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16 4 월, 2024 63보기 저자: 체리 셴

향상된 가시성을 위한 광도 테스트 및 휘도 측정 사용 탐색

광도 테스트 가로등의 강도와 분포 균일성을 보장하는 중요한 단계입니다. 그만큼 휘도 측정 가로등의 측광 분포를 측정하고 정확한 데이터 분석을 제공할 수 있는 일반적으로 사용되는 테스트 장비입니다. 이 기사에서는 사용 방법과 단계에 대해 설명합니다. 휘도 측정 for 광도 테스트, 몇 가지 고려사항도 포함됩니다.

LISUN LSG-6000 이동 감지기 고니 오 포토 미터 (미러 타입 C)는 LISUN 완전히 만난다 LM-79-19, IES LM-80-08위원회 위임 규정(EU) 2019/2015CIE-121, CIE S025, SASO 2902, IS16106 과 EN13032-1 조항 6.1.1.3 유형 4 요구 사항. LSG-6000 LSG-5000, LSG-3000의 최신 업그레이드 제품으로 LM-79-19 표준 조항 7.3.1에 따라 빛을 측정하기 위한 자동 배광 강도 3D 곡선 테스트 시스템입니다. 암실은 고객의 기존 방 크기에 따라 설계될 수 있습니다.

LM-79 이동검출기 고니오포토미터 (거울형 C) AL

LM-79 이동 감지기 Goniophotometer(거울 유형 C) 

I. 정의

A 휘도 측정 전자기 방사선의 스펙트럼 강도를 측정할 수 있는 광도계입니다. 스펙트럼을 분석하여 다양한 파장에서 빛의 강도 분포를 얻습니다. 그만큼 휘도 측정 주로 광학계, 검출기, 신호처리 시스템으로 구성되어 있으며 높은 정확도와 감도를 가지고 있습니다.

II. 작동 원리

의 작동 원리 휘도 측정 이는 빛의 간섭과 감지기의 전압 출력과 빛의 강도 사이의 관계를 기반으로 합니다. 특히, 빛이 내부로 들어오면 휘도 측정  광학 시스템을 통해 먼저 격자나 회절 요소와 같은 분산 요소를 통과합니다. 이 분산 요소는 빛을 다양한 파장 구성 요소로 분산시킵니다.

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다음으로, 분산된 빛은 슬릿으로 들어가 검출기에 도달합니다. 검출기는 일반적으로 빛을 전기 신호로 변환하는 광다이오드 또는 광전 증배관입니다. 빛이 검출기에 들어가면 빛의 강도에 비례하는 전압 신호가 생성됩니다. 검출기의 출력 신호는 증폭 및 필터링된 후 디지털화 및 분석을 위해 신호 처리 시스템으로 전송됩니다.

신호처리 시스템에서는 휘도 측정  다양한 파장에서 빛의 강도를 샘플링하고 기록합니다. 이러한 방식으로 우리는 서로 다른 파장에서의 빛의 강도인 스펙트럼의 분포를 얻을 수 있습니다. 그만큼 휘도 측정  일반적으로 추가 분석 및 처리를 위해 측정 결과를 컴퓨터로 전송할 수 있는 컴퓨터 인터페이스가 장착되어 있습니다.

III. 도로 조명 테스트에 Type-C 고니오포토미터를 사용하는 것은 효율적이고 정확한 방법입니다. 방법과 단계는 다음과 같습니다.

1. 준비: 도로 조명 테스트를 수행하기 전에 다음을 확인하십시오. 휘도 측정  정상적인 작동 상태입니다. 고니오포토미터의 배터리 잔량과 표시등을 확인하여 제대로 작동하는지 확인하세요. 또한, 테스트 결과를 기록하기 위해 측정 기록지를 준비하십시오.

2. 위치 선택: 테스트해야 할 가로등의 위치를 ​​선택합니다. 테스트 결과의 대표성을 보장하기 위해 거리 조명 시스템에서 일반적인 샘플을 선택하는 것이 좋습니다.

3. 고정 장치의 상태를 확인하십시오. 테스트하기 전에 테스트할 고정 장치가 정상적인 작동 상태인지 확인하십시오. 기구에 손상이나 불순물이 있는지 확인하고 제대로 작동하는지 확인하십시오. 문제가 발견되면 테스트하기 전에 수리하거나 교체해야 합니다.

4. 측정 설정: 휘도 측정  전체 조명기의 배광 분포를 측정하기 위해 적절한 위치에 놓습니다. 테스트 요구 사항에 따라 적절한 측정 각도와 거리를 선택하십시오. 테스트 요구 사항에 따라 측정에 수동 또는 자동 모드를 사용하도록 선택할 수 있습니다.

5. 측정 시작: 고니오포토미터의 측정 버튼을 눌러 측정을 시작합니다. 고니오포토미터는 빛의 강도와 분포를 포함한 데이터를 자동으로 수집합니다. 측정 과정 중에 측정 오류를 방지하기 위해 고니오포토미터를 안정적으로 유지하십시오.

6. 테스트 결과 기록: 측정 기록지에 고니오포토미터의 측정 결과를 기록합니다. 광도의 수치와 분포도를 포함합니다. 또한 환경 온도, 습도 등과 같은 기타 관련 정보도 기록할 수 있습니다.

7. 데이터 분석 및 비교: 측정 결과를 분석하고 비교합니다. 광도 곡선, 등칸델라 다이어그램 생성 등과 같은 자동 데이터 분석을 위한 소프트웨어 도구를 사용합니다. 테스트 요구 사항에 따라 측정 결과를 표준 값과 비교하여 광도 및 분포의 균일성을 평가합니다.

IV. 고려사항

1. 빛 공해 방지: 도로 조명 테스트 중에는 빛 공해를 피하는 것이 중요합니다. 외부 광원의 간섭을 방지하기 위해 테스트 영역을 가두십시오. 또한 고니오포토미터의 광 필터를 사용하여 외부 광원의 간섭을 필터링합니다.

2. 측정 시간 선택: 측정 시간을 선택할 때 조명 조건이 비교적 안정적인 기간을 선택하십시오. 테스트 결과의 정확성과 비교 가능성을 보장하려면 일출이나 일몰과 같이 조명 변화가 큰 기간에는 테스트를 피하십시오.

3. 다중 측정 및 평균화: 테스트 결과의 정확성을 높이려면 다중 측정을 수행하고 평균값을 계산하는 것이 좋습니다. 이는 측정 오류와 불확실성을 줄이는 데 도움이 될 수 있습니다.

4. 고니오포토미터의 올바른 사용법: 휘도 측정 , 올바른 작동 절차를 따르는 것이 중요합니다. 테스트 결과가 부정확하지 않도록 작동 지침을 주의 깊게 읽고 그에 따라 따르십시오.
를 사용하여 휘도 측정  도로 조명 테스트는 효율적이고 정확한 방법입니다. 고니오포토미터를 올바르게 작동하고 적절한 측정 위치와 설정을 선택하면 가로등의 광도와 분포를 측정하여 균일성과 품질을 평가할 수 있습니다. 테스트 중에는 빛 공해를 피하고, 적절한 측정 시간을 선택하고, 여러 측정 및 평균을 수행하여 결과의 ​​정확성을 높이는 것이 중요합니다. 도로 조명 테스트를 실시함으로써 휘도 측정 , 가로등 시스템의 설계 및 유지 관리 품질을 효과적으로 향상시켜 교통 안전과 시민의 삶의 질을 보장할 수 있습니다.

V. 휘도 측정의 적용 범위 

휘도 측정 광학 공학, 광원 측정, 조명 설계, 무대 조명, 광전자 공학 및 기타 분야에서 널리 사용되는 일반적으로 사용되는 광학 기기입니다. 광학공학에서는 휘도 측정  광원의 광도 분포, 빔 밝기, 빔 직경과 같은 광학 매개변수를 측정하고 광원의 품질을 평가 및 최적화하는 데 사용할 수 있습니다. 광원 측정 분야에서는, 휘도 측정  전구, 튜브, LED 등 다양한 유형의 광원을 측정하여 배광 특성을 평가하고 광전자 성능 테스트를 수행하는 데 사용할 수 있습니다. 조명디자인에서는 휘도 측정  설계자가 다양한 조명 구성표의 밝기, 균일성 및 빔 제어 성능을 평가하여 가장 적합한 조명 구성표를 선택하는 데 도움이 될 수 있습니다.

무대조명분야에서는 휘도 측정  무대 조명의 밝기와 빔 분포를 측정하여 무대 효과가 설계 요구 사항을 충족하는지 확인하는 데 사용할 수 있습니다. 광전자공학에서는 휘도 측정  출력 광전력, 발광 효율 및 기타 매개변수를 포함한 광전자 장치의 광전자 특성을 측정하여 광전자 장치의 설계 및 생산을 최적화하는 데 사용할 수 있습니다. 요약하자면, 휘도 측정  다양한 광학 응용 분야에서 중요한 역할을 하며 광학 엔지니어, 조명 설계자 및 광전자 공학 엔지니어에게 정확하고 신뢰할 수 있는 측정 도구를 제공합니다.

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