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.
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.

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 |
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.
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.
• 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.
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:LSG-6000Ваш электронный адрес не будет опубликован. Обязательные поля помечены *