+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
17 июл 2026 340 Просмотров Автор: Черри Шен

Исследование технологии точного измерения распределения световой интенсивности.

Абстрактные:
В области светотехники и исследований и разработок светодиодных источников света, распределение интенсивности света Это ключевой показатель, характеризующий пространственное распределение света в светильниках и определяющий световые эффекты и уровни энергоэффективности. Точное получение трехмерных кривых распределения световой интенсивности имеет решающее значение для оптимизации конструкции светильников, повышения равномерности освещения, снижения бликов и энергопотребления. Как высококачественный испытательный прибор, соответствующий международным стандартам, таким как LM-79, LISUN Вертикальный гониофотометр с вращающимся зондом LSG-6000 позволяет автоматически измерять трехмерные кривые распределения световой интенсивности с настраиваемым расстоянием измерения в соответствии с требованиями заказчика. Он отвечает требованиям к тестированию различных источников света, включая светодиодные источники света, лампы для выращивания растений, газоразрядные лампы, внутреннее и наружное освещение, уличные фонари и прожекторы. В данной статье, с акцентом на принципы измерения распределения световой интенсивности, конструкцию оборудования, технические параметры, стандартные системы и инженерные приложения, систематически рассматривается соответствующий материал, предоставляя научные рекомендации для исследований и разработок, контроля качества и сертификации осветительной продукции.

Введение

С быстрым распространением светодиодного освещения, освещения растений, интеллектуального освещения и дорожного освещения точное измерение распределения световой интенсивности стало ключевым звеном в проектировании продукции, оценке ее характеристик и выходе на рынок. Распределение световой интенсивности (а именно, кривая распределения света) описывает распределение световой интенсивности источника света или светильника во всех направлениях в трехмерном пространстве, что напрямую влияет на равномерность освещенности дорожного покрытия, комфорт освещения в помещении, уровень ослепления и эффективность использования энергии. Традиционное испытательное оборудование страдает от низкой угловой точности, ограниченного диапазона измерений и плохой адаптации к источникам света, что не позволяет соответствовать строгим требованиям к испытаниям современных осветительных приборов.

Благодаря использованию синхронной конструкции движения вращающегося зонда и отражателя при сохранении неподвижности светильника во время работы, LISUN Вертикальный гониофотометр с вращающимся зондом LSG-6000 позволяет полностью автоматически получать трехмерные кривые распределения световой интенсивности в полном пространстве с возможностью гибкой настройки расстояния тестирования. Он всесторонне охватывает тестирование различных источников света, таких как светодиоды, светильники для растений, газоразрядные лампы, уличные фонари и прожекторы, полностью соответствуя основным международным стандартам, включая LM-79-19/24, CIE и EN 13032-1, что делает его идеальным решением в области тестирования распределения световой интенсивности.

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

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

Проверка принципа распределения и реализации светового излучения

С научной точки зрения, распределение световой интенсивности — это световой поток, излучаемый источником света или светильником на единицу телесного угла в трехмерном пространстве, измеряемый в канделах (кд), а его пространственное распределение называется распределением световой интенсивности (кривой распределения света). Гониофотометр получает данные о световой интенсивности светильника под полным углом посредством точного углового контроля и фотометрического детектирования, что позволяет восстановить трехмерную модель распределения световой интенсивности.

LISUN В приборе LSG-6000 используется вертикальная конструкция с вращающимися зондами для обеспечения высокоточной регистрации распределения интенсивности светового излучения:
• Соединение ближнеполевого зонда и отражателя: ближнеполевой фотометрический зонд и отражатель перемещаются по кругу вокруг тестируемого светильника, в то время как дальнеполевой зонд и отражатель вращаются синхронно, обеспечивая стабильные и безошибочные оптические пути.
• Стационарный светильник во время работы: Во время испытаний светильник остается абсолютно неподвижным, чтобы поддерживать реальное состояние горения, предотвращая отклонение теплового баланса и механические помехи, вызванные вращением светильника, и обеспечивая достоверность данных о распределении световой интенсивности.
• Полное угловое покрытие: отражатель/подвижный зонд обеспечивает сканирование на 360° вдоль оси γ, позволяя получить данные о распределении интенсивности света в пределах телесного угла 2π без слепых зон измерения.
• Высокоточное угловое управление: благодаря сервомоторам Mitsubishi японского производства и немецким энкодекам достигается угловая точность 0.05° и угловое разрешение 0.001°, что позволяет улавливать мельчайшие изменения интенсивности света под малыми углами и восстанавливать реальные детали распределения интенсивности света.

Данная структура полностью соответствует требованиям стандартов CIE и IESNA и может автоматически генерировать профессиональные диаграммы, такие как трехмерные кривые распределения световой интенсивности, диаграммы изоинтенсивности и диаграммы изоосвещенности, обеспечивая интуитивно понятную поддержку данных для проектирования освещения и оптимизации продукции.

XNUMX году

Основные технические параметры и характеристики LISUN ЛСГ-6000

Гониофотометр серии LSG-6000 предлагает множество технических характеристик для различных сценариев применения, применимых для измерения распределения световой интенсивности от небольших комнатных ламп до крупных уличных фонарей и прожекторов. Его основные параметры приведены в таблице ниже:

Модель Максимальный размер светильника (ΦE × Толщина F) Максимальная несущая способность Измеримые электрические характеристики Минимальная высота в фотолаборатории
LSG‑6000/S/CCD (малого размера) Φ1200×500 мм 40 кг 600 В/10 А переменного/постоянного тока 3.0 м
LSG‑6000/B/CCD (большого размера) Φ1800×800 мм 60 кг 600 В/10 А переменного/постоянного тока 4.7 м
LSG‑6000/L/CCD (сверхбольшого размера) Φ2000×900 мм 80 кг 600 В/10 А переменного/постоянного тока 5.2 м
LSG‑6000/CCD (стандартный тип) Φ1600×600 мм 50 кг 600 В/10 А переменного/постоянного тока 4.1 м

Таблица: Основные характеристики LISUN Вертикальные гониофотометры серии LSG-6000

Другие ключевые технические показатели:
• Фотометрический зонд: класс L, f1′<1.5%, с компенсацией постоянной температуры, соответствующий стандартам DIN5032‑6/CIE;
• Расстояние тестирования: Гибко настраивается в соответствии с требованиями заказчика и условиями тестирования, адаптируясь к светильникам различных размеров;
• Вывод данных: Поддерживает такие форматы, как CIE, IES и LDT, и может быть напрямую импортирован в программное обеспечение для светового дизайна, например, DiaLux;
• Расширенные функции: Может быть объединен со спектрорадиометром LPCE-2 для формирования системы LSG-6000CCD для синхронного тестирования пространственного спектра, цветовой температуры, PAR/PPF/PPFD, что позволяет проводить тестирование распределения интенсивности света и распределения фотосинтетического потока фотонов при освещении растений.

Применимые стандартные системные и испытательные требования к распределению светового потока

Строго соответствуя авторитетным национальным и международным стандартам, обеспечивающим взаимное признание результатов испытаний распределения световой интенсивности во всем мире, прибор LSG-6000 отвечает следующим основным требованиям:
• Североамериканские стандарты: LM‑79‑19, LM‑79‑24 Методы измерения фотометрических и электрических свойств твердотельных осветительных приборовс указанием методов тестирования распределения световой интенсивности, светового потока и световой эффективности;
• Международные стандарты: CIE S025, CIE 121 Фотометрия светильников и гониофотометрияопределение геометрических структур и форматов данных для тестирования распределения интенсивности света;
• Европейские стандарты: EN 13032‑1, пункт 6.1.1.3, требования к гониофотометрам типа 4;
• Другие стандарты: SASO 2902, IS 16106, GB/T 24824, (ЕС) 2019/2015 и т. д.

Все стандарты рассматривают распределение интенсивности светового потока как основной параметр тестирования, требуя оборудования с полноугловым сканированием, высокоточным угловым контролем и стабильными возможностями фотометрического обнаружения. LSG-6000 полностью удовлетворяет вышеуказанным требованиям, а данные тестирования могут быть непосредственно использованы для международных сертификаций, включая DLC, Energy Star и CE.

Технические преимущества LSG-6000 при тестировании распределения световой интенсивности

Автоматическое измерение трехмерного распределения интенсивности света
Оборудование автоматически выполняет сканирование на 360° вдоль оси γ без ручного вмешательства, быстро создавая трехмерную модель распределения световой интенсивности, которая наглядно отображает пространственные характеристики распределения света в светильниках и значительно повышает эффективность тестирования.

Настраиваемое расстояние тестирования
Расстояние тестирования может быть подобрано в соответствии с размерами лабораторного помещения заказчика, размерами светильника и требованиями стандартов тестирования, обеспечивая баланс между точностью тестирования в ближнем и дальнем поле для адаптации к различным сценариям.

Совместимость со всеми типами источников света.
Он идеально совместим со светодиодными источниками света, лампами для выращивания растений, газоразрядными лампами, внутренними потолочными светильниками, панельными светильниками, уличными фонарями, прожекторами, проекторами и т. д. Для расширения возможностей тестирования распределения световой интенсивности можно дополнительно приобрести специальные зонды для УФ-излучения (UVA/UVB/UVC).

Статус тестирования в максимально реалистичной форме
Светильник работает в стационарном режиме, сохраняя фактическое рабочее положение и тепловой баланс, избегая колебаний интенсивности света, вызванных вращением, и обеспечивая соответствие данных о распределении интенсивности света реальным условиям эксплуатации.

Интеллектуальное управление операциями и данными
Оснащенная профессиональным китайско-английским программным обеспечением, совместимым с системами Win7/Win10/Win11, она отображает кривые распределения световой интенсивности в реальном времени и автоматически рассчитывает такие параметры, как световой поток, световая эффективность, блики UGR и коэффициент использования, с возможностью отслеживания и экспорта данных.

Сценарии применения в инженерии

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы и оптимизация рецептур осветительных приборов.
С помощью тестирования распределения интенсивности света исследователи могут точно анализировать дефекты оптической конструкции светильников, оптимизировать структуры отражателей и линз, улучшать равномерность распределения интенсивности света, уменьшать темные участки и блики, а также повышать световую эффективность и качество освещения.

Проектирование дорожного и наружного освещения
Распределение световой интенсивности уличных фонарей и прожекторов напрямую определяет равномерность освещенности дорожного покрытия и степень ослепления. Файлы распределения световой интенсивности IES, предоставляемые LSG-6000, могут быть напрямую импортированы в программное обеспечение для проектирования освещения, что позволяет оптимизировать размещение светильников, снизить энергопотребление и затраты на монтаж.

Оценка эффективности освещения растений
Система LSG-6000CCD позволяет проводить синхронное тестирование распределения интенсивности света и пространственного распределения PAR/PPF/PPFD, предоставляя данные для проектирования распределения света в системах освещения растений и оптимизации равномерности освещения для повышения эффективности фотосинтеза растений.

Контроль качества продукции и международная сертификация
Поскольку данное оборудование соответствует стандартам LM-79, протоколы испытаний распределения световой интенсивности, выданные LSG-6000, являются важными техническими документами для светотехнической продукции, предназначенной для выхода на рынки Европы, Америки, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии, помогая предприятиям быстро получить необходимые сертификаты.

Высокоточное тестирование для сторонних испытательных учреждений
Благодаря превосходной угловой точности, фотометрической точности и стабильности, это оборудование является предпочтительным для независимых испытательных учреждений при проведении испытаний распределения интенсивности света и составлении авторитетных отчетов.

Заключение

Распределение силы света Это ключевой показатель эффективности осветительных приборов, и его точное измерение имеет решающее значение для развития светотехнических технологий и повышения конкурентоспособности продукции. Благодаря усовершенствованной конструкции, сверхвысокой точности тестирования, гибкой конфигурации расстояния тестирования и полной совместимости с различными источниками света, LISUN Вертикальный гониофотометр с вращающимся зондом LSG-6000 позволяет автоматически тестировать трехмерные кривые распределения интенсивности света, идеально соответствуя требованиям к тестированию распределения интенсивности света для различных источников света, включая светодиоды, лампы для подсветки растений, газоразрядные лампы, уличные фонари и прожекторы, и полностью соответствует международным стандартам, таким как LM-79, CIE и EN.

В условиях высококачественного развития и глобальной конкуренции в светотехнической отрасли проведение испытаний распределения световой интенсивности с помощью LSG-6000 имеет незаменимую инженерную ценность и прикладное значение для повышения производительности продукции, сокращения циклов НИОКР, снижения рыночных рисков и получения международных сертификатов.

Метки:

Оставить сообщение

Ваш электронный адрес не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

=