+8618117273997Weixin
Английский
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
23 сен 2022 1284 Просмотров Автор: Черри Шен

Как измерить интенсивность света

Значение Интенсивность света:
Интенсивность света упоминается как Интенсивность света. Международная единица измерения – кандела, сокращение от CD. Другие единицы включают свечи и свечи. 1CD, т.е. 1000мкд, 1 кандела относится к силе света света от монохроматического источника света (частота 540×10^12Гц) в заданном направлении (сила излучения в этом направлении составляет 1/683 ватт/сферичность). Его можно вычислить по интегральной теореме Кирхгофа.

видео

На основе принципа тестирования распределение света кривая традиционного источника света, методы испытаний для Интенсивность света распределение Светодиодные устройства в целом можно разделить на два типа: один состоит в том, что светодиод неподвижен, а фотометрический детектор, принимающий свет, вращается и сканирует вокруг него; Во-вторых, фотометрический детектор не двигается, а светодиод вращается и сканирует вершину оболочки упаковки. Поскольку эти методы имеют недостатки, заключающиеся в длительном времени испытаний, низкой точности измерений и громоздкой калибровке, вводятся новый метод испытаний и устройство, т. е. Интенсивность света принимается фотометрическим детектором CCD, Интенсивность света сигнал преобразуется в электрический сигнал с помощью функции фотоэлектрического преобразования ПЗС, а затем Интенсивность света карту внутренней стены всего полушария пространства можно получить через программное обеспечение системы визуализации. Новый метод тестирования обладает такими замечательными преимуществами, как высокая скорость тестирования, высокая точность, обилие информации и интуитивность.

1. Метод вращения:
Метод вращения добавляет ось с на основе традиционного распределение света метод тестирования кривой, который представляет собой линию от физического центра оптической оси светодиода до центра детектора. Во время измерения ось с не вращается, а ось v поворачивается на 180° для получения плоскостного светодиода распределение света изгиб. Затем поверните ось с на фиксированный угол (геодезист может сделать градуировку самостоятельно), снова зафиксируйте ось с и поверните ось v так, чтобы распределение света можно получить кривую на другой плоскости под разными углами. После нескольких измерений (количество измерений связано с размером градуировки поворота оси с) распределение света могут быть получены кривые нескольких плоскостей во всем пространстве. После компьютерной интеграции полная пространственная распределение силы света можно получить кривую.

Этот метод основан на тестировании распределение силы света Сначала кривая плоскости, затем установка оси вращения и вращение на 360 °, путем нескольких измерений под разными углами, достигается цель получения всего пространственного распределения интенсивности света. Другой метод вращения заключается в установке двух осей вращения для получения нескольких распределение света кривые разных угловых плоскостей и интегрировать их в пространственную распределение силы света изгиб. Этот метод рекомендован CIE (Международной комиссией по световому освещению) для проверки распределение силы света маломощных светоизлучающих устройств.

2. Метод контроля на основе ПЗС
В этом методе датчик изображения CCD используется в качестве детектора света для получения Интенсивность света изображение всей светодиодной световой сферы с высокой точностью, а затем с помощью компьютерного программного анализа более точное трехмерное изображение светодиода распределение силы света карту можно получить.

Измеряемый светодиодный светоизлучающий прибор закреплен в центре полукруглой камеры, на внутреннюю поверхность полусферической измерительной камеры нанесен слой покрытия диффузного отражения, вблизи центра полусферы установлено выпуклое зеркало, между зеркалом и светодиодом установлена ​​перегородка, чтобы изолировать прямой свет светодиода, а ПЗС-фотометр размещается непосредственно над зеркалом. Во время измерения светодиодная лампа излучает свет на поверхности полусферы, который равномерно отражается на внутренней поверхности полусферы через диффузно-отражающее покрытие стенки полусферы. ПЗС-фотометрический детектор может принимать изображение всей внутренней стенки полусферы, отраженное выпуклым зеркалом. Поскольку интенсивность света в различных положениях на внутренней стенке полусферической поверхности различна, световые сигналы, принимаемые ПЗС в различных положениях на внутренней стенке полусферической поверхности, также различны. Благодаря функции фотоэлектрического преобразования ПЗС полученный оптический сигнал преобразуется в электрический сигнал и вводится в компьютер. Программное обеспечение компьютера анализирует и формирует смоделированное двумерное изображение, сформированное выпуклым зеркалом. Затем с помощью компьютерной программы Интенсивность света соответствующие каждой координате двумерного изображения и конкретное положение внутренней поверхности полусферы, соответствующее каждой координате системы координат двумерного изображения, дополнительно анализируются. Точная карта пространственного распределения интенсивности света светодиода во всем пространстве может получить.

Следовательно, LISUN запустил LSG-6000 Движущийся детектор гониофотометра (Зеркало Тип C) было изготовлено LISUN полностью соответствует LM-79-19, IES LM-80-08ПОЛОЖЕНИЕ КОМИССИИ (ЕС) 2019/2015CIE-121, CIE S025, SASO 2902, IS16106 и EN13032-1 требования пункта 6.1.1.3 типа 4. LSG-6000 является новейшим модернизированным продуктом LSG-5000 и LSG-3000 в соответствии с требованиями LM-79-19 стандартный пункт 7.3.1, это автоматический интенсивность светораспределения Система тестирования 3D кривой для измерения света. Расстояние измерения составляет от 5 м до 30 м.

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

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

LSG-1890BCCD/LSG-1800ACCD гониоспектрорадиометр — высокоточный автоматический гониофотометрический прибор для измерения распределения силы света с возможностью вращения источника света. LSG-1890BCCD/LSG-1800ACCD может пройти пространственный тест CCT и распределение интенсивности тест. Он предназначен для измерения фотометрических данных в промышленных лабораториях таких светильников, как светодиодные светильники, светодиодное освещение растений, газоразрядные светильники, люминесцентные лампы и т. д.

Гониофотометр LSG 1890B YK64 светильника вращения высокой точности

Гониофотометр LSG 1890B YK64 светильника вращения высокой точности

Lisun Компания Instruments Limited была найдена LISUN GROUP в 2003 году. LISUN система качества была строго сертифицирована ISO9001: 2015. Как член CIE, LISUN продукты разработаны на основе CIE, IEC и других международных или национальных стандартов. Все продукты прошли сертификат CE и прошли проверку подлинности в сторонней лаборатории.

Наша основная продукция гониофотометраИнтегрирующая сфераSpectroradiometerГенератор всплесковПистолеты-симуляторы ESDПриемник EMIИспытательное оборудование EMCТестер электробезопасностиЭкологическая палатаТемпература камерыКлиматическая камераТепловая камераТест соленых брызгКамера для испытаний на пыльВодонепроницаемый тестТест RoHS (EDXRF)Испытание светящейся проволоки и Испытание иглы на пламя.

Пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам, если вам нужна поддержка.
Технический отдел: Service@Lisungroup.com, Cell / WhatsApp: +8615317907381
Отдел продаж: Sales@Lisungroup.com, Cell / WhatsApp: +8618117273997

Метки: , ,

Оставить сообщение

Ваш электронный адрес не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

=