光谱辐射计主要用于测定辐射源的光谱分布,仪器可同时建立目标或背景强度、光谱特性,既能测总能量,又能测各个波长的分光量值。 光谱辐射计主要由收集光学系统、光谱元件、探测器及电子部件等组成,具有非常***的应用领域。光谱仪(光谱辐射计),需要跟积分球一起使用。用于测量光源或灯具的光谱功率分布,色温,色品坐标,主波长,峰值波长,色纯度,色容差,显色指数、色比、光通量、辐射功率等。翊明科技可提供不同级别的光谱仪积分球系统,满足客户的不同需求。光谱辐射计用于测定辐射源的光谱分布。盐城光谱仪市场价
光谱辐射计测试人因照明光色参数色温(CCT)色温是表示光源颜色外观的一个重要参数,单位是开尔文(K)。它是基于黑体辐射的原理,用于描述光源的颜色是偏暖色调(如低于 3000K 的暖黄色)还是偏冷色调(如高于 5000K 的蓝白色)。在不同的环境和时间,人们对色温有不同的偏好和需求。例如,在卧室等休息场所,通常使用较低色温(2700 - 3000K)的照明来营造温馨、舒适的睡眠氛围;而在办公室等工作场所,较高色温(4000 - 5000K)的照明有助于提高工作效率。显色指数(CRI)显色指数是衡量光源对物体颜色还原能力的参数,其取值范围从 0 - 100。CRI 越高,表示光源对物体颜色的还原越准确。在人因照明中,显色指数对于准确呈现物体的颜色至关重要。例如,在商场、超市等商业场所,为了使商品的颜色看起来更真实、更吸引人,需要使用显色指数较高(一般要求 CRI≥80)的照明灯具;在学校教室照明中,高显色指数的光源有助于学生更好地识别书本和教具的颜色,提高学习效率。嘉兴光谱仪商品价格光谱辐射计对于出口照明产品,还可以根据国际标准进行检测,确保产品在国际市场上的竞争力。
IMS-2021(UV) 翊明紫外光源测试系统可用于测量紫外光源、各灯光源紫外部分的辐照度(A1波段(320nm-390nm)光谱辐照度、A2波段(UV365nm)光谱辐照度、B波段波长范围:(290nm-320nm)光谱辐照度、C波段(UV253.7nm)和特定波段内总辐照度等。适用于紫外光源生产企业、紫外标准检测或计量单位、光辐射安全测量、教学及紫外领域科学研究等。紫外光谱辐照度系统由紫外光谱辐射计、紫外石英光纤、紫外暗箱、电源与氘灯组成,用来测试紫外灯的紫外辐射照度。
光谱辐射计在照明行业的应用案例:某照明企业在研发新款 LED 台灯时,使用光谱辐射计对台灯的光谱进行测量和分析。通过获取的光谱数据,优化了 LED 芯片的组合和荧光粉的配比,使得台灯的光谱更加接近自然光,减少了蓝光成分,提高了照明的舒适度,降低了对眼睛的伤害。一家工厂在生产车间的照明改造项目中,借助光谱辐射计评估原有的照明系统。发现其光谱存在缺陷,导致显色指数低,影响工人对物体颜色的准确判断。根据测量结果,更换了合适的灯具,提高了显色指数,改善了工作环境的照明质量。光谱辐射计可以测量光源发出的光在各个波长处的能量分布情况。
光谱辐射计波长准确度的确定,使用标准光源校准:最常见的方法是使用已知波长发射线的标准光源来校准光谱仪。例如,汞灯、氖灯和氩灯等都具有特征发射谱线,这些谱线的波长是经过精确测量的。以汞灯为例,它在 253.65nm、365.01nm、404.66nm、435.83nm 和 546.07nm 等位置有明显的发射谱线。将汞灯作为标准光源,让光谱仪对其进行测量,然后比较测量得到的波长与已知标准波长之间的差异,差值越小,波长准确度越高。对于一些高精度的光谱仪,还会使用激光作为标准光源。例如,氦 - 氖激光器发射的波长为 632.8nm,其波长精度极高。通过将光谱仪对激光波长的测量值与 632.8nm 进行对比,可以精确评估光谱仪的波长准确度。光谱仪的光谱范围决定了其应用领域。建筑照明检测光谱仪出厂价
光谱辐射计在人因照明的应用。盐城光谱仪市场价
光谱辐射计在WELL标准的应用:
表面色彩评估:室内空间的表面颜色和材质会影响光的反射和吸收,进而影响整体的照明效果和视觉感受。光谱辐射计可以测量不同表面材料在不同光照条件下的反射光谱,分析其色彩质量和对光的反射特性。这有助于选择合适的装修材料和色彩搭配,以实现良好的照明效果和视觉体验,满足 WELL 标准中对于表面设计与色彩质量的要求。光源显色性检测:显色性是衡量光源对物体颜色还原能力的重要指标,对于营造舒适的视觉环境至关重要。光谱辐射计可以准确测量光源的显色指数,判断其是否能够真实地呈现物体的颜色。在 WELL 标准的应用中,光谱辐射计可以帮助筛选出显色性良好的光源,确保室内空间的色彩质量,为人们提供准确的视觉信息。 盐城光谱仪市场价