+8618117273997Weixin
английскианглийски
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 Sep, 2017 4630 Прегледи Автор: Играчка Лау

Значението и анализът на разпределението на светлинния интензитет

За целите на осветлението, осветителните тела играят важна роля. Добрият дизайн на осветлението се постига чрез избора на подходящи осветителни тела. Характерът на светлината, излъчвана от лампата, и управлението на светлината зависят от вида на източника на светлина, отражението на лампата, предаващата система и различните устройства за димиране и др. Това се отразява главно в кривата на разпределение на светлината на лампите. Кривата на разпределение на светлината всъщност показва как една лампа или източник на светлина разпределя светлината в пространството. Тя може да регистрира светлинния поток, количеството източници на светлина, мощността, фактора на мощността, размера на лампата, ефективността на лампата и друга информация, включително производителите и моделите на осветителни тела. Нещо повече, трябва да се запише светлинният интензитет на лампите във всички посоки. За да разберем специфичните характеристики на лампата, трябва да приложим научни методи за тестване. Можем да получим точни резултати за светлинната крива и фотометричните характеристики на разпределението на светлината само чрез избор на подходящо тестово оборудване. Тестването на разпределението на светлината на лампите е ключът към контрола на качеството на осветлението и дизайна на осветлението.

Основният принцип на измерване на разпределението на светлината: монтиране на фотометричен детектор на определено разстояние от центъра на измерваната светлина. Светлинният сигнал ще бъде обработен от детектора в съответствие със зависимост, след като влезе във фотодетектора, след което можем да получим стойността на светлинния интензитет или осветеността на падащия светлинен сигнал. Чрез измервателно устройство с променлив ъгъл, което може да се движи в двете посоки, можем да изградим различни светлинни криви и диаграми. Принципът на реализиране на общия поток на лампата може да бъде разделен на метод за интегриране на светлинния интензитет и метод за интегриране на светлинния интензитет. Принцип на работа на гониофотометъра изразите са следните:

Метод за интегрално определяне на интензитета на светлината и осветеността

За да се получат точни фотометрични данни, е необходимо да се има предвид следното:
1. Измерването на фотометричния интензитет на светлината се извършва чрез измерване на осветеността на определено разстояние, след което тя се изчислява, за да се получи стойността на интензитета на светлината съгласно закона за обратно квадратичното разстояние на фотометрията, който е IE R2. I означава интензитет в посоката на изпитване, E означава осветеността на приемащата повърхност на фотоелектричния детектор, R означава разстояние на изпитване. Но за много лампи фотометричният закон за близкото поле не е приложим, особено за LED осветление. CIE файлът ясно дефинира това. Тестовото разстояние на фотометричния осветител трябва да бъде достатъчно голямо (CIE Technical Report _The Measurement of Absolute Light Intensity Distributions [CIE Pub.NO.70]), за да отговаря на следните условия:
За флуоресцентни лампи: R>D×10
За лампи от проектен тип: R>D×200/

2. Точност на фотометричните измервания
Фотометричният детектор е важна част от гониофотометър, Спектралната характеристика на детектора S (λ) с точност трябва да съответства на фотопичната спектрална функция на светлинната ефективност на човешкото око V (λ), която е S (λ) = V (λ). Съгласно разпоредбите на Международната комисия по осветление (CIE), за измерване на разпределението на интензитета на светлината на газоразрядна лампа, грешката на съвпадение f1' на детектора V (λ) не трябва да надвишава 2%. За да се съвпадне спектралната характеристика на детектора с кривата V (λ), обикновено се използва набор от филтри от различни материали, които се добавят пред силициевия фотонен басейн. Поради ограничението на кривата на спектралното пропускане на стъкления материал, постигането на точност f1' под 2% не е лесно. В момента чувствителността на силициевия фотодетектор, използван в гониофотометри, намалява с повишаване на температурата, като промяната на температурата с около 1 ℃ вероятно ще доведе до промяна на чувствителността с 0.1%. Освен това, увеличението на веригата на усилвателя на фототока също се влияе от температурата. В този случай е необходимо да се поддържа постоянна температура за фотометричната сонда и веригата, която трябва да се контролира в рамките на 1 ℃. Ако условията позволяват, високопрецизният CCD спектрорадиометър може да замени традиционната фотометрична сонда, като по този начин елиминира проблема със съвпадението на V (λ) на сондата, което може да се използва и за тестване на пространственото разпределение на цветовете на светодиодите, за да се постигне метод за измерване на пространствената CCT на светодиодите. IESNA-LM -79.

3. Точност на ъгъла
Гониофотометрите се използват за измерване на фотометрични данни на осветителното тяло във всички посоки. Те имат по-високи изисквания към точността на ъгъла на въртене и системата за позициониране, което включва точността на ъгъла, оста и формата на отразяващото огледало. За гониофотометъра с огледало, плоскостността на огледалото е много важна, грешката на повърхността на огледалото и грешката при ъгъла на монтаж ще повлияят на точността на ъгъла два пъти; грешката на повърхността на огледалото също ще повлияе на пространствените свойства на лъча, причинявайки по-голяма грешка в измерването. По време на тестването, ако оста на измервателния лъч на детектора трябва да се върти в пространството (конус) спрямо отразяващото огледало, тогава грешката на повърхността на огледалото ще повлияе на точността на ъгъла четирикратно.

4. Разсеяна светлина
Разсеяната светлина е един от най-важните фактори, които влияят върху точността на теста по време на измерване на разпределението на светлинния интензитет. Трябва да се отнесем достатъчно сериозно към закупуването и лабораторното настройване на оборудване за измерване на разпределението на светлинния интензитет. Трябва да се отбележи, че съществува и няколко процента оптично отражение върху всяка черна повърхност. Ефектът от разсеяната светлина е особено очевиден при измерването на лампи с тесен лъч. Например, ако ъгълът на лъча на прожектора е 4°, влиянието на фоновата разсеяна светлина ще причини 40% или повече грешка в общия поток, дори ако отражателната способност на околната среда е само 1%. Следователно, фотодетекторът на гониофотометъра трябва да приема само светлоизлъчващата повърхност на осветителните тела или лъча, отразен от отразяващото огледало. Друга разсеяна светлина трябва да се елиминира, като например ръб на отразяващото огледало, земя, стени и други отражения.

Lisun Instruments Limited е основана от LISUN GROUP в 2003. LISUN системата за качество е строго сертифицирана по ISO9001:2015. Като член на CIE, LISUN продуктите са проектирани въз основа на CIE, IEC и други международни или национални стандарти. Всички продукти са преминали CE сертификат и са удостоверени от лаборатория на трета страна.

Нашите основни продукти са Гониофотометър, Генератор на пренапрежения, EMC тестови системиESD симулатор, EMI тестов приемник, Електрически тестер за безопасност, Интегриране на сферата, Температурна камера, Тест за солен спрей, Опазване на околната среда тест камараLED тестови инструменти, CFL тестови инструменти, спектрорадиометър, Водоустойчиво изпитателно оборудване, Тестване на щепсели и превключватели, Захранване с променлив и постоянен ток.

Моля, не се колебайте да се свържете с нас, ако имате нужда от подкрепа.
Технически отдел:
Service@Lisungroup.com, Cell/WhatsApp: +8615317907381
Отдел продажби:
Sales@Lisungroup.com, Cell/WhatsApp: +8618917996096

Етикети: ,

Остави съобщение

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

=