翊明分布光度计测试系统是一种用于测量、分析并对比不同区域内光强的设备。该系统采用了**的技术,能够精确地测量不同空间内各点的光强值,并自动化地记录和分析数据。该系统的设计旨在提高测量精度和测试效率,该系统主要包含了控制转台、恒温探头、夹具、电源等**部件。在测试过程中,光源会向样品表面发射出光,并通过光纤传输到探测器中进行测量。探测器会将测得的数据传输到计算机中进行处理,并通过软件分析得到不同区域内的光强分布情况。这些数据可以储存或者通过网络传输至其他地方进行比对分析。分布光度计是专门用来测量灯具发光角度和实际光通量的测试设备。九江快速分布光度计品牌
光度探测器是分布光度计的重要组成部分之一,探测器的光谱响应S(λ)精度应与人眼的明视觉光谱光视效率函数V(λ)一致,即S(λ)=V(λ)。根据国际照明委员会CIE规定,对于气体放电灯的光强分布测量,探测器的V(λ)匹配误差f1′应不超过2%。要使探测器的光谱响应匹配到与V(λ)曲线一致,通常采用一组不同材料的滤光片,加在硅光池前面。由于受玻璃材料的光谱透射比曲线的限制,要达到f1′小于2%的精度并非易事。目前在分布光度计中应用的硅光电探测器,灵敏度会随温度升高而降低,温度变化1℃,大约会引起0.1%的灵敏度变化。此外光电流放大电路的倍率也会受温度的影响。因此必须对光度探头和电路恒温,温度应控制在1℃以内。中山灯具效率分布光度计方案分布光度计适用于健康照明测试。
分布光度计配光曲线表示灯具在空间各方向上的发光强度都不一样,用数据和和图形把照明灯具发光强度在空间的分布状况记录下来,将各处相近的光强连接起来即形成光强分布曲线。配光曲线表示方式分为两种:一种为极坐标表示法;另一种为直角坐标表示法。通常情况下这两种坐标系描述曲线,每根曲线描述了该平面上的光强分布情况,不同颜色的曲线表征不同的平面。绘图时,通常选取两个典型面的曲线做描述。极坐标表示法:这种方法通常用于描述室内和道路灯具的光分布。它很形象地以极坐标的原点表示灯具的光中心。以一定方向的矢量表示光强的大小,以极坐标的角度表示光强矢量与光轴之间的夹角。极坐标表示法的好处是形象,直观。直角坐标表示法:这种方法通常用于描述室内和道路的灯具的光分布。它很形象地以极坐标的原点表示灯具的光中心,以一定方向的矢量表示光强的大小,以极坐标的角度表示光强矢量月光轴之间的夹角。直角坐标法的好处是便于查不同垂直角度的光强数值。
GMS分布光度计用于新Erp法规(EU)2019/2020&新能效标签法规(EU)2019/2015中定向灯与非定向灯的测量,Erp也给出对Ponmax的计算:Ponmax=C*(L+Φuse/(F*η))*R。其中:C是校正因子,取决于光源类型(见下图2),L是终端损耗因子(见下图3),Φuse是宣称有效光通量,F是能效因子:【1.0(非定向灯)、0.85(定向灯)】η是光效阈值(见下图3),R是CRI因子:【CRI≤25:0.65、CRI>25:(CRI+80)/160】。从Ponmax的计算公式的条件中,我们可以看出,对于Ponmax的正确计算,还要对能效因子F灯具的类型考虑和显色指数CRI,判断其是定向灯还是非定向灯?显色指数CRI是否大于等于80?这里我们给出定向灯与非定向灯的定义:定向灯是指在120°圆锥立体角范围内的有效光通量少于整个灯具光输出的80%的照明灯具,非定向灯反之。分布光度计B-β坐标系为基准的测试方式,多数情况用于投光灯的测试。详情可参考CIE-127测试标准。
分布光度计将会在各个领域得到更***的应用,同时也将会面临更多的挑战和机遇。我们将持续不断地推进分布光度计技术的研发和创新,不断提高产品的性能和质量,为用户提供更好的光学测量解决方案。此外,分布光度计在舞台灯光设计和演出方面也有着重要的应用。在演出现场,分布光度计可以帮助灯光师准确地控制不同灯光的亮度和分布,从而创造出更加绚丽多彩的舞台效果。在舞台搭建前,通过对场地进行光度测量,可以帮助灯光师更加科学地规划和设计灯光系统,提高演出的艺术效果和观赏性。分布光度计配光曲线测试。嘉兴分布光度计专业设备
GMS-1680分布光度计是一种高度自动化的灯具配光性能测试系统。九江快速分布光度计品牌
光强分布曲线测试是一种测试光学系统光强分布的技术,主要通过测量光在空间中的分布情况,并绘制出相应的曲线图来描述光的强度分布情况。由于光学系统中不同位置的光强度不同,因此对光强分布曲线的测试可以帮助我们更好地了解光在系统中的运动和传递规律。在进行光强分布曲线测试时,通常采用光路干涉法或扫描法。光路干涉法主要使用干涉仪,通过干涉光束得到光强分布情况。而扫描法则通过扫描测量系统的物面或像面,得到光在不同位置的强度分布情况。两种方法各有优劣,选择合适的测试方法应根据测试目的和实验条件来进行选择。九江快速分布光度计品牌