+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
Mar 27, 2022 1138 Просмотров Автор: Саид, Хамза

Как работает гониофотометрия в гониофотометре

гониофотометра

A гониофотометра является измерительным прибором. Он используется для измерения характеристик направленного распределения света в лампах и светильниках. Он собирает фотометрические данные из разных сферических местоположений.

Затем он создает сеть фотометрических данных, которая окружает тестируемый элемент. Гонио фотометрический данные получаются с помощью различных инструментов и передаются в различных системах угловых координат.

LISUNАвтора LSG-6000

Ассоциация LSG-6000 Движущийся детектор гониофотометра (Зеркало Тип С) полностью соответствует стандартам LM-79-19, IES LM-80-08, ДЕЛЕГИРОВАННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ КОМИССИИ (ЕС) 2019/2015, CIE-121, CIE S025, SASO 2902, IS16106качества EN13032-1 п. 6.1.1.3 тип 4. LSG-6000 является самым современным продуктом LSG-5000 и LSG-3000 в соответствии с LM-79-19 стандарт.

гониофотометра

LM-79 Движущийся детектор Гониофотометр 

Гониофотометрия

Количество света, сияющего в определенном направлении, измеряется с помощью гониофотометрии. Слово «гонио» происходит от греческого слова «гонио», что означает «угол». Гониофотометрия это измерение углового или пространственного распределения света источника света.

Лазер может быть очень мощным источником света. Луч обычно небольшой и движется по почти идеальной прямой линии. Это делает лазер неэффективным в повседневной жизни. Лампа накаливания представляет собой почти идеальный изотропный излучатель.

Он производит почти одинаковую интенсивность во всех направлениях. Это одна из причин, почему вольфрамовые лампы являются лучшим источником света для освещения наших домов и офисов.

Типы гониофотометров

В 2001 году Общество светотехники Северной Америки (IESNA обычно сокращается как «IES») опубликовало стандарт под названием LM-75-01 (с момента обновления в 2019 г. до LM-75-19). Он определил три основных типа движения гониометра. Тип A, B и C — это три типа.

Движение типа А и Б гониофотометры очень похожа. Испытываемое устройство в обоих случаях поворачивают на 90° вокруг ортогональных горизонтальной и вертикальной осей. Соответствующая система координат типа A или B называется горизонтально-вертикальной (HV или XY). Тип С гониофотометра вращает испытуемое устройство вокруг азимутальной оси.

Это угол надира, который обычно выровнен вдоль полярной оси системы координат. В то время как ось возвышения или наклона является другой осью движения. Сферическая система координат типа C обозначается аббревиатурой - где (тета) представляет ось возвышения, а (пси) представляет азимутальную ось.

Введите C гониофотометры обычно используются для измерения ламп и продуктов архитектурного освещения. Некоторые производители разработали гониофотометры типа С с комплектом принадлежностей. Это помогает преобразовать его в движение типа B (и наоборот).

Эта адаптивность позволяет единому гониофотометра для размещения практически любого типа источника света. К ним относятся направленное освещение транспортных средств и архитектурные светильники. Гониофотометры с движущимся детектором или движущимся зеркалом используют движение типа C. При этом тестируемое устройство держат вертикально и светят вниз или светят вверх.

Во время измерения ориентация лампы по отношению к силе тяжести остается постоянной. В диапазоне от 0 до 360° первая ось вращения вращается вокруг вертикальной азимутальной оси (psi). Высота или наклон (тета) является второй осью вращения и применяется либо к зеркалу, либо к детектору. Который затем вращается вокруг источника света в диапазоне 0-180°.

Измерение яркости

Существует четыре ключевых фактора для измерения распределения силы света. Это стабильность испытуемых ламп, расстояние измерения, угол и яркость.

Крайне важно убедиться, что испытательный источник света всегда работает в стабильном состоянии. Это позволяет точно измерять расстояние, яркость и относительный угол поворота между тестируемыми светильниками и фотометром.

Детектор ближнего поля и большое зеркало движутся по прямой линии. Детектор дальнего поля и массивное зеркало движутся одновременно. Горящие позиции светильников будут сохраняться без движения. Детектор всегда будет обнаруживать свет непосредственно от светильников.

Гониофотометрия

LSG-6000 Принцип работы гониофотометра с подвижным детектором

Немецкая система декодирования углов и японский поворотный двигатель позволяют LISUNАвтора гониофотометра вращаться плавно и точно. Он также обеспечивает стабильность при запуске и остановке. Принципы работы также соответствуют требованиям IESNA и CIE.

Состав гониофотометра

Вращающийся держатель лампы, вращающееся зеркало и фотометр составляют гониометр с вращающимся зеркалом. Лампа движется по круговой траектории вокруг вращающегося зеркала. Это направляет свет на головку фотометра, сохраняя постоянную ориентацию.

Спектральное изменение, вызванное зеркалом, компенсируется. Это делается путем настройки головки фотометра на кривую спектральной световой эффективности человеческого глаза. Фотометр фиксируется на месте, но каждая версия находится в другом положении, поскольку поворотные устройства лампы и различные перфорации в пространстве для измерения помогают уменьшить рассеянный свет.

Гониометры с вращающимся зеркалом в цепи перемещают источник света вокруг зеркала, а не наоборот. Здесь только одна тета-ось. Он находится на том же уровне, что и центр измеряемого источника света. И эта ось, и наклонное зеркало были перевернуты.

Этот тип конструкции позволяет увеличить расстояние между светильником и зеркалом. Последующее уменьшение общей высоты конструкции уменьшает зигзагообразные отражения между лампой и зеркалом. Отверстие, обращенное к головке фотометра, тогда либо имеет коническую форму для сбора света из нескольких пространственных положений, либо детектор и трубка вращаются синхронно с зеркалом и с тем же радиусом.

композиция

LSG-6000 Движущийся детектор Гониофотометр Темная комната

Во время испытания светильник вращается вокруг вертикальной оси. При этом отражатель вращается вокруг горизонтальной оси. Ось синхронизации вращается в противоположном направлении. Синхронное вращение светильника и отражателя можно легко измерить.

Это можно сделать под любым горизонтальным или вертикальным углом, не наклоняя светильник. Детектор размещается перед отражателем на ограниченном расстоянии измерения. Это нужно для захвата света со всех сторон. После измерения значения яркости рассчитывается значение силы света. Этот расчет основан на расстоянии между источником света и детектором.

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 *

=