+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
18 авг 2026 73 Просмотров Автор: Черри Шен

Исследование характеристик и применения вертикально вращающегося зондового гониофотометра на основе принципа его работы.

Абстрактные: Для точного измерения трехмерных фотометрических параметров различных осветительных приборов в данной работе используются следующие методы: LISUN LSG-6000 В качестве объекта исследования выбран вертикальный вращающийся зондовый гониофотометр, основанный на принципе работы гониофотометра. Анализируется механизм измерения с полным сканированием в пространстве в системе координат C-γ, раскрываются основные преимущества, включая автоматическое построение трехмерных кривых распределения интенсивности света и настраиваемое расстояние измерения. В сочетании с аппаратной конфигурацией, параметрами согласования нескольких моделей и сценариями тестирования с различными источниками света подтверждается универсальность и точность тестирования данного оборудования для светодиодных светильников, светильников для выращивания растений, газоразрядных источников света, дорожных и прожекторных светильников, что предоставляет техническую информацию для светотехнических лабораторий и сторонних испытательных учреждений при выборе оборудования. 
 

Основной принцип работы гониофотометра

принцип работы гониофотометра Основана на фотометрическом законе обратных квадратов и стандартной пространственной системе координат CIE C-γ. Ее основная задача — сбор данных об интенсивности света от источников под всеми пространственными углами, построение трехмерной матрицы интенсивности света и определение всех фотометрических параметров.

• Теоретическая формула: Световой поток I = E × d², где E обозначает освещенность, измеренную зондом, а d — расстояние измерения. Полный световой поток рассчитывается путем интегрирования по телесному углу в полном пространстве Φ = ∫ IdΩ, что служит основной основой для расчета кривых распределения света, значений бликов, углов луча и других параметров.

• Основная конструктивная классификация: Существуют две основные конструкции: с вращающейся лампой и с вертикальным вращающимся зондом. LISUN LSG-6000 Используется архитектура вертикального вращающегося зонда типа C. В отличие от традиционного оборудования, ее основная логика заключается в том, что тестируемая лампа остается неподвижной, в то время как зонд ближнего поля и зеркало синхронно вращаются вокруг лампы для сканирования. Это позволяет избежать ошибок измерения, вызванных отклонениями от теплоотдачи, смещением под действием силы тяжести и возмущениями воздушного потока во время вращения лампы, что полностью соответствует требованиям. LM-79 и EN13032-1 Стандарты оборудования типа 4.

• Логика пространственного сканирования: угол γ охватывает ±180° (0–360° по вертикали), а плоскость C обеспечивает полную выборку в пределах 360° по горизонтали. Высокоточная сервосистема точно контролирует пошаговое перемещение зонда. Каждая группа углов (C, γ) соответствует набору данных об интенсивности света. Программное обеспечение автоматически объединяет данные для формирования полных трехмерных кривых распределения интенсивности света и поддерживает настраиваемое расстояние измерения для соответствия стандартам измерения в дальней зоне для ламп с различными характеристиками.

XNUMX году

Системное проектирование LISUN LSG-6000 Принцип работы гониофотометра

Проектирование механических и детекторных систем
В качестве модернизированной модели LSG-5000, LISUN LSG-6000 Оптимизирует оборудование в полном соответствии с принцип работы гониофотометраОн оснащен сервомоторами Mitsubishi японского производства и высокоточными декодерами немецкого производства, обеспечивающими угловую точность 0.05° и разрешение 0.001°, а также стабильную работу в режиме пуска-остановки без дрожания. Для обеспечения высокой точности фотометрических измерений в соответствии со стандартами DIN5032-6 и CIE № 69 установлены фотометрические зонды класса L с постоянной температурой и f1′<1.5%. Устройство для калибровки перекрестных лазеров позволяет быстро выравнивать световой центр ламп, исключая отклонения позиционирования.

Система поддерживает настраиваемое расстояние измерения, что позволяет регулировать положение обнаружения в дальней зоне в зависимости от размера светящейся поверхности ламп для удовлетворения требований к измерениям в дальней зоне для больших уличных фонарей и миниатюрных светодиодных модулей. Дополнительные специализированные зонды класса А для UVA/UVB/UVC расширяют возможности тестирования распределения ультрафиолетового излучения. При использовании в сочетании с LPCE-2 спектрорадиометр, LSG-6000CCD Система позволяет одновременно собирать данные о пространственной цветовой температуре, спектральных параметрах PAR и PPF для освещения, используемого для роста растений.

Полные технические характеристики серии LISUN LSG-6000

Модель Максимальный размер лампы (диаметр × толщина) Максимальная грузоподъемность Спецификация электрических испытаний Минимальная высота фотолаборатории Применимые источники света
LSG-6000S (маленький тип) Φ1200 × 500mm 40кг 600 В/10 А переменного/постоянного тока 3.0m Миниатюрные светодиодные лампочки, бытовое освещение, небольшие светильники для растений.
LSG-6000 (Стандартный тип) Φ1600 × 600mm 50кг 600 В/10 А переменного/постоянного тока 4.1m Внутренние светильники, обычные светодиодные модули, прожекторы среднего и малого размера.
LSG-6000B (Крупный шрифт) Φ1800 × 800mm 60кг 600 В/10 А переменного/постоянного тока 4.7m Шахтёрские лампы, большие лампы для выращивания растений, туннельные лампы
LSG-6000L (очень большой размер) Φ2000 × 900mm 80кг 600 В/10 А переменного/постоянного тока 5.2m Мощные уличные фонари, прожекторы для стадионов, крупные газоразрядные лампы.

Автоматическое 3D-тестирование интенсивности свечения и совместимость с различными источниками света.

Основано на отработанном принципе работы гониофотометра. LISUN LSG-6000 Обеспечивает полностью автоматическое сканирование всего пространства без ручной регулировки положения лампы. Сбор данных одним щелчком мыши с помощью программного обеспечения автоматически генерирует трехмерные кривые распределения световой интенсивности, изоканделы и изоосвещенности. Поддерживается экспорт файлов в форматах IES, LDT и CIE, которые можно напрямую импортировать в программное обеспечение для проектирования освещения DiaLux.

Оборудование соответствует требованиям к испытаниям всех типов источников света:

• Светодиодные источники света: соответствуют требованиям LM-79-19В соответствии со стандартами твердотельного освещения (24 единицы измерения), он точно измеряет световой поток, блики UGR и световую эффективность светодиодных модулей, панельных светильников и потолочных светильников;

• Лампы для выращивания растений: LSG-6000CCD Эта версия позволяет тестировать пространственное распределение PPF и PPFD для количественной оценки пространственного распределения фотосинтетически активного излучения для растений;

• Источники света HID: Обеспечивает стабильное тестирование на горение мощных газоразрядных ламп, таких как металлогалогенные лампы и натриевые лампы высокого давления, устраняя ошибки смещения дуги, вызванные вибрацией лампы на вращающемся оборудовании;

• Наружное освещение: Для уличных фонарей, прожекторов и освещения тоннелей программа может генерировать кривые распределения света в форме крыла летучей мыши и рассчитывать соотношение расстояния между светильниками и высоты, а также восходящий и нисходящий световой поток;

• Внутреннее освещение: для прожекторов, подвесных светильников и светильников с решетками он выдает ключевые параметры дизайна интерьера, включая кривые ограничения яркости и коэффициенты использования.

Вспомогательное программное обеспечение совместимо с системами Win7 ~ Win11, оснащено двуязычным интерфейсом на китайском и английском языках, а также двумя коммуникационными портами RS485/USB. Оно поддерживает пакетное сохранение нескольких отчетов об испытаниях и стандартизированных процедур тестирования для сторонних лабораторий.

LSG 6000 AL 768x768 1

Рисунок: Гониофотометр типа С.

Соответствие стандартам и надежность испытаний

полная LISUN LSG-6000 Система построена в строгом соответствии с принцип работы гониофотометра, результаты испытаний которого признаны авторитетными учреждениями. Он соответствует основным национальным и международным фотометрическим стандартам, включая североамериканские. LM-79-19, LM-79-24, Европейский EN13032-1(ЕС)2019/2015, международный CIE S025, CIE121 и китайский GB/T 24824.

По сравнению с традиционными гониофотометрами с вращающейся лампой, его конструкция «стационарная лампа + вращающийся зонд» обладает существенными преимуществами: во время длительных испытаний мощных и высокотемпературных ламп не происходит смещения положения, а погрешность повторных измерений интенсивности света составляет менее 1%. Угловое разрешение достигает 0.001°, что позволяет получать полную информацию для узконаправленных прожекторов и узконаправленных прожекторов. Настраиваемое расстояние измерения гибко адаптируется к фотолабораториям различных размеров и снижает затраты на переоборудование лаборатории.

Заключение

принцип работы гониофотометра служит основной технической основой LISUN LSG-6000 Вертикальный вращающийся зондовый гониофотометр. Оснащенный синхронным сканированием в полном пространстве по координатам C-γ, статической структурой тестируемого объекта и высокоточной сервосистемой обнаружения, прибор обеспечивает автоматическое получение кривых распределения интенсивности света в 3D-пространстве с настраиваемым расстоянием измерения. Полный ассортимент продукции охватывает требования к размерам и нагрузке от небольших светодиодных светильников до мощных уличных ламп, совместим с фотометрическим тестированием светодиодов, ламп для выращивания растений, газоразрядных ламп, уличных фонарей, прожекторов и других источников света различных категорий. Возможно расширение функционала за счет тестирования ультрафиолетового и пространственного спектра, что соответствует требованиям стандартизированного фотометрического тестирования, предъявляемым научно-исследовательскими подразделениями предприятий, сторонними испытательными и контрольно-измерительными организациями. Это универсальное и высокоточное устройство для фотометрического определения характеристик твердотельных и традиционных источников света.

Метки:

Оставить сообщение

Ваш электронный адрес не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

=