+ 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
01 sie, 2023 Odwiedzin 376 Autorka: Ellen Liu

Charakterystyka materiałów za pomocą całkującego spektrofotometru sferycznego

I. Przegląd rozwoju Integrujący system analizy spektrofotometru sferycznego
Pomimo zalet prostoty, niezawodności i stabilności systemu pomiarowego integrująca sfera z sondą fotometryczną, niedogodności związane z pomiarem koloru i niemożność pomiaru nieciągłych widm sprawiają, że jest on obecnie rzadziej używany. Podstawową metodą pomiaru barwy światła lamp LED jest obecnie system pomiarowy spektrofotometru ze sferą całkującą, który opiera się na teorii pomiaru sfery całkującej i umożliwia obliczanie parametrów długości fali głównej, długości fali szczytowej, szerokości połówkowej, współczynnika czerwieni , flux, CCT, CRI, SDCM, Duv, X, Y i inne kolory światła poprzez pomiar względnego widmowego rozkładu mocy w określonym punkcie kulistej powierzchni. Istnieją dwie metody testowania z całkujący spektrofotometr sferyczny, a mianowicie metoda spektrofotometryczna i metoda pełnego widma.

LISUN LPCE-2 Integracja systemu testowania LED spektroradiometru sferycznego służy do pomiaru światła pojedynczych diod LED i produktów oświetleniowych LED. Jakość diod LED należy sprawdzić sprawdzając jej parametry fotometryczne, kolorymetryczne i elektryczne. Według CIE 177CIE84,  CIE-13.3IES LM-79-19Inżynieria optyczna-49-3-033602ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2019/2015IESNA LM-63-2IES-LM-80 i ANSI-C78.377zaleca stosowanie spektroradiometru macierzowego z kulą całkującą do badania produktów SSL. The LPCE-2 stosowany jest system LMS-9000C Spektroradiometr CCD o wysokiej precyzji lub LMS-9500C Spektroradiometr CCD klasy naukowej i kula integrująca z podstawą uchwytu. Ta kula jest bardziej okrągła, a wynik testu jest dokładniejszy niż tradycyjna kula całkująca.

LPCE-2(LMS-9000)Zintegrowany system sferyczny o wysokiej precyzji spektroradiometru

LPCE-2(LMS-9000)Zintegrowany system sferyczny o wysokiej precyzji spektroradiometru

II. Metody testowania dla A Całkujący spektrofotometr sferyczny

wideo

1. Metoda spektrofotometryczna Całkujący spektrofotometr sferyczny
Metoda spektrofotometryczna mierzy parametry strumienia i chromatyczności badanego źródła światła odpowiednio metodą fotometryczną i metodą spektrofotometryczną. W metodzie fotometrycznej strumień źródła światła testowego mierzy się przez porównanie z lampą wzorcową o znanym strumieniu w kuli całkującej. Podstawową zasadą pomiaru strumienia jest umieszczenie testowego źródła światła w kuli całkującej i pokrycie ścianki kuli całkującej białą warstwą odbijającą światło rozproszone (współczynnik widmowy odbicia ρ ≥ 0.98). Światło emitowane przez źródło światła jest wielokrotnie odbijane od ścianki kuli całkującej, dzięki czemu oświetlenie na całej ścianie rozkłada się równomiernie, a następnie strumień kierowany jest do fotodetektora przez otwór w ścianie, który jest proporcjonalny do całkowitego strumienia świetlnego emitowanego przez źródło światła. Aby względna czułość spektralna detektora fotoelektrycznego na ścianie kuli była zgodna z widmową wydajnością wizualną ludzkiego oka, do jej modyfikacji zwykle stosuje się metodę dodawania grupy szkła filtracyjnego. Po obliczeniu propagacji światła w grupie szkła filtracyjnego i odpowiednich warunkach należy wybrać odpowiednią grupę szkła kolorowego z dopasowaną krzywą zgodnie z typowymi krzywymi współczynnika przepuszczalności znanego szkła kolorowego, a następnie odpowiednią grubość każdego szkła kolorowego należy oblicza się zgodnie ze wzorem, a na końcu wartość świetlną należy zmodyfikować, aby uzyskać wartość świetlną. W metodzie spektrofotometrycznej spektrofotometr zwykle składa się z układu widmowego monochromatora, układu detekcji fotometrycznej i części przetwarzającej dane. Po pierwsze, absolutny widmowy rozkład mocy odpowiadający każdej długości fali jest kalibrowany przez standardową lampę ze znanym promieniowaniem dla każdej długości fali.

Następnie testowe źródło światła jest wykorzystywane do pomiaru skorygowanego bezwzględnego widmowego natężenia promieniowania odpowiadającego każdej długości fali mierzonego źródła światła. Następnie bezwzględne widmowe natężenie promieniowania obliczone dla każdej długości fali jest dzielone przez maksymalne bezwzględne widmowe natężenie promieniowania w celu uzyskania względnego widmowego rozkładu mocy mierzonego źródła światła. Po uzyskaniu względnego widmowego rozkładu mocy mierzonego źródła światła należy najpierw przeprowadzić korekcję różnych widmowych rozkładów mocy. Ponieważ względny widmowy rozkład mocy lampy standardowej i widmowy rozkład mocy mierzonego źródła światła są różne, strumień zostanie wygenerowany, a następnie współrzędne chromatyczne, tolerancje chromatyczności, skorelowana temperatura barwowa, wskaźniki oddawania barw i inne parametry fotometryczne zostaną uzyskać.

2. Metoda pełnego widma integracji spektrofotometru sferycznego
Metoda pełnego widma wymaga bezwzględnego widmowego rozkładu mocy odpowiadającego każdej długości fali 5 nm w świetle widzialnym
zakres długości fali 380nm-780nm musi być znany w pomiarze, a bezwzględny rozkład mocy widmowej odpowiadający każdej długości fali musi być skalibrowany przez chiński Narodowy Instytut Metrologii w określonym czasie, a strumień musi być skalibrowany w tym samym czasie. Po poznaniu bezwzględnego widmowego rozkładu mocy odpowiadającego każdej długości fali, bezwzględną listę rozkładu mocy widmowej należy wprowadzić do danych dotyczących bezwzględnego widmowego rozkładu mocy lampy standardowej, które można odczytać za pomocą oprogramowania, a detektor fotoelektryczny w oknie ściany kuli może usunąć, a światło może być poprowadzone bezpośrednio do okna w ścianie kuli za pomocą kabla światłowodowego. Proces testowy jest taki sam, jak spalanie kolejno lampy wzorcowej i testowego źródła światła w kuli całkującej, a kabel światłowodowy na ścianie kuli prowadzi światło do pojedynczego kolorymetru na siatce. Można przetestować względną moc światła przy każdej długości fali odpowiadającej lampie wzorcowej, a następnie stosunek mocy światła jest wzmacniany przez PMT w celu uzyskania bezwzględnego widmowego rozkładu mocy światła testowego. Zgodnie ze wzorem konwersji strumienia promieniowania i strumienia świetlnego, bezwzględny widmowy rozkład mocy próbnika oblicza się ze względnego widmowego rozkładu mocy po bezwzględnym widmowym rozkładzie mocy lampy wzorcowej, a następnie współrzędne chromatyczne, tolerancje chromatyczności, skorelowane temperaturę barwową, współczynnik oddawania barw i inne parametry fotometryczne uzyskuje się w taki sam sposób jak w metodzie spektrofotometrycznej.

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 *

=