+ 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
08 Sep, 2023 Odwiedzin 402 Autorka: Cherry Shen

Zrozumienie LM-79 Zasada działania goniofotometru

Goniofotometry to systemy stacjonarne stosowane do pomiaru rozkładu natężenia światła, strumienia świetlnego i barwy. Ten łatwy w obsłudze system łączy w sobie funkcje goniofotometru do pomiaru natężenia światła zależnego od kąta oraz spektroradiometru do generowania danych kolorymetrycznych wymaganych przez normy. Występuje w dwóch rodzajach – poziomym i pionowym – i służy głównie do badania całkowitego strumienia świetlnego, krzywych rozsyłu światła, poziomów olśnienia i map rozkładu natężenia oświetlenia dla całych opraw. Dodatkowo umożliwia eksport plików IES lub LDT.

Połączenia LM-79 Zasada działania goniofotometru:
Goniofotometr wykorzystuje metodę fotometryczną. Podczas badania przykładową oprawę lub sondę można obracać w celu uzyskania parametrów pod różnymi kątami. Zatem wynikiem testu jest przestrzenna tabela natężenia światła i przestrzenna tabela kolorów, która wyświetla dane z pomiarów wykonanych w różnych kierunkach, a nie tylko wartość średnią. Ponadto na rozproszony fotometr nie ma wpływu obudowa oprawy ani kąty emisji, ponieważ światło jest kierowane bezpośrednio do detektora, a zarówno oprawa, jak i sonda obracają się w celu pomiaru różnych poziomów natężenia światła i poziomów temperatury barwowej. Oczywiście w swoim raporcie poda również informacje o średnim strumieniu i temperaturze barwowej.

wideo

Charakterystyka goniofotometrów:
1. Wysoka elastyczność: System detektorów fotometrii kątowej lokalnego i dalekiego pola połączony w jednym instrumencie.
2. Szybkie skanowanie: Fotometr poziomu L skraca czas pomiaru.
3. Wysoka precyzja: zapewnia powtarzalność kątową do 0.005 stopnia i fotometr wysokiej jakości (L).
4. Intuicyjna obsługa: łatwa w użyciu. Pomiary skomplikowanych i podatnych na błędy fotometrów lustrzanych stały się przeszłością.
5. Zmienne rozmiary: można dostarczyć detektory i rozmiary robotów (udźwig od 4 do 1000 kg); Dostępne są również modele specjalne.

Jaki jest rozkład optyczny bliskiego pola źródła światła? Jak wykorzystać źródłowy fotometr kątowy bliskiego pola, aby uzyskać model bliskiego pola? Jakie typy plików można wygenerować za pomocą źródłowego testu bliskiego pola i jak wykorzystać te wygenerowane pliki?
1. Model i zasada testowania rozkładu optycznego źródła światła w polu bliskim
Obecnie w projektowaniu optycznym diod LED powszechnie stosuje się dwa typy modeli, mianowicie „źródłowy model pola dalekiego” i „źródłowy model bliskiego pola”. Zanim zrozumiemy Model Pola Bliskiego, przedstawmy pokrótce znany źródłowy Model Pola Dalekiego.

Model źródłowego pola dalekiego postrzega źródło światła jako źródło punktowe, a wszystkie promienie świetlne są emitowane z tego samego punktu. Generalnie światło emitowane ze źródła punktowego jest izotropowe. Model źródła pola dalekiego uzyskuje się za pomocą goniofotometru pola dalekiego, który zwykle zawiera konstrukcję mechaniczną (stół obrotowy) do podpierania i pozycjonowania testowego źródła światła oraz fotodetektora. Zgodnie z wymaganiami CIE70, odległość pomiędzy źródłem światła a detektorem powinna być wystarczająco duża (zazwyczaj odległość pomiaru powinna wynosić 5-krotność maksymalnej powierzchni emisyjnej źródła światła LED) w momencie przeprowadzania pomiaru. W tym momencie źródło światła można uznać za źródło punktowe.

W przypadku źródeł światła LED, szczególnie źródeł światła białego, rozkład jasności i barwy na powierzchni nie jest równomierny ze względu na wpływ konstrukcji elektrody, struktury chipa oraz sposobu malowania proszkowego fluorescencyjnego, co pokazano na rysunku 1. Informacje uzyskane przez Far- Model pola wtórnej konstrukcji optycznej źródła światła LED jest bardziej szorstki, co nie może dokładnie odzwierciedlić różnic w jasności i rozkładzie przestrzeni kolorów powierzchni źródła światła LED, co utrudnia realizację dokładnej wtórnej konstrukcji optycznej źródła światła. Dlatego też dokładne zmierzenie modelu emisji źródła światła na potrzeby projektowania optycznego i wyników symulacji ma kluczowe znaczenie.

Oznacza to, że najbardziej zasadniczą różnicą pomiędzy Źródłowym Modelem Pola Dalekiego a Źródłowym Modelem Pola Dalekiego jest to, że Źródłowy Model Pola Dalekiego postrzega źródło światła jako źródło punktowe, podczas gdy Model Źródłowego Pola Bliskiego postrzega światło jako złożone źródło powierzchniowe. Kształt źródła światła jest reprezentowany przez płaszczyznę, a wszystkie promienie świetlne są emitowane z powierzchni źródła światła. Model bliskiego pola jest bliższy rzeczywistej emisji źródła światła LED. Pomiar może uzyskać wartość jasności i koloru każdego punktu na płaszczyźnie testowej, zapewniając dokładniejsze i bardziej szczegółowe dane dotyczące konstrukcji optycznej źródła światła LED.

Model bliskiego pola źródła światła można uzyskać za pomocą fotometru dystrybucyjnego bliskiego pola, jak pokazano na rysunku a. Goniofotometr bliskiego pola składa się z goniofotometru i fotometru obrazującego. Fotometr obrazujący zastępuje detektor fotometru w goniofotometrze. Fotometr obrazujący wykorzystuje dwuwymiarowy optyczny element odbiorczy (taki jak CCD), który może mierzyć wartość jasności każdego punktu na mierzonej płaszczyźnie podczas jednego próbkowania. Fotometr obrazujący goniofotometru bliskiego pola jest skierowany w stronę testowego źródła światła LED i bezpośrednio odbiera wiązkę światła ze źródła światła LED. Wszystkie wiązki emitowane przez badane źródło światła charakteryzują się mierzalnymi wartościami jasności, niezależnymi od odległości. Mierząc wartości jasności każdego punktu emitującego na powierzchni badanego źródła światła LED we wszystkich kierunkach przestrzeni, rozkład oświetlenia każdej płaszczyzny źródła światła LED, przestrzenny rozkład światłości oraz całkowity strumień świetlny diody LED Źródło światła można dokładnie uzyskać metodą śledzenia światła, niezależnie od odległości testowania, kierunku czy promienia krzywizny powierzchni diody LED. Jeśli konieczne jest dokonanie pomiaru informacji kolorymetrycznych, fotometr obrazowy można zastąpić kolorymetrem obrazowym w celu uzyskania przestrzennego rozkładu chromatyczności źródła światła LED.

Zrozumienie LM-79 Zasada działania goniofotometru

a: Schemat struktury goniofotometru fotometrycznego bliskiego pola

Podczas pomiaru źródło światła może obracać się wokół własnej osi mechanicznej, a fotometr/kolorymetr obrazowy wykonuje zdjęcia źródła światła ze wszystkich kątów przestrzeni. Wyniki pomiarów pod każdym wyznaczonym kątem zawierają zarówno informację o jasności, jak i barwie, tworząc trójwymiarowy obraz przestrzenny jasności i barwy strumienia świetlnego. Po dokonaniu pomiaru oprogramowanie pomiarowe zintegruje te obrazy z modelem bliskiego pola w celu opisania rozkładu jasności i barwy źródła światła i przedstawienia go w postaci natężenia światła. Natężenie światła I (x, y, z, θ, φ) jest funkcją położenia (x, y, z) i kąta (θ, φ). Jeśli wykonano pomiary kolorymetryczne i spektralne, funkcja ta będzie zawierać także współrzędne lub widma chromatyczności. Model bliskiego pola źródła światła może generować zestawy promieni do projektowania optycznego i ekstrapolacji rozkładu pola dalekiego źródła światła.

Jaka jest definicja goniofotometru typu C?

LSG-6000 Ruchomy detektor Goniofotometr (Lustro typu C) wyprodukowała firma LISUN całkowicie się spełnia LM-79-19, IES LM-80-08ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2019/2015CIE-121, CIE S025, SASO 2902, IS16106 i EN13032-1 punkt 6.1.1.3 wymagania typu 4. LSG-6000 jest najnowszym udoskonalonym produktem LSG-5000 i LSG-3000 zgodnym z wymaganiami LM-79-19 standardowo w punkcie 7.3.1, jest to automatyczny system testowania krzywej 3D intensywności dystrybucji światła do pomiaru światła. Ciemnię można zaprojektować zgodnie z istniejącą wielkością pomieszczenia klienta.

LM-79 Goniofotometr z ruchomym detektorem (lustro typu C) AL

LM-79 Goniofotometr z ruchomym detektorem (lustro typu C) 

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 *

=