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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.

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:LMS-6000Ваш электронный адрес не будет опубликован. Обязательные поля помечены *