翊明分布光度计用于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墙面涂刷要求:根据标准的要求,在实际进行测试时,暗室内有且只能有被测物一个光源。在这种情况下,如果房间墙面为亮色,或者白色,或者使用了反光类型的涂料,那么就会造成杂散光,影响测试结果。所以力汕通常在给用户设计暗室图纸时,都会指明使用亚光黑的涂料,将房间内所有墙面涂刷好。需要注意的是,房间所有墙面中,重要的墙面是正对光度探头的墙面,通常也是分布式光度计主机背后的墙面。该处若存在杂散光,将会直接照射到探头中。分布光度计广泛应用于灯具制造、照明设计、质量检测等领域。厦门眩光分布光度计价格
配光曲线是指照明设计中用于描述光源对目标表面照射光强度分布的曲线。它可以帮助照明设计师更好地预测和控制照明系统的照度分布,从而达到合理、有效的照明效果。配光曲线的设计需要考虑诸多因素,如光源类型、灯具型号、反射率、施工高度等,这些参数都会影响到照明系统的照度分布和视觉舒适度。不同的场景需要不同的配光曲线,比如商业照明、道路照明、办公照明等,在不同的场景下,照明设计师需要根据具体的要求和规范来选择合适的配光曲线。正确认识配光曲线的重要性对于照明设计师来说是至关重要的,只有充分理解和掌握配光曲线的设计原则和方法,才能设计出更好的、更符合实际需求的照明方案。上海灯具IES分布光度计定制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。
翊明分布光度计测试系统的适用范围非常***,可以测试各种类型的光源,例如激光器、LED灯、荧光灯等。不仅如此,该系统还能够测试各种光学元件,例如透镜、棱镜、反射镜等,以及各种不同光路径的导光系统,该系统具有许多优点,其中**重要的优点之一是其高精度。具有极高的测量精度和可重复性,可以提供非常准确的测试结果。此外,该系统还具有高效的操作和控制系统,可以实现快速高效的测试。此外,该系统还具有用户友好的界面和易于操作的软件,使得测试者可以轻松地进行测试和数据分析。此外,该系统还具有高度可靠性和稳定性,可以长时间连续运行而不会出现故障。总之,光强空间分布测试系统是一种非常实用的测试设备,具有***的应用领域和许多优点。无论是在工业领域还是在科研领域,都可以发挥重要的作用,帮助人们更好地了解光学系统和光源的特性,并为人们提供更好的测试服务。
翊明卧式分布光度计采用探测器静止,转动灯具的测量原理,实现光源或灯具各个方向上的光强分布测量,满足CIE、IESNA等国际、国内标准等要求,配不同软件实现C-γ、A-α和B-β等多种测量方式。是翊明科技自主设计了计算机控制的高精度两轴连续旋转灯具工作台,有效消除了现有结构来回转向间隙,采用高导电率的金属制成具有错层结构的导电滑环,隔离驱动电路和控制电路,消除了大电流对控制电路的干扰,实现了灯具的三维平稳运动,提高了整机的可靠性与测量精度。创新设计了金属电热膜环绕加热恒温腔,加热场分布更加均匀,并通过模糊控制算法控制金属导电膜电流大小,使恒温控制更加快速、稳定,减少了测试系统温度波动,保证了光电转换的准确,提高了分布光度计的精细度。分布光度计适用于健康照明测试。
发光角度,又称功率角度,通常我们使用半峰边角度和有效光束角,半峰边角度即50%发光强度的角度记作发光角度。有效光束度即10%发光强度的角度记作发光角度。对于LED灯珠,透镜的大小、散射剂的多少和支架的倾斜角度等等都影响着灯珠的发光角度。灯珠的发光角度影响着LED应用端的灯具配光设计。为此,翊明科技推出专业的“LED灯珠的发光角度及IES配光文件测试”系统,给客户方便准确的测试服务,并可提供可用于光学模拟的IES配光文件,该文件可直接导入Dialux、Tracepro或Lighttools等光学软件中使用。分布光度计的高精度测量,确保照明工程质量的可靠性。厦门紫外分布光度计品牌
分布光度计是照明行业不可或缺的重要设备,为行业发展提供有力支撑。厦门眩光分布光度计价格
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。厦门眩光分布光度计价格
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...