Знание способа рассеивания света в пространстве так же важно, как и знание того, какое количество света излучает светильник. В случае светодиодных светильников оптические свойства определяют визуальный комфорт, энергосбережение и стандарты освещения. Основным инструментом измерения этих пространственных характеристик освещения является... гониофотометраВ процессе тестирования профессиональной системы IES гониофотометр регистрирует более детальное угловое распределение интенсивности, характеризующее концентрацию света во всех направлениях светильника. Эти данные являются основой для моделирования освещения, проверки конструкции и подготовки нормативной документации.
Некоторые системы простого измерения светового потока ориентированы на направленность; в отличие от них, гониофотометрическое тестирование этого не делает. Линзы, отражатели или рассеиватели — это лишь некоторые из сложных оптических элементов, используемых в светодиодных светильниках для формирования светового потока. Эти конструктивные особенности невозможно точно измерить без углового измерения. Гониофотометр предлагает воспроизводимый и контролируемый метод высокоточной карты распределения света.
Кривые распределения света — это кривые зависимости световой интенсивности от угла. Эти кривые показывают области концентрации света, скорость затухания и то, являются ли они симметричными или асимметричными. Измерение этих параметров проводится с помощью гониофотометра путем регистрации значений интенсивности в заданных угловых положениях вокруг светильника.
Светильник питается при постоянных электрических и тепловых условиях. Это происходит потому, что в процессе измерения светильник или детектор перемещаются контролируемым образом. Детектор регистрирует данные об интенсивности света в каждом угловом положении. Таким образом, создается полная пространственная история измерений на сотнях или тысячах точек.
Это используется для преобразования физического излучения света в числовые данные, которые можно анализировать, отображать и стандартизировать.

Геометрия движения важна для измерения точности распределения света. Гониофотометр должен быть идеально расположен в процессе испытания с точки зрения углового позиционирования. Минимальная механическая погрешность напрямую преобразуется в фотометрическую погрешность и особенно актуальна для светодиодных светильников с узким или острым лучом.
Угловое разрешение позволяет тщательно охарактеризовать форму светового луча. При высоком разрешении были бы упущены вторичные лепестки, углы отсечки и детали, связанные с бликами. В случае широкоугольного рассеянного света можно использовать более низкое разрешение, но не в направленных светильниках.
Современные гониофотометры сконструированы таким образом, что обеспечивают движение жидкости по всем осям, благодаря чему каждый измеренный угол точно отражает фактическое направление излучения света светильником.
Перед проведением испытания на распределение света светильник должен быть термически и электрически стабилен. Световой поток светодиодов изменяется в зависимости от температуры, и нестабильные условия приводят к колебаниям показаний интенсивности. Период стабилизации должен быть достаточным, чтобы измеренные данные демонстрировали стабильное состояние, а не резкое изменение поведения.
Качество электропитания также имеет решающее значение. Изменения напряжения или тока влияют на выходную мощность светодиода, искажая кривые распределения. Профессиональные системы тестирования устраняют эти колебания, используя контролируемые источники питания.
LISUN Другие производители также внедряют в свой ассортимент стабилизированную регулировку мощности и синхронизацию измерений с гониофотометром, что позволяет обеспечить стабильные и воспроизводимые условия тестирования.
Когда гониофотометр получает информацию об интенсивности, он обрабатывает её с помощью программного обеспечения для построения кривых распределения света. Такие кривые обычно строятся в полярной или декартовой системе координат, чтобы визуализировать зависимость интенсивности от угла.
Для полной характеристики распределения света в трех измерениях можно измерить несколько плоскостей. В случае симметричных светильников возможно уменьшение количества плоскостей. В асимметричных конструкциях, таких как уличные фонари или светильники для подсветки стен, необходим больший угловой охват.
Полученные кривые отображают важнейшие характеристики работы. Инженеры могут определить ширину луча, направление пиковой интенсивности, а также равномерность распределения. Эти данные используются для усовершенствования оптической конструкции и проверки ее пригодности для использования.
Среди результатов гониофотометрических измерений наиболее значимым является создание фотометрических файлов по умолчанию. В ходе тестирования IES измеренные данные кодируются в соответствии с отраслевым стандартом, что позволяет использовать их без каких-либо ограничений.
Подобные файлы позволяют дизайнерам освещения тестировать реальные установки с помощью программных приложений. Правильные кривые распределения света гарантируют, что при моделировании характеристик используются только фактические показатели. Это необходимо для прогнозирования освещенности, наличия бликов, а также энергоэффективности.
Соблюдение требований испытаний IES предполагает, что фотометрические данные могут быть приняты регулирующим органом, проектировщиками и заказчиками на любом мировом рынке.
Кривые распределения света. Кривые распределения света показывают, насколько эффективно светильник направляет свет туда, где это необходимо. Светодиодный светильник позволяет избежать рассеянного света/бликов, поскольку хорошо продуманное решение фокусирует свет под эффективными углами.
Инженеры используют кривые распределения для оценки характеристик оптических элементов, которые могут соответствовать ожиданиям. Утечка света или неравномерность могут, соответственно, указывать на недостатки конструкции. Затем геометрию линзы, форму отражателя или свойства рассеивателя можно изменить и повторно оценить, повторив тестирование.
Это итеративный процесс, в ходе которого корректные данные гониофотометра используются для внесения обоснованных изменений в конструкцию.
В разных областях применения требуется различное распределение света. В офисном освещении приоритет отдается равномерному освещению и уменьшению бликов. Уличное освещение требует направленного и регулируемого освещения. Промышленное освещение нуждается в широкой зоне охвата и высокой интенсивности света.
Гониофотометр позволяет производителю убедиться, что кривая распределения света светильника соответствует предполагаемому применению. Тестирование необходимо для того, чтобы гарантировать, что характеристики светильника можно определить не только по внешнему виду, но и на основе объективных данных.
Данная сертификация вселяет уверенность в дизайнеров и проектировщиков, выбирающих светильники для конкретного проекта.
Для обеспечения качества необходимы стабильные результаты измерений. Гониофотометр должен давать стабильные кривые распределения света при проведении фотометрии на одних и тех же светильниках в одинаковых условиях.
Повторяемость измерений подтвердила, что изменения в измеренных показателях обусловлены не погрешностью измерений, а вариативностью продукта. Это особенно важно в производственных условиях, где необходимо отслеживать стабильность качества на уровне всей партии.
Эта особенность также связана с превосходной механической стабильностью, управляемыми движениями и детекторами с хорошей стабильностью.
Хотя гониофотометры в основном измеряют угловую интенсивность, их результаты часто используются в сочетании с другими фотометрическими измерениями, например, с общим световым потоком и спектральными характеристиками. Комбинация этих измерений позволяет получить наглядное представление о характеристиках светильника.
Одновременный анализ позволяет инженерам подобрать форму распределения в соответствии с эффективностью и цветом. Эта комплексная стратегия способствует принятию взвешенных решений в проектировании, что обеспечивает хорошие визуальные характеристики и энергоэффективность.
гониофотометра Этот метод полезен для измерения кривых распределения света светодиодных светильников, например, для получения точных угловых значений интенсивности. Он позволяет демонстрировать направление и форму света в реальном пространстве с помощью контролируемого движения, стабильных условий тестирования и детального сбора данных. Когда система IES получает эту информацию на входе, она преобразуется в стандартизированные фотометрические файлы, что позволяет проводить моделирование, моделирование и планирование.
Гониофотометрический контроль обеспечивает гарантированную воспроизводимость результатов, предоставляя информацию об оптических характеристиках и используя сложные системы, в том числе и системы, разработанные для... LISUNЭти результаты являются надежными. Правильно используя влияние характера распределения света, гониофотометр может помочь в принятии решений о проектировании, обеспечении соответствия нормативным требованиям и гарантии того, что светодиодные светильники будут работать в полевых условиях должным образом.
Ваш электронный адрес не будет опубликован. Обязательные поля помечены *