+8618117273997Weixin
АнглийскийАнглийский
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
24 июн 2026 448 Просмотров Автор: Черри Шен

Исследование высокоточной техники измерения интенсивности светового потока и пространственных фотометрических характеристик на основе LM-79 Гониофотометрическая система

Абстрактные:

Интенсивность света Это основной фотометрический параметр, характеризующий световой поток источника света на единицу телесного угла в определенном направлении, который напрямую определяет распределение света, расстояние облучения и равномерность освещения светильников. Принимая во внимание LISUN LSG-6000 LM-79 В данной работе, используя вертикальный гониофотометр в качестве испытательной платформы, систематически измеряется интенсивность светового потока и его пространственное распределение. Подробно описаны принцип и метод измерения ключевых параметров, включая интенсивность светового потока, распределение интенсивности света, региональный световой поток, световую эффективность, распределение яркости по желанию, коэффициент использования, кривую предельной яркости, уровень ослепления, максимально допустимое отношение высоты к расстоянию, диаграмму изолюкса, восходящий световой поток, нисходящий световой поток, кривую изолюкса, кривую изоканделы, эффективный угол освещения, EEI и UGR. Проведена проверка светильников различных типов в соответствии с международными стандартами. LM-79-24, CIE и EN13032-1Результаты показывают, что система обеспечивает угловую точность 0.05°, а фотометрический зонд соответствует классу L с f1′<1.5%. Она позволяет осуществлять высокоточное сканирование светового потока в полном пространстве, предоставляя стандартизированное решение для оптического проектирования и контроля качества светодиодного освещения, освещения растений, газоразрядных ламп и дорожных светильников.
 

Введение

В современной светотехнике, исследованиях и контроле качества светильников световая интенсивность (единица измерения: кандела, кд) является фундаментальной физической величиной фотометрии, описывающей способность источника света излучать свет во всех пространственных направлениях. Она лежит в основе построения моделей распределения света в светильниках, расчета пространственной освещенности, оценки опасности ослепления и проектирования схем освещения. Характеристики пространственного распределения световой интенсивности напрямую влияют на комфорт освещения в помещении, равномерность освещения дорог, дальность облучения прожекторов и практические характеристики различных светильников. Традиционное простое испытательное оборудование не может выполнить автоматическое сканирование по всем углам, имеет низкую точность данных и состоит из отдельных параметров, что затрудняет выполнение строгих требований к фотометрическим испытаниям, предъявляемых международными стандартами к твердотельным осветительным приборам.

LISUN LSG-6000 Вертикальный гониофотометр с вращающимся зондом полностью соответствует мировым техническим требованиям, включая: LM-79-19, LM-79-24, CIE и EN13032-1 Тип 4. В нем используется конструкция с неподвижным светильником и вращающимся зондом, которая позволяет автоматически выполнять трехмерное пространственное фотометрическое сканирование, точно собирать исходные данные об интенсивности света и генерировать полные фотометрические отчеты по светильнику на основе расчета распределения интенсивности света. Оборудование может одновременно выдавать несколько показателей, таких как распределение интенсивности света, изокандела, восходящий и нисходящий световой поток, световая эффективность, коэффициент ослепления UGR, эффективный угол освещения, коэффициент использования и изолюксная кривая. Оно подходит для измерения всех категорий осветительных приборов, включая светодиодные светильники, уличные фонари, прожекторы, панельные светильники и лампы для выращивания растений. В основе данного исследования лежит измерение интенсивности света, и в работе подробно рассматриваются принцип работы системы, технические параметры, процесс тестирования и инженерное применение. LSG-6000.

LM-79 Гониофотометр с подвижным детектором (зеркало типа C) AL

LM-79 Гониофотометр с детектором движения (зеркало типа C) 

Определение и теоретические основы световой интенсивности

Основное понятие световой интенсивности

Световая интенсивность определяется как световой поток, излучаемый источником света на единицу телесного угла в заданном направлении, и формула выглядит следующим образом: \[ I=\frac{d\Phi}{d\Omega} \] Где \(I\) — световая интенсивность (кд), \(\Phi\) — световой поток (лм), а \(\Omega\) — телесный угол (ср). Световая интенсивность обладает выраженной направленностью, и численное различие при разных пространственных углах формирует картину распределения света в светильниках. В то же время, это исходные базовые данные для построения изокандел, расчета пространственной освещенности, оценки уровня ослепления и определения максимального отношения высоты к расстоянию до светильников. Это также ключевой фотометрический параметр, который необходимо точно измерять. LM-79 Международный стандарт.

Принцип измерения интенсивности светового потока с помощью гониофотометра

LSG-6000 В конструкции используется вертикально вращающаяся зондовая система, при этом светильник остается неподвижным на протяжении всего испытания. Высокоточная сервосистема приводит в движение фотометрический зонд и отражательные компоненты, обеспечивая круговое движение на 360° вокруг светильника. Система собирает оптические сигналы в каждом угловом узле и преобразует их в значения световой интенсивности для соответствующих направлений. Путем выборки по всем углам система создает трехмерную базу данных интенсивности света и далее вычисляет производные показатели, такие как световой поток, световая эффективность, распределение освещенности и параметры бликов, в конечном итоге формируя стандартные файлы распределения света и полные отчеты об испытаниях. Неподвижная конструкция светильника исключает ошибки измерения интенсивности света, вызванные вибрацией тестируемого источника света, что значительно повышает достоверность и воспроизводимость измерений световой интенсивности.

XNUMX году

Системная конфигурация и основные технические параметры гониофотометра

Состав системы и соответствие стандартам

LISUN LSG-6000 LM-79 Вертикальный гониофотометр оснащен высокоточной сервоприводной системой, устройством перекрестного лазерного позиционирования, фотометрическим зондом класса L с постоянной температурой и интеллектуальным программным обеспечением для сбора данных, совместимым с операционными системами Windows. Оборудование полностью соответствует национальным и международным стандартам испытаний, включая LM-79-24, LM-79-19, МКО 121, CIE S025, EN13032-1Соответствует стандартам энергоэффективности GB/T 24824 и EU ErP. Данные испытаний могут быть непосредственно использованы для сертификации продукции, экспорта, участия в тендерах и моделирования светового дизайна.

Основные технические параметры

Элемент параметра Техническая спецификация
Диапазон углового вращения Сканирование всего пространства по γ-оси 0°~360°
Угловая точность 0.05°
Угловое разрешение 0.001°
Фотометрический зонд высшего класса Класс L, f1′<1.5%, соответствует DIN5032-6 и CIE № 69.
Основные параметры измерения Световая интенсивность, распределение интенсивности света, региональный световой поток, световая эффективность, опциональное распределение яркости, коэффициент использования, кривая предельной яркости, рейтинг ослепления UGR, максимально допустимое отношение высоты к расстоянию, диаграмма изолюкса, восходящий световой поток, нисходящий световой поток, кривая изолюкса, кривая изоканделы, эффективный угол освещения, индекс энергоэффективности EEI.
Формат выходного файла IES, LDT, CIE, импортируются в программное обеспечение для светового дизайна Dialux.
Стандартная высота темной комнаты 4.1m
Максимальные размеры и вес адаптируемых светильников Φ1600×600 мм, 50 кг

Стандартизированный процесс тестирования интенсивности светового потока

Прикладные стандарты испытаний

Измерение световой интенсивности и сопутствующих фотометрических параметров проводится в строгом соответствии со следующими стандартами: ANSI/IES LM-79-24 Электрические и фотометрические измерения твердотельных осветительных приборов, CIE 121 Фотометрия светильников и гониофотометрия, EN13032-1 Фотометрический стандарт данных для светильников и национальный стандарт GB/T 24824 для тестирования светодиодных модулей.

Пройдите все этапы тестирования.

Предварительная обработка в темной комнате позволит исключить влияние рассеянного окружающего света на сбор данных об интенсивности свечения;
Для точного выравнивания светового центра тестируемого светильника с геометрическим центром вращения оборудования следует использовать лазерное центрирование;
Разогрейте оборудование и откалибруйте фотометрический зонд с помощью стандартных источников света;
В программном обеспечении можно задать шаг сканирования, интервал выборки и диапазон тестирования;
Запустите автоматическое тестирование, и система соберет исходные данные об интенсивности света под всеми углами;
Выполните расчеты фона для построения кривых распределения света, моделей освещенности и параметров бликов;
Автоматический экспорт отчетов об испытаниях, файлов распределения света и различных таблиц фотометрических параметров.

Данные испытаний на световой поток и анализ результатов для типичных светильников

Измеренные фотометрические данные различных светильников

Тип образца светильника Максимальная световая интенсивность (кд) Эффективный угол освещения (°) Тип распределения света Рейтинг бликов UGR Световая эффективность (лм/Вт)
Светодиодный уличный фонарь 1850 120 Распределение крыльев летучей мыши 19 132
Светодиодная панельная подсветка для помещений 420 110 распределение Ламберта 16 118
Полноспектральная лампа для выращивания растений 960 100 Симметричное равномерное распределение 22 125
Мощный светодиодный прожектор 5200 25 Узконаправленное концентрированное распределение пучка 28 129

Комплексный анализ результатов испытаний

Превосходная точность измерения интенсивности света: минимальная угловая погрешность и высококачественный датчик обеспечивают точные значения интенсивности света во всех направлениях. Относительное отклонение данных повторных измерений составляет менее 1%, а стабильность пиковой интенсивности света соответствует требованиям исследований и сертификации.

Полное и интуитивно понятное пространственное распределение интенсивности света: на основе данных об интенсивности света во всем пространстве генерируются изоканделовые кривые и трехмерные карты распределения интенсивности света, которые в полной мере отображают направленные характеристики излучения светильников и обеспечивают надежную основу для проектирования оптических линз и оптимизации распределения света.

Мощные возможности интегрированного расчета параметров: на основе базовых данных об интенсивности света система может одновременно рассчитывать все инженерные параметры, включая восходящий и нисходящий световой поток, коэффициент использования, отношение высоты к расстоянию, изолюксную кривую, значение ослепления UGR и индекс энергоэффективности EEI, обеспечивая комплексную фотометрическую оценку в одном месте.

Высокая универсальность данных: экспортированные файлы распределения света IES и LDT можно напрямую импортировать в Dialux и другое программное обеспечение для моделирования освещения, что позволяет моделировать схемы внутреннего и наружного освещения.

Преимущества применения LISUN LSG-6000 Система

Полномасштабное высокоточное определение интенсивности света: конструкция с неподвижным светильником и вращающимся зондом исключает ошибки, вызванные дрожанием источника света, а высокоточная сервосистема обеспечивает точное угловое позиционирование, благодаря чему данные соответствуют фактическому состоянию освещенности светильников.

Полная совместимость с мировыми стандартами: система тестирования строго соответствует LM-79Соответствует международным стандартам CIE и EN, содержит авторитетные и универсальные данные, подходящие для всех сценариев, включая сертификацию в сфере внешней торговли, независимую инспекцию и контроль качества на предприятиях.

•  Комплексные параметры тестирования: охватывая более 20 фотометрических показателей, включая распределение света, световую эффективность, блики, освещенность и энергоэффективность в зависимости от интенсивности света, одно устройство отвечает всем требованиям к оптическим испытаниям светильников.

•  Широкий диапазон применения: совместим с внутренним освещением, дорожным освещением, прожекторами, освещением растений, газоразрядными лампами и другими различными светильниками разных размеров и веса.

•  Высокая степень автоматизации: быстрое лазерное позиционирование, полностью автоматическое сканирование и интеллектуальное создание отчетов значительно снижают затраты на ручные операции и повышают эффективность лабораторных исследований.

Заключение

Принимая интенсивность света в качестве основного исходного параметра измерения, LISUN LSG-6000 LM-79 Вертикальный гониофотометр обеспечивает автоматическое фотометрическое сканирование и обнаружение осветительных приборов в полном пространстве. Благодаря высокоточному угловому управлению с точностью до 0.05° и высокоточному датчику класса L, система точно собирает значения световой интенсивности во всех направлениях, вычисляет и рассчитывает полные фотометрические параметры, включая распределение интенсивности света, световой поток, световую эффективность, коэффициент ослепления UGR, эффективный световой угол, изолюксную кривую и коэффициент использования. Он полностью соответствует требованиям национальных и международных стандартов, таких как LM-79, CIE и EN13032-1.

Данное оборудование обладает существенными преимуществами в точности измерений, стабильности данных и функциональной полноте измерения световой интенсивности. Оно обеспечивает полную и надежную испытательную платформу для оптимизации распределения света в светильниках в рамках научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, контроля качества на заводе, проверки соответствия требованиям экспортной сертификации и проверки параметров инженерного освещения, что имеет важное практическое значение для стандартизации оптического проектирования и повышения качества в светотехнической отрасли.

Метки:

Оставить сообщение

Ваш электронный адрес не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

=