeli specifične performanse lampe, moramo usvojiti znanstvene metode ispitivanja. Točne rezultate svjetlosne krivulje i fotometrijske karakteristike raspodjele lampe možemo dobiti samo odabirom odgovarajuće opreme za ispitivanje. Ispitivanje rasvjete svjetiljki ključ je za kontrolu kvalitete rasvjete i dizajna rasvjete.

Osnovni princip mjerenja rasprostranjenosti svjetlosti: postavljanje fotometrijskog detektora na mjesto određene udaljenosti od središta izmjerene svjetlosti. Svjetlosni signal detektor će obraditi u skladu s odnosom nakon ulaska u foto detektor, tada možemo dobiti vrijednost intenziteta svjetlosti ili osvijetljenosti upadnog svjetlosnog signala. Mjernim uređajem s promjenjivim kutom koji se može kretati u oba smjera možemo napraviti različite svjetlosne krivulje i karte. Načelo ostvarivanja ukupnog toka svjetiljke može se podijeliti na integralnu metodu intenziteta svjetlosti i integralnu metodu intenziteta svjetlosti. The princip rada goniofotometra izrazi su sljedeći:

Integralna metoda svjetlosti i intenziteta osvjetljenja

Za dobivanje točnih fotometrijskih podataka treba imati na umu sljedeće:
1 、 Izmjeriti intenzitet svjetla fotometrijske vrijednosti mjeri se osvjetljenjem s određenom udaljenošću, a zatim izračunajte da bi se dobila vrijednost intenziteta svjetlosti prema zakonu fotometrije obrnutog kvadrata udaljenosti, a to je IE R2. Stojim za intenzitetom u smjeru ispitivanja, E postolje za osvjetljenje prijemne površine fotoelektričnog detektora, R postolje za ispitnu udaljenost. No, za mnoge svjetiljke, fotometrijski zakon bliskog polja nije primjenjiv posebno za LED rasvjetu, CIE datoteka za to je jasno definirana, ispitna udaljenost fotometrijske svjetiljke trebala bi biti dovoljno velika (Tehničko izvješće CIE _Mjerenje apsolutnih distribucija intenziteta svjetlosti [CIE Pub .NO.70]), ispunjavaju sljedeće uvjete:
Za fluorescentne svjetiljke: R> D × 10
Za projektne svjetiljke: R> D × 200 /

2 、 Točnost fotometrijske vrijednosti
Fotometrijski detektor važan je dio goniofotometar, spektralni odziv točnosti detektora S (λ) trebao bi biti u skladu s fotopičnom spektralnom funkcijom svjetlosne učinkovitosti ljudskog oka V (λ), koja je S (λ) = V (λ). Prema propisima Međunarodne komisije za osvjetljenje (CIE), za mjerenje raspodjele intenziteta svjetlosti plinske sijalice, pogreška podudaranja f1 'detektora V (λ) ne smije prelaziti 2%. Da bismo podudarali spektralni odziv detektora s krivuljom V (λ), obično koristimo set filtara od različitih materijala i dodamo ga ispred silicijskog fotonskog bazena. Zbog ograničenja krivulje spektralne propusnosti staklenog materijala, postići točnost f1 'manju od 2% nije lako. Trenutno osjetljivost silicijskog foto detektora koji se primjenjuje u goniofotometru opada s porastom temperature, promjene temperature oko 1 ℃, vjerojatno će uzrokovati 0.1% promjene osjetljivosti. Osim toga, na povećavanje kruga pojačala fotostruje također utječe temperatura. U tom je slučaju potrebno održavati konstantnu temperaturu za fotometrijsku sondu i krug koji treba kontrolirati unutar 1 ℃. Ako uvjeti to dopuštaju, visoko precizni CCD spektroradiometar može zamijeniti tradicionalnu fotometrijsku sondu, čime se može eliminirati problem podudaranja sonde V (λ), koji se također može koristiti za ispitivanje prostorne raspodjele boja LED-a, kako bi se postiglo mjerenje prostornog CCT-a LED-a metoda IESNA -LM -79.

3 Točnost kuta
Goniofotometri se koriste za mjerenje fotometrijskih podataka rasvjete u svim smjerovima. On ima veće zahtjeve za točnost kuta njegovog sustava zakretanja i pozicioniranja, uključujući točnost kuta, osi i oblika reflektirajućeg zrcala. Za goniofotometar sa zrcalom vrlo je važna ravnost zrcala, pogreška površine zrcala i pogreška instalacije kuta utječu na preciznost kuta dvostruko; Pogreška površine zrcala također će utjecati na mjerenje prostornih svojstava snopa, uzrokujući veću pogrešku mjerenja. Tijekom ispitivanja, ako os mjerne zrake na detektoru mora vršiti rotaciju prostora (stožac) u odnosu na reflektivno zrcalo, tada će pogreška površine zrcala utjecati na točnost kuta kao četverostruku.

4 、 Zalutalo svjetlo
Zalutala svjetlost jedan je od najvažnijih čimbenika koji utječu na točnost ispitivanja tijekom mjerenja distribucije jačine svjetlosti. Trebali bismo to ozbiljno shvatiti za nabavku i laboratorijsko uspostavljanje opreme za mjerenje svjetlosne distribucije. Treba napomenuti da na bilo kojoj crnoj površini postoji i nekoliko postotaka optičke refleksije. Učinak zalutale svjetlosti posebno je očit na mjerenju svjetiljki s uskim snopom. Na primjer, ako je kut snopa reflektora 4 °, utjecaj pozadinske zalutale svjetlosti uzrokovat će 40% ili više pogrešaka ukupnog toka, čak i ako je odbojnost okoline samo 1%. Stoga bi detektor fotografije goniofotometra trebao primiti samo površinu svjetiljke ili zraku reflektiranu zrcalom. Ostalu zalutalu svjetlost treba eliminirati, poput ogledala, ruba zrcala, zemlje, zidova i drugih refleksija.

Lisun Instruments Limited osnovao je LISUN GROUP u 2003. LISUN sustav kvalitete je strogo certificiran prema ISO9001:2015. Kao član CIE, LISUN proizvodi su dizajnirani na temelju CIE, IEC i drugih međunarodnih ili nacionalnih standarda. Svi proizvodi prošli su CE certifikat i ovjereni od strane laboratorija treće strane.

Naši glavni proizvodi su Goniofotometar, Napredni generator, EMC ispitni sustaviESD simulator, EMI test prijemnik, Električni sigurnosni ispitivač, Integrirajući sferu, temperatura komore, Ispitivanje soli, Komora za ispitivanje okolišaLED ispitni instrumenti, CFL ispitni instrumenti, spektroradiometra, Vodootporna oprema za ispitivanje, Ispitivanje utikača i sklopki, Naizmjenično i istosmjerno napajanje.

Slobodno nas kontaktirajte ako vam treba podrška.
Tehnički odjel:
Service@Lisungroup.com, Mobitel / WhatsApp: +8615317907381
Odjel prodaje:
Sales@Lisungroup.com, Mobitel / WhatsApp: +8618917996096

Oznake: ,

Ostavite poruku

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena *

=