+ 8618117273997Weixin
Angielski
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
25 Jul, 2023 Odwiedzin 392 Autorka: Ellen Liu

Odkrywanie różnych zastosowań zintegrowanych i optycznych zintegrowanych sfer

I. Struktura i podstawowa zasada Optyczna Zintegrowana Kula
Podstawowa zasada A optycznie zintegrowana kula polega na umieszczeniu źródła światła w środku kuli, które emituje światło, które jest następnie rozpraszane na powłoce na wewnętrznych ścianach kuli. Rozproszone światło przechodzi przez dyfuzję i kontynuuje cykl, aż strumień światła będzie taki sam na całej wewnętrznej powierzchni kuli. Następnie detektor zamontowany na ścianie kuli odczytuje strumień świetlny emitowany przez źródło światła.

Ogólnie rzecz biorąc, optycznie zintegrowana kulas można używać wyłącznie do badania temperatury barwowej, strumienia świetlnego, współrzędnych barwnych, wskaźnika oddawania barw, skuteczności świetlnej oraz widma źródeł światła emitujących światło dookólne. Wskaźnik oddawania barw to różnica między wartościami X i Y obliczonymi przez oprogramowanie systemu kontroli optycznej i elektrycznej oraz standardowe źródło światła. Im mniejsza liczba, tym większa dokładność. Skuteczność świetlna to stosunek całkowitego strumienia świetlnego emitowanego przez źródło światła do mocy elektrycznej (watów) pobieranej przez źródło światła, wyrażony w lm/w. Na przykład, jeśli całkowity strumień świetlny lamp A i B wynosi odpowiednio 100 lm, a lampa A zużywa 10 W, a lampa B 20 W, to można powiedzieć, że lampa A jest bardziej energooszczędna niż lampa B.

Wysokoprecyzyjny spektroradiometr integrujący sferę z systemem LPCE 2 (LMS 9000) AL2

Spektroradiometr o wysokiej precyzji integrujący system sferyczny LPCE 2 (LMS-9000) 

Najnowsze laboratorium zintegrowana sfera jest wyposażony w sondę optyczną. Sonda może być używana do pomiarów i pobierania próbek. Pomiędzy źródłem światła a sondą znajduje się przegroda pomalowana tą samą powłoką co wewnętrzna ściana kuli, aby światło ze źródła nie padało bezpośrednio na sondę. The zintegrowana sfera w laboratorium znajduje się wydrążona kula wykonana z żeliwa, której wnętrze jest pokryte białą, chropowatą powłoką, złożoną głównie z siarczanu baru, który jest używany głównie do generowania rozproszonego odbicia, aby ujednolicić natężenie światła na całej powierzchni kuli. Na ściance kuli znajdują się otwory do zainstalowania sond, które są podłączone do zewnętrznego, bardzo precyzyjnego i szybkiego miernika promieniowania spektralnego.

Główne średnice zintegrowana kulaW laboratorium stosowane są długości 0.3m, 0.5m, 1m, 1.5m, 1.75m i 2m. Według różnych lamp, do testowania należy wybrać kulki integrujące o różnych średnicach.

II. Metoda pomiaru Optyczna sfera integrująca

wideo

1. Powiązany sygnał tła definicji:
Można to rozumieć jako pewne rozproszone sygnały wychodzące z systemu bez żadnego sygnału wejściowego. Na przykład, gdy źródło światła z zintegrowana sfera nie świeci się, zmierzony strumień świetlny powinien wynosić 0, podczas gdy niektóre małe sygnały mogą być nadal odczytywane. Ten rodzaj sygnału można uznać za sygnał tła. Granica wykrywalności: odnosi się do minimalnej granicy, którą można zmierzyć za pomocą urządzenia lub metody. Aby uniknąć zakłóceń sygnału tła, zwykle konieczne jest najpierw skalibrowanie zera, czyli odfiltrowanie sygnału tła. Innymi słowy, wszystkie sygnały mniejsze niż sygnał tła zostaną odfiltrowane, a sygnał tła można rozumieć jako granicę wykrywalności tego urządzenia. Lampa standardowa: Różne elektryczne źródła światła używane do odtworzenia i utrzymania jednostki i wartości transferu luminancji i blasku. Są to standardowe przyrządy pomiarowe do pomiaru promieniowania optycznego, czyli lampy skalibrowane do emitowania stałego strumienia światła w warunkach kalibracji (określony prąd lub napięcie).

2. Metoda pomiaru
Optyczna Zintegrowana Kula przyjmuje metodę względnego pomiaru porównawczego, a rzeczywista wartość pomiaru jest obliczana przez porównanie ze standardową lampą, dlatego zwykle przed pomiarem konieczna jest kalibracja ze standardową lampą. Kalibracja oznacza użycie wzorcowej lampy, aby urządzenie ustanowiło wzorzec do porównania z rzeczywistą zmierzoną wartością. W rzeczywistości kalibracja urządzenia, wartość charakterystyki uzyskana przy użyciu różnych lamp wzorcowych nadal zawiera pewne błędy.

3. Kroki testowania
3.1 Przygotowanie przed badaniem
(1) Wybierz sferę integrującą o odpowiednim rozmiarze w zależności od rozmiaru źródła światła;
(2) Wybierz standardową lampę najbardziej zbliżoną do strumienia świetlnego badanej próbki do kontroli i kalibracji;
(3) Podczas testu należy unikać wiatru klimatyzatora wiejącego bezpośrednio na kulę całkującą. Z jednej strony temperatura powierzchni kuli integrującej będzie się zmieniać, gdy wieje wiatr; z drugiej strony, gdy świeci standardowa lampa, temperatura żarnika będzie stosunkowo wysoka. Jeśli podczas otwierania kuli całkującej wieje zimny wiatr do lampy, żywotność lampy ulegnie skróceniu.

3.2 Rozpoczęcie testowania
(1) Inspekcja. Urządzenie należy sprawdzić przed użyciem. Podczas kontroli wybierz standardowe źródło światła zbliżone do strumienia świetlnego badanej próbki. Przy wyborze standardowego źródła światła należy zwrócić uwagę na datę i okres pomiaru standardowego źródła światła. Jeśli data nie została zmierzona, oznacza to, że standardowe źródło światła wymknęło się spod kontroli i nie można go użyć. Po sprawdzeniu świadectwa pomiarowego do zakwalifikowania, w optycznej kuli całkującej instaluje się lampę wzorcową, a zewnętrznie podłącza się zasilacz prądu stałego i miernik mocy. Następnie zapala się lampę wzorcową prądem (napięciem) podanym w świadectwie pomiarowym. Podczas instalacji upewnij się, że źródło światła znajduje się w środku kuli całkującej. Następnie kliknij ciągły test w interfejsie operacyjnym oprogramowania, aż zmierzony strumień świetlny osiągnie stabilny stan i odczyt strumienia świetlnego. Ogólnie uważa się, że zmiana strumienia świetlnego jest mniejsza niż 0.5% w ciągu 5 minut, aby osiągnąć stan stabilny. Czas spędzony w pojedynczym pomiarze wynosi 23s, co można obliczyć na podstawie liczby pomiarów, aby określić, czy osiągnięty został stabilny standard. Podczas korzystania z zasilacza prądu stałego należy zwrócić uwagę na fakt, że po wybraniu trybu stałego prądu prąd i napięcie należy regulować w tym samym czasie, ale prąd należy regulować z małą prędkością, a napięcie z dużą prędkością. Chociaż zasilacz prądu stałego ma miernik napięcia i miernik prądu, jeśli nie jest mierzony, nie można mieć pewności, czy wyświetlane mierniki napięcia i prądu są prawidłowe, dlatego do monitorowania parametrów elektrycznych wymagany jest zewnętrzny miernik mocy. Jeśli kontrola strumienia świetlnego mieści się w zakresie niepewności deklarowanym przez urządzenie, oznacza to, że urządzenie jest dopuszczone i może być bezpośrednio używane, w przeciwnym razie wymaga kalibracji.

(2) Kalibracja. Do kalibracji i kalibracji optycznej kuli całkującej należy użyć standardowego źródła światła, a przed normalnym użyciem urządzenia należy skalibrować strumień światła i temperaturę barwową. Oprócz kalibracji, którą należy wykonać w przypadku niepowodzenia kontroli, kalibrację należy wykonać ponownie, gdy ustawienia testu zostaną zmienione w oprogramowaniu lub gdy sonda zostanie wymieniona, co zmieni oryginalne warunki testu. Czynność przed kalibracją jest podobna do tej wykonywanej podczas inspekcji, z tą różnicą, że lampę wzorcową należy wyzerować przed jej zapaleniem. Podczas zerowania żadna standardowa lampka nie musi się świecić, a pozostałe warunki są takie same jak podczas testowania. Po wyzerowaniu lampka wzorcowa świeci zgodnie z warunkami na świadectwie pomiarowym. Gdy strumień świetlny emitowany przez lampę wzorcową osiągnie stabilność, standardowy strumień świetlny i standardową temperaturę barwową należy wprowadzić do interfejsu operacyjnego oprogramowania, a następnie kliknąć, aby rozpocząć kalibrację, a urządzenie automatycznie zakończy kalibrację.

(3) Po zakończeniu kalibracji kontrolę należy przeprowadzić ponownie przed rozpoczęciem badania.

Lisun Firma Instruments Limited została znaleziona przez LISUN GROUP w 2003 roku. LISUN system jakości został ściśle certyfikowany przez ISO9001: 2015. Jako członek CIE, LISUN produkty są projektowane w oparciu o normy CIE, IEC i inne normy międzynarodowe lub krajowe. Wszystkie produkty przeszły certyfikat CE i zostały uwierzytelnione przez zewnętrzne laboratorium.

Naszymi głównymi produktami są GoniofotometrIntegracja KuliSpektroradiometrGenerator przepięćPistolety do symulatorów ESDOdbiornik EMISprzęt testowy EMCTester bezpieczeństwa elektrycznegoizba środowiskaizba TemperaturaKomora klimatycznaKomora termicznaTest w komorze solnejKomora do badania pyłuWodoodporny testTest RoHS (EDXRF)Test świecącego drutu i Test płomienia igłowego.

Skontaktuj się z nami, jeśli potrzebujesz wsparcia.
Dział techniczny: Service@Lisungroup.com, Cell / WhatsApp: +8615317907381
Dział sprzedaży: Sales@Lisungroup.com, Cell / WhatsApp: +8618117273997

Tagi:

Zostaw wiadomość

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany. Wymagane pola są zaznaczone *

=