+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
29 авг 2025 668 Просмотров Автор: Черри Шен

Применение LISUN LMS-6000 Портативный ПЗС-спектрорадиометр для измерения освещенности

Резюме
Измерение освещенности Это критически важный технический процесс в таких областях, как светотехника, промышленное производство и мониторинг окружающей среды, поскольку он напрямую определяет рациональность проектирования световой среды и качество соответствующей продукции. Портативные ПЗС-спектрорадиометры стали основным оборудованием для измерения освещенности на местах благодаря своим преимуществам: портативности, высокой точности и возможности многопараметрического тестирования. В данной статье рассматриваются LISUN LMS-6000 В качестве объекта исследования портативного ПЗС-спектрорадиометра систематически излагаются его принцип действия, функциональные характеристики и методы применения для измерения освещенности. На основе детального анализа его параметров и данных реальных испытаний подтверждается точность и надежность прибора при измерении освещенности. Одновременно проводится сравнение характеристик различных моделей в условиях LMS-6000 серии, предоставляющей пользователям полный справочник по выбору подходящего оборудования для задач измерения освещенности.

1. Введение
В связи с непрерывным развитием светотехнических технологий и растущим вниманием к качеству световой среды потребность в точном и эффективном измерении освещенности становится всё более актуальной. Измерение освещенности включает в себя не только определение основных значений освещенности, но и синхронный анализ таких параметров, как коррелированная цветовая температура (CCT), индекс цветопередачи (CRI) и спектральное распределение, для комплексной оценки характеристик источников света. Традиционные настольные спектрорадиометры имеют ограничения при проведении измерений на месте из-за своих больших размеров и низкой мобильности, в то время как обычные люксметры могут измерять только отдельные значения освещенности и не могут удовлетворить потребности в многомерных измерениях.

LISUN LMS-6000 Портативный ПЗС-спектрорадиометр, выпущенный LISUN Group – это профессиональный прибор, предназначенный для измерения освещенности на месте. Он сочетает в себе технологию ПЗС-детектора высокого разрешения, передовые оптические системы и интеллектуальные функции обработки данных, что позволяет ему достигать высокой точности измерения различных параметров освещенности, сохраняя при этом портативность. В данной статье подробно рассматривается применение этого прибора для измерения освещенности, с акцентом на его технические характеристики, процесс измерения, анализ данных и практические примеры применения, что позволяет заложить теоретическую и практическую основу для развития технологий измерения освещенности.

2. Технические принципы LISUN LMS-6000 в измерении освещенности света

2.1 Основной принцип спектрального детектирования ПЗС

Ядро LISUN LMS-6000 Портативный ПЗС-спектрорадиометр измеряет освещенность благодаря спектральной системе детектирования на основе ПЗС (прибора с зарядовой связью). При измерении свет, излучаемый источником света, попадает в оптическую систему прибора, рассеивается решеткой, формируя спектральный сигнал с различными длинами волн, и затем принимается ПЗС-сенсором. ПЗС-сенсор преобразует оптический сигнал в электрический, и после аналого-цифрового преобразования и обработки данных внутренним процессором прибора вычисляет значение освещенности и другие связанные с ним параметры света в соответствии со спектральным распределением энергии и стандартной функцией фотопического зрения, определенной МКО (Международной комиссией по освещению).

По сравнению с традиционными методами обнаружения фотодиодов, технология обнаружения ПЗС, принятая в LMS-6000 имеет более высокое спектральное разрешение и отношение сигнал/шум, что позволяет точнее улавливать даже самые тонкие изменения в спектральном распределении источников света, тем самым обеспечивая точность результатов измерения освещенности.

2.2 Соответствие международным стандартам измерений

Для обеспечения достоверности и сопоставимости результатов измерения освещенности LISUN LMS-6000 строго соответствует ряду международных стандартов измерений, включая:
• CIE 177 «Цветопередача белых светодиодных источников света»: дает основу для оценки характеристик цветопередачи источников света при измерении освещенности.
• CIE 13.3 «Метод измерения и определения свойств цветопередачи источников света»: стандартизирует метод измерения свойств цветопередачи, согласованный с измерением освещенности.
• Optical Engineering-49-3-033602 «Шкала качества цвета»: помогает оценить качество цвета света, всесторонне проанализировать световую среду и получить значения освещенности.
• «Рекомендуемые методы IEEE по модуляции тока в светодиодах высокой яркости для снижения рисков для здоровья зрителей»: гарантирует, что прибор может учитывать риски для здоровья источников света (например, мерцание) во время измерения освещенности, делая результаты измерений более полными.

LMS 6000 AL 1

LMS-6000 Портативный ПЗС-спектрорадиометр

3. Функциональные характеристики LISUN LMS-6000 Серия для измерения освещенности

LISUN LMS-6000 Серия включает несколько моделей, каждая из которых имеет различную функциональную направленность, но все они используют измерение освещенности как одну из основных функций. В следующей таблице приведены функциональные параметры и диапазоны длин волн каждой модели, связанные с измерением освещенности:

LISUN Модель Основные функции, связанные с измерением освещенности Диапазон длин волн Основные преимущества измерения освещенности
LMS-6000 – Измерьте освещенность (E(лк), E(Фц), Ee(Вт/м²))

 

– Синхронно измерять коррелированную цветовую температуру (CCT), координаты цветности, индекс цветопередачи (CRI), TM-30 (Rf, Rg)

 

– Предоставить спектральную диаграмму и диаграмму SDCM

380-780nm Полнофункциональный измеритель, подходящий для комплексной оценки световой среды; поддержка программного обеспечения для ПК для анализа данных
LMS-6000C – Те же параметры измерения освещенности, что и LMS-6000

 

– Исключить программное обеспечение для ПК и функции TM-30 (Rf, Rg)

380-780nm Экономичный, подходит для сценариев, требующих только базового измерения освещенности и цветовых параметров
LMS-6000UV – Сосредоточение внимания на измерении интенсивности УФ-излучения (УФ-А, УФ-В, УФ-С)

 

– Возможность измерения освещенности источников УФ-излучения (Ee(мкВт/см²))

200-400nm Специализируется на измерении освещенности УФ-излучением, применимо в таких областях, как УФ-дезинфекция и УФ-отверждение
LMS-6000F – Те же параметры измерения освещенности, что и LMS-6000

 

– Добавить функцию проверки мерцания

380-780nm Подходит для измерения освещенности светодиодных источников света; может обнаруживать мерцание при измерении освещенности, чтобы избежать рисков для здоровья.
LMS-6000L – Измерьте яркость (0.1–500 000 кд/м²) при измерении освещенности

 

– Те же цветовые параметры, что и LMS-6000

380-780nm Интеграция измерения освещенности и яркости, применимая к таким сценариям, как экраны дисплеев и осветительные приборы
LMS-6000B – Те же параметры измерения освещенности, что и LMS-6000

 

– Добавить измерение интенсивности излучения, взвешенной по уровню опасности синего света (соответствует GB/T20145, CIE S009/Э:2002)

350-800nm Особое внимание уделяется безопасности синего света; подходит для измерения освещенности в помещениях, таких как дома и офисы.
LMS-6000BF – Те же функции, что и LMS-6000B

 

– Добавить функцию проверки мерцания

350-800nm Комплексный учет опасности синего света и мерцания; подходит для сценариев измерения освещенности с высокими требованиями (например, в школах, больницах)
LMS-6000P – Те же параметры измерения освещенности, что и LMS-6000

 

– Добавить измерение PAR (фотосинтетически активной радиации) и PPFD (плотности потока фотонных фотонов)

350-850nm Специализируется на измерении освещенности в сельском хозяйстве; может одновременно измерять освещенность и параметры, важные для фотосинтеза.
LMS-6000S – Те же функции, что и LMS-6000P

 

– Добавить измерение интенсивности излучения с учетом опасности синего света

350-950nm Интеграция измерения безопасности сельскохозяйственного освещения и синего света; подходит для измерения освещенности на фабриках по производству растений и в теплицах
LMS-6000SF – Полные функции LMS-6000S

 

– Добавить функцию проверки мерцания

350-950nm Измерение освещенности по всему периметру; применимо к сложным сценариям, требующим обнаружения нескольких параметров
LMS-6000I – Те же параметры измерения освещенности, что и LMS-6000

 

– Поддержка управления входом и выходом через RS485

380-780nm Подходит для автоматизированных систем измерения освещенности; может подключаться к другим устройствам для централизованного управления.

Из таблицы видно, что LMS-6000 Серия охватывает практически все сценарии измерения освещенности, от базового обнаружения освещенности до специальных измерений, таких как УФ-излучение, синий свет и сельскохозяйственное освещение, и может удовлетворить потребности различных пользователей.

4. Технические характеристики и точность измерений LISUN LMS-6000 в измерении освещенности света

Точность измерения освещенности напрямую зависит от технических характеристик прибора. LISUN LMS-6000 Обладает превосходными характеристиками по ключевым техническим показателям, гарантируя достоверность результатов измерений. Технические характеристики прибора для измерения освещенности следующие:

Технический индикатор Параметр Значение для измерения освещенности
Спектральное разрешение ± 0.2nm Обеспечивает точность измерения спектрального распределения энергии, являющегося основой для расчета значений освещенности.
Спектральная воспроизводимость ± 0.5nm Обеспечивает постоянство результатов измерений в одинаковых условиях, избегая ошибок, вызванных нестабильностью прибора.
Точность координаты цветности (Δx, Δy) ± 0.005 При измерении освещенности обеспечивает точность измерения параметров цвета, помогая комплексно оценить источник света.
Диапазон коррелированной цветовой температуры (CCT) 1,500 К ~ 100 000 К (±0.6%) Охватывает диапазон цветовой температуры большинства распространенных источников света; высокая точность обеспечивает согласованность результатов измерения цветовой температуры и освещенности
Диапазон освещенности 0.1~500 000 люкс (±0.1 люкс) Широкий диапазон измерений, подходящий для различных условий (от слабого освещения в помещении до яркого солнечного света на улице); высокая точность обеспечивает точность измерения даже небольших изменений освещенности
ЖК-экран 5-дюймовый емкостный сенсорный экран IPS высокой четкости (разрешение: 480*854) Облегчает просмотр на месте результатов измерений освещенности, включая значения освещенности, спектральные диаграммы и другие параметры
Емкость аккумулятора Литий-ионный аккумулятор емкостью 4000 мАч (время непрерывной работы: 20 часов) Обеспечивает долгосрочное измерение освещенности на месте без частой подзарядки, повышая эффективность работы.
Емкость 8 ГБ (можно хранить от 5,000 до 100 000 отчетов о тестировании) Удобно для хранения большого количества данных измерений освещенности, что облегчает последующий анализ и сортировку.
подключение к ПК Поддержка подключения по USB-кабелю; английское программное обеспечение, совместимое с Win7/Win8/Win10/Win11 Позволяет проводить дальнейшую обработку данных измерений освещенности (например, подбор данных, анализ тенденций) на компьютере, что повышает эффективность использования данных.

Для проверки точности измерений LMS-6000 В ходе измерения освещенности был проведен сравнительный тест. В тесте использовался стандартный источник света (с известным значением освещенности 1000 люкс), а измерение производилось с помощью LMS-6000 и высокоточный настольный спектрорадиометр (в качестве эталонного прибора). Результаты испытаний представлены в следующей таблице:

Измерительный прибор Измеренное значение освещенности (лк) Абсолютная погрешность (лк) Относительная ошибка (%)
LMS-6000 Портативный ПЗС-спектрорадиометр 1000.08 +0.08 0.008
Эталонный настольный спектрорадиометр 1000.00 0 0

Из результатов испытаний видно, что абсолютная погрешность LMS-6000 При измерении освещённости погрешность составляет всего 0.08 люкс, а относительная погрешность — 0.008%, что значительно ниже диапазона погрешности, требуемого общими стандартами измерения освещённости. Это свидетельствует о том, что LMS-6000 обладает высокой точностью измерений и может использоваться как надежный прибор для измерения освещенности.

5. Практические примеры применения LISUN LMS-6000 в измерении освещенности света

5.1 Применение в области внутреннего освещения

При строительстве и приемке проектов внутреннего освещения (например, в офисах, школах и больницах) измерение освещенности является ключевым звеном в обеспечении качества световой среды. Например, проект приемки офисного освещения LMS-6000F Для измерения освещенности использовалась модель. Конкретный процесс измерения и результаты приведены ниже:
• Подготовка к измерению: откалибруйте LMS-6000F в соответствии с инструкцией по эксплуатации прибора определите 5 точек измерения в офисе (включая рабочее место, проход и угол), чтобы обеспечить репрезентативность результатов измерений.
• Процесс измерения: поместите прибор в каждую точку измерения, отрегулируйте угол измерения так, чтобы светоприемная поверхность была перпендикулярна направлению падения света от источника, и запустите прибор для измерения освещенности, мерцания и цветовой температуры (CCT).
• Результаты измерений: Результаты измерений для каждой точки показаны в следующей таблице:

Точка измерения Освещенность (лк) Значение мерцания CCT (K) Оценка
Верстак 1 452.3 0.01 5064 Соответствует стандарту (требуется: ≥300 лк, мерцание <0.05, цветовая температура 4000K-6500K)
Верстак 2 448.7 0.01 5058 Встретить стандарт
Дорожка 285.2 0.02 5072 Соответствует стандарту (требуется: ≥200лк)
Уголок 1 220.5 0.02 5060 Встретить стандарт
Уголок 2 215.8 0.01 5055 Встретить стандарт

Результаты показывают, что освещённость, мерцание и цветовая температура (CCT) во всех точках измерения соответствуют действующим стандартам, что свидетельствует о том, что проект офисного освещения прошёл аттестацию. В ходе этого процесса LMS-6000F не только быстро получил значение освещенности, но и синхронно обнаружил мерцание источника света, избежав риска для здоровья, вызванного мерцанием света, что в полной мере отражает комплексные преимущества прибора при измерении освещенности.

5.2 Применение в оборудовании для УФ-дезинфекции

Оборудование для УФ-дезинфекции (например, УФ-лампы для дезинфекции) должно обеспечивать соответствие УФ-излучения требованиям дезинфекции для достижения эффекта дезинфекции. LMS-6000UV Для обнаружения УФ-лампы для дезинфекции была использована модель, специализированная на измерении УФ-излучения. Результаты измерений приведены ниже:

УФ-параметр Измеренное значение Стандартное требование Соответствие требованиям
Интенсивность УФ-А-излучения (мкВт/см²) 25.3
Интенсивность УФ-B-излучения (мкВт/см²) 33.67
Интенсивность излучения УФ-С (мкВт/см²) 241.05 ≥200 мкВт/см² соблюдать
Общая интенсивность УФ-излучения (мкВт/см²) 309.36 ≥250 мкВт/см² соблюдать
Пиковая длина волны (нм) 200.4 200–280 нм (диапазон УФ-С) соблюдать

Результаты измерений показывают, что интенсивность УФ-излучения и общая интенсивность УФ-излучения дезинфекционной лампы соответствуют нормативным требованиям, а пиковая длина волны находится в эффективном диапазоне УФ-излучения, что свидетельствует о том, что дезинфекционная лампа способна обеспечить ожидаемый эффект дезинфекции. LMS-6000UVТочное измерение УФ-освещения обеспечивает надежную основу для определения качества оборудования для УФ-дезинфекции.

XNUMX году

6. Послепродажная поддержка и обслуживание LISUN LMS-6000 для измерения освещенности

Для обеспечения долгосрочной стабильности и точности LMS-6000 при измерении освещенности, LISUN Группа предоставляет комплексные услуги послепродажной поддержки и обслуживания:
• Ресурс часто задаваемых вопросов: LMS-6000 существует на рынке уже более 10 лет, и LISUN Инженеры собрали общие проблемы и решения, возникающие в процессе эксплуатации, в разделе часто задаваемых вопросов после продажи (https://www.lisungroup.com/products/spectroradiometer/portable-ccd-spectroradiometer.html), к которому пользователи могут обратиться для самостоятельного решения большинства проблем.
Калибровка: Для поддержания точности измерений прибору необходима регулярная калибровка. LISUN предоставляет профессиональные услуги калибровки и выдает сертификаты калибровки, чтобы гарантировать, что прибор измерение освещенности результаты прослеживаются.
• Обновление программного обеспечения: программное обеспечение ПК, поддерживающее прибор, постоянно обновляется для оптимизации функции обработки данных измерения освещенности и повышения удобства использования.
• Техническая поддержка: пользователи могут связаться LISUNОбратитесь в службу технической поддержки компании через официальный сайт или по телефону, чтобы получить профессиональную консультацию по измерению освещенности и использованию приборов.

7. Заключение и перспективы
LISUN LMS-6000 Портативный ПЗС-спектрорадиометр, благодаря своей исключительной портативности, высокой точности и многопараметрическим функциям измерения, стал важным инструментом в области измерения освещенности. В данной статье систематически излагаются технические принципы, функциональные характеристики, технические характеристики и примеры практического применения этого прибора. LMS-6000 и проверяет высокую точность и надежность прибора при измерении освещенности путем сравнения данных.

В будущем, с непрерывным развитием источников света (таких как популяризация OLED и микросветодиодов) и растущим спросом на интеллектуальные измерения, LMS-6000 Ожидается дальнейшее усовершенствование серии с точки зрения скорости измерений, интеллектуального управления и взаимодействия с данными. Например, добавление функций беспроводной передачи данных для реализации дистанционного мониторинга данных измерения освещенности в режиме реального времени; оптимизация алгоритма для повышения точности измерений новых источников света. Предполагается, что LISUN LMS-6000 продолжит играть важную роль в содействии развитию технологии измерения освещенности и оказывать более мощную поддержку созданию высококачественной световой среды.

Метки:

Оставить сообщение

Ваш электронный адрес не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

=