+ 8618117273997Weixin
Inglese
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 403 Visto Autore: Cherry Shen

Capire il LM-79 Principio di funzionamento del goniofotometro

I goniofotometri sono sistemi desktop utilizzati per misurare la distribuzione dell'intensità luminosa, il flusso luminoso e il colore. Questo sistema facile da usare combina le funzioni di un goniofotometro per misurare l'intensità luminosa dipendente dall'angolo e di uno spettroradiometro per generare i dati colorimetrici richiesti dalle norme. È disponibile in due tipologie – orizzontale e verticale – utilizzato principalmente per testare il flusso luminoso totale, le curve di distribuzione della luce, i livelli di abbagliamento e le mappe di distribuzione dell'illuminamento per interi apparecchi di illuminazione. Inoltre, consente di esportare file IES o LDT.

I LM-79 Principio di funzionamento del goniofotometro:
Il Goniofotometro utilizza il metodo della fotometria. Durante il test, l'apparecchio di illuminazione o la sonda campione possono essere ruotati per acquisire parametri da diverse angolazioni. Pertanto, il risultato del test è una tabella spaziale dell'intensità della luce e una tabella spaziale dei colori che mostra i dati delle misurazioni effettuate in varie direzioni invece che solo in un valore medio. Inoltre, il fotometro distribuito non è influenzato dall'alloggiamento dell'apparecchio o dagli angoli di emissione, poiché la luce viene diretta direttamente nel rilevatore e sia l'apparecchio che la sonda ruotano per misurare diversi livelli di intensità luminosa e livelli di temperatura del colore. Naturalmente, nel suo rapporto fornirà anche informazioni sul flusso medio e sulla temperatura del colore.

video

Caratteristiche dei Goniofotometri:
1. Elevata flessibilità: sistema di rilevatori di fotometria angolare a campo lontano e locale combinati in un unico strumento.
2. Scansione veloce: il fotometro a livello L riduce il tempo di misurazione.
3. Alta precisione: offre fino a 0.005 gradi di ripetibilità angolare e fotometro di alta qualità (L).
4. Funzionamento intuitivo: facile da usare. La misurazione di fotometri ad angolo di specchio complessi e soggetti a errori è diventata una cosa del passato.
5. Dimensioni variabili: possono essere forniti rilevatori e dimensioni del robot (capacità di peso da 4 a 1000 kg); Possono essere forniti anche modelli speciali.

Qual è la distribuzione ottica in campo vicino di una sorgente luminosa? Come utilizzare il fotometro angolare a campo vicino con sorgente per ottenere un modello a campo vicino? Quali tipi di file possono essere generati con il test Near-Field dell'origine e come utilizzare questi file generati?
1. Il modello e il principio di test della distribuzione ottica della sorgente luminosa in campo vicino
Attualmente, nella progettazione ottica dei LED vengono generalmente utilizzati due tipi di modelli, vale a dire il "modello sorgente campo lontano" e il "modello sorgente campo vicino". Prima di comprendere il modello del campo vicino, introduciamo brevemente il familiare modello del campo lontano della sorgente.

Il modello Source Far-Field considera la sorgente luminosa come una sorgente puntiforme e tutti i raggi luminosi vengono emessi dallo stesso punto. Generalmente, la luce emessa dalla sorgente puntiforme è isotropa. Il Modello Sorgente Campo Lontano è ottenuto dal Goniofotometro Campo Lontano, che solitamente contiene una struttura meccanica (piattaforma girevole) per il supporto e il posizionamento della sorgente luminosa di prova e un fotorilevatore. Secondo i requisiti CIE70, la distanza tra la sorgente luminosa e il rilevatore dovrebbe essere sufficientemente ampia (generalmente, la distanza di misurazione dovrebbe essere 5 volte la superficie di emissione massima della sorgente luminosa LED) quando viene effettuata la misurazione. In questo momento, la sorgente luminosa può essere considerata una sorgente puntiforme.

Per le sorgenti luminose a LED, in particolare le sorgenti di luce bianca, la luminosità e la distribuzione del colore sulla superficie non sono omogenee a causa dell'influenza del design dell'elettrodo, della struttura del chip e del metodo di rivestimento con polvere fluorescente, come mostrato nella Figura 1. Le informazioni ottenute dal Far- Il modello di campo per la progettazione ottica secondaria della sorgente luminosa a LED è più ruvido e non può riflettere accuratamente le differenze di distribuzione della luminosità e dello spazio colore della superficie della sorgente luminosa a LED, rendendo difficile realizzare un accurato progetto ottico secondario per la sorgente luminosa. Pertanto, è fondamentale misurare accuratamente il modello di emissione della sorgente luminosa per la progettazione ottica e la simulazione dei risultati.

Vale a dire, la differenza più essenziale tra il modello Source Far-Field e il modello Source Near-Field è che il modello Source Far-Field vede la sorgente luminosa come una sorgente puntiforme, mentre il modello Source Near-Field vede la luce sorgente come sorgente superficiale complessa. La forma della sorgente luminosa è rappresentata da un piano e tutti i raggi luminosi vengono emessi dalla superficie della sorgente luminosa. Il modello Near-Field è più vicino all'emissione effettiva della sorgente luminosa LED. La misurazione può ottenere il valore di luminosità e colore di ciascun punto nel piano di prova, fornendo dati più accurati e dettagliati per la progettazione ottica della sorgente luminosa a LED.

Il modello di campo vicino della sorgente luminosa può essere ottenuto dal fotometro a distribuzione di campo vicino, come mostrato nella Figura a. Il Goniofotometro a campo vicino è composto da un Goniofotometro e da un Fotometro per immagini. Il fotometro per immagini sostituisce il rilevatore del fotometro nel goniofotometro. Il fotometro per immagini adotta un elemento ricevente ottico bidimensionale (come un CCD), che può misurare il valore di luminosità di ciascun punto nel piano misurato con un campionamento. Il fotometro per immagini del goniofotometro a campo vicino è rivolto verso la sorgente luminosa LED di prova e riceve direttamente il fascio di luce dalla sorgente luminosa LED. I raggi emessi dalla sorgente luminosa testata hanno tutti valori di luminosità misurabili indipendenti dalla distanza. Misurando i valori di luminosità di ciascun punto di emissione sulla superficie della sorgente luminosa a LED testata in tutte le direzioni dello spazio, la distribuzione dell'illuminazione di ciascun piano della sorgente luminosa a LED, la distribuzione dell'intensità luminosa spaziale e il flusso luminoso totale del LED la sorgente luminosa può essere ottenuta con precisione con il metodo del tracciamento della luce, indipendentemente dalla distanza di prova, dalla direzione o dal raggio di curvatura della superficie del LED. Se si devono misurare le informazioni colorimetriche, l'Imaging Photometer può essere sostituito da un Imaging Colorimeter per ottenere la distribuzione spaziale della cromaticità della sorgente luminosa LED.

Capire il LM-79 Principio di funzionamento del goniofotometro

a: Schema della struttura del goniofotometro fotometrico a campo vicino

Durante la misurazione, la sorgente luminosa può ruotare attorno al proprio asse meccanico e il fotometro/colorimetro per immagini scatta immagini della sorgente luminosa da tutti gli angoli dello spazio. I risultati misurati ad ogni angolo designato contengono sia informazioni sulla luminosità che sul colore, costituendo un'immagine spaziale tridimensionale della luminosità e del colore dell'emissione luminosa. Dopo la misurazione, il software di misurazione integrerà queste immagini in un modello Near-Field per descrivere la luminosità e la distribuzione del colore della sorgente luminosa e fornirle sotto forma di intensità luminosa. L'intensità luminosa I (x, y, z, θ, φ) è una funzione della posizione (x, y, z) e dell'angolo (θ, φ). Se sono state effettuate misurazioni colorimetriche e spettrali, questa funzione includerà anche le coordinate cromatiche o gli spettri. Il modello a campo vicino della sorgente luminosa può generare insiemi di raggi per la progettazione ottica e l'estrapolazione della distribuzione in campo lontano della sorgente luminosa.

Qual è la definizione di goniofotometro di tipo C?

LSG-6000 Rilevatore di movimento Goniofotometro (Mirror Type C) è stato prodotto da LISUN soddisfa completamente LM-79-19, IES LM-80-08REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/2015 DELLA COMMISSIONECIE-121, CIE S025, SASO 2902, IS16106 ed EN13032-1 clausola 6.1.1.3 requisiti di tipo 4. LSG-6000 è l'ultimo prodotto aggiornato di LSG-5000 e LSG-3000 in conformità con i requisiti della LM-79-19 clausola standard 7.3.1, è un sistema di test automatico della curva 3D dell'intensità della distribuzione della luce per la misurazione della luce. La camera oscura può essere progettata in base alle dimensioni della stanza esistente del cliente.

LM-79 Goniofotometro con rilevatore di movimento (specchio tipo C) AL

LM-79 Goniofotometro a rilevatore di movimento (tipo a specchio C) 

Lisun Instruments Limited è stata trovata da LISUN GROUP in 2003. LISUN sistema di qualità è stato rigorosamente certificato da ISO9001:2015. Come Socio CIE, LISUN i prodotti sono progettati sulla base di CIE, IEC e altri standard internazionali o nazionali. Tutti i prodotti hanno superato il certificato CE e sono stati autenticati dal laboratorio di terze parti.

I nostri prodotti principali sono GoniofotometroSfera IntegrativaSpettroradiometroGeneratore di sovratensioniPistole simulatore ESDRicevitore EMIApparecchiatura di collaudo EMCTester di sicurezza elettricaCamera ambientaleCamera TemperaturaCamera climaticaCamera TermaleTest di nebbia salinaCamera di prova della polvereTest impermeabileProva RoHS (EDXRF)Test del filo incandescente ed Test della fiamma dell'ago.

Non esitate a contattarci se avete bisogno di supporto.
Dipartimento tecnico: Service@Lisungroup.com, Cella / WhatsApp: +8615317907381
Dipartimento vendite: Sales@Lisungroup.com, Cella / WhatsApp: +8618117273997

tag:

Lasciate un messaggio

L'indirizzo email non verrà pubblicato. I campi richiesti sono contrassegnati *

=