分布光度计是灯具配光性能测试的主要测量设备,可用来测量灯具或光源的空间光强分布、总光通量和灯具效率等参数。分布光度计系统组成包括:精密转台及控制系统、对准系统、计算机处理系统,供电系统等几部分。 分布光度计需要配合较大的暗室使用,在房间内使用低反射率材料,避免反射光进入探头。由于测量系统易受环境温度的影响,保持光源自身温度的稳定就显得非常关键。分布光度计按角度进行逐一读数,非常耗时。若只需测量灯具的光通量参数,则对测量距离没有严格要求。分布光度计作为照明行业的重要测量工具,将持续推动行业的创新和发展。佛山快速分布光度计定制
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。九江灯具IES分布光度计定制分布光度计可用来测量灯具或光源的空间光强分布、总光通量和灯具效率等参数。
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。
翊明分布光度计用于LED灯具/路灯、室内外各种照明灯具的空间光强分布及多种光度参数的测定。包括:空间光强分布曲线、光强数据、光束角、总光通量、灯具效率、区域光通量、亮度分布、眩光等级、等照度曲线、空间颜色分布等等。在灯具安装时,要注意待测灯具的挑选,测试前应擦去灯具表面的污斑。分布光度计对暗室杂散光要求:杂散光可以使光强分布测试结果失败,所以推荐在光源和光度探头接收面之间使用挡屏来限制入射的杂散光,但挡屏不能在光束中引起阻隔。通过在光源和光度探头的中间位置放置一个**小可能尺寸的屏来判断杂散光的比例是可行的,屏挡住了从光源到接收面的直射光。光强分布的测试应该在挡屏处在对应位置上时能够复现。此时的测量信号就是直射杂散光的信号,应该将这个量从没有这个挡屏的测试结果中减去。分布光度计的可视化操作界面,使得测量过程更加直观和便捷。
分布光度计系统可测试参数通用数据:光强数据,有效光束角,半峰边角,自定义发散角,灯具光通量,灯具效率,峰值光强,EEI,定向灯与非定向灯判断,电学参数等;室内灯具数据:环带光通量,照度距离曲线,等照度曲线,等光强曲线,垂直面等照度曲线,灯具有效平均照度图,TM5利用系数,亮度限制曲线,UGR表,室内灯具利用系数表,灯具概算曲线;道路灯具数据:环带光通量,等光强曲线,路灯利用系数曲线,等照度曲线,LCS曲线,BUG评价等级,路面等光强图;投光灯具数据:区域光通量,等光强曲线,照度距离曲线,等照度曲线;分布光度计等PPI曲线的测试。杭州红外分布光度计定制
分布光度计在照明行业的应用,提高了产品质量和竞争力。佛山快速分布光度计定制
翊明式分布光度计用于LED灯具/路灯、室内外各种照明灯具的空间光强分布及多种光度参数的测定。包括:空间光强分布曲线、光强数据、光束角、总光通量、灯具效率、区域光通量、亮度分布、眩光等级、等照度曲线、空间颜色分布等等。分布光度计对于暗室尺寸要求:根据LM-79和CIE-70的要求,测试光路长度至少要为被测灯具直径**长尺寸的6倍以上,意味着如果被测灯具的比较大尺寸为1.2米,那么光路的长度至少需要为6米,加上主机和探头预留的位置,整体暗室长度至少要在8米以上。符合规范的暗室环境能够很大程度地保证测试精度。佛山快速分布光度计定制
眩光是影响光环境健康的主要因素之一。虽然人眼能在约14个数量级的范围内适应亮度,但当经历一段时间对某一视场亮度水平适应后,能够适应的亮度有效区域将降低到4到5个数量级,其它高于该区域的物体或光源便会产生眩光。目前,眩光的评价指标和方法有多种不同的模型,根据具体的照明应用环境使用不同的评价算法。例如,在道路照明用常用阈值增量(TI)来评价失能眩光、室内工作场所中常用统一眩光指数(UGR)评价不舒适眩光,此外,评价不舒适眩光的指数还有眩光指数(GR)、英式眩光指数(BGI)、CIE眩光指数(CGI)等。人眼的视场观察范围约在30°~120°,也就是说要精确测量120°范围内的二维图像亮度。因此有使...