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12월 13, 2022 730보기 저자: 라자 라바니

고니오포토미터에 대해 설명하고 적분구와 어떻게 다릅니까?

A LM-79 고니 오 포토 미터 다양한 시야각에서 물체에 반사된 빛을 측정하는 장비입니다. 그것은 다소 다음과 같이 간주됩니다 적분구 분광광도계.
가장 최근에 사용된 LED 광원은 일반적으로 빛의 공간적 분포가 불균일한 지향성 광원이므로 고니오포토미터를 사용해야 합니다.
Lambertian 광원은 빛이 균일하게 분포되는 광원입니다. 빛의 공간 분산은 엄격한 요구 사항으로 인해 차량 조명 및 디자인과 상당한 관련이 있습니다.

고니오포토미터란?
조명은 켜지면 빛을 냅니다. 이 빛은 보는 각도에 따라 색조, "강도" 및 강도가 다릅니다. 파장, 위상, 주파수, 진폭 등은 이러한 속성이 속하는 몇 가지 범주입니다.
최대 XNUMXW 출력을 제공하는 LM-79 고니 오 포토 미터 광원의 광속 및 광도 분포를 측정할 수 있습니다. 색온도와 색 일관성은 여러 도구로 측정할 수도 있습니다. LED 조명 기술의 확산으로 goniophotometer가 널리 사용됩니다.
LED에 의해 생성된 것과 같은 Lambertian 광원은 빛을 특정 방향으로 집중시키는 방향으로 편향됩니다. 일반 전구는 거의 균일한 방사형 분포로 빛을 발산하며 각 방향에서 거의 같은 양의 밝기를 가집니다. 고니오포토미터는 헤드라이트의 색온도를 분석하고 적법성을 보장하기 위해 자동차 부문에서 널리 사용됩니다.

고니 오 포토 미터

 고니 오 포토 미터

빛난 유출
주어진 광원에서 나오는 전체 빛의 양을 광속이라고 합니다. 당신이 어느 방향으로 돌든 상관 없습니다. 예를 들어 레이저는 정확한 영역에서 엄청난 양의 빛을 방출하지만 다른 방향으로는 거의 방출하지 않습니다. 대조적으로, 전통적인 백열 전구는 모든 방향에서 동일한 양의 빛을 발산합니다. 두 광원 모두 동일한 전체 출력을 가질 수 있습니다. 더 넓은 영역에 걸쳐 빛을 분산시키는 이전 전구와 달리 레이저는 모든 빛을 단일 지점에 집중시킵니다.

광도
광원의 광도는 주어진 거리와 시야각에서 보이는 빛의 총량입니다. 초점을 맞춘 빛의 광도는 한 각도에서 보면 매우 높고 다른 각도에서 보면 거의 존재하지 않을 수 있습니다. 이 시나리오에서 위의 레이저는 단일 지점에서 가장 밝게 빛을 방출하지만 다른 방향으로는 매우 희미하거나 전혀 방출하지 않습니다. 오래된 전구의 조명은 균일하게 어둡지만 모든 방향에서 나타납니다.

색온도 분포
특정 종류의 빛은 색온도 분포를 결정하는 데 사용됩니다. 이 온도는 약 1000켈빈(약간 붉은색)에서 27000켈빈(매우 푸른빛이 도는)까지입니다. 일반적으로 "따뜻한 흰색"은 2500~5000켈빈의 색온도를 의미하고 "차가운 흰색"은 5000~7500켈빈의 색온도를 의미합니다.

색상 균일성
빛의 특성은 다양한 유리한 지점과 거리에서 볼 때 바뀔 수 있습니다. 모든 시야각에서 색온도가 일정하면 색 균일성이 높습니다. 하나의 시야각에서 다음 시야각으로 크게 변하면 색상 균일성이 좋지 않습니다.

고니오포토미터 디자인
고니오미터는 방정식의 나머지 절반입니다. 고정된 광도계를 기준으로 검사 중인 광원을 회전하고 기울입니다. 램프 또는 등기구의 출력을 포괄적으로 설명하려면 광원이 방사되는 각도 범위 전체에서 광도를 측정해야 합니다. 이는 2파이 스테라디안의 입체각에 걸쳐 다운라이터 스타일 등기구의 광 출력을 측정해야 함을 의미합니다. 반대로 전체 구(4pi 스테라디안)에서 다른 광원(예: 백열등)의 광원을 측정해야 합니다.

고니오포토미터의 움직임
테스트 중인 장비가 대부분의 상업용 고니오포토미터에서 고니오미터에 의해 회전되고 기울어지면 라이트 미터가 고정된 상태에서 빛이 측정됩니다. "움직이는 거울" 고니 오 포토 미터 램프가 방위각 축에서 다시 이동하는 변형입니다. 램프 주변의 거울은 빛을 고정된 광검출기로 방향을 바꿉니다. 광원은 다른 종류의 고니오포토미터에서 방위각 축을 따라 회전합니다. 대조적으로, 소스 주변의 아크에 배치된 일련의 광검출기는 들어오는 방사선을 수집합니다.
LED에 의존하는 SSL(Solid-State Lighting)은 사용 방향에 영향을 받지 않는 경우가 많습니다. 한편, 이는 제품의 방열 성능이 양호함을 전제로 합니다. 메탈 할라이드 방전 램프와 같은 특정 상황에서 빛 출력은 중력에 대한 광원의 방향에 따라 다소 달라집니다.
LISUN 테스트를 위한 최고의 고니오포토미터를 제공합니다.

유형 A 및 B 동작
Type A와 B goniophotometer는 기능적으로 동일합니다. 두 경우 모두 테스트할 장치는 수평 및 수직 축을 중심으로 XNUMX도 회전합니다. 유형 A 또는 B(HV 또는 XY)에 대한 관련 수평-수직 좌표계입니다. Type C 모션 고니오포토미터는 두 개의 평면에서 테스트 중인 장치를 이동합니다. 그 중 하나는 방위각 축이고 다른 하나는 고도(또는 기울기) 축입니다.

유형 A 또는 B 모션
스캔하는 동안 LM-79 고니 오 포토 미터 유형 A 또는 유형 B 중 하나에서 테스트 중인 장치는 중력에 대해 기울어져 방향(연소 위치)이 변경됩니다. C형 고니오포토미터는 지구 중심에 대해 고정된 각도로 장비를 고정해야 합니다. 다음과 같은 국제 조명 표준 IES LM-79-18, EN 13032-4 및 CIE S025 중력과 관련하여 기울어진 램프나 등기구로 인해 발생하는 부정확성을 제거하기 위해 샘플을 측정하기 위해 유형 C 각도 광도계를 사용해야 합니다. 또한 샘플이 의도한 방향과 다른 각도로 각도 광도계에 배치된 경우 보정 계수를 계산하여 데이터에 추가해야 합니다.

유형 A/B 모션
Type A/B motion goniophotometer는 직접 조명 제품을 평가할 때 최고의 표준입니다. 차량 조명 및 기타 운송/항공 전자 조명/신호 장비 테스트는 일반적인 사용 사례입니다. 램프, 등기구 및 기타 건축 조명 제품은 종종 C 유형의 고니오 광도계로 측정됩니다. 일부 SSL 리소스 유형 C 고니오 광도계는 옵션 액세서리 키트를 구매하여 유형 B 동작으로(또는 그 반대로) 변환할 수 있습니다. 적응성으로 인해 단일 고니오포토미터로 직접 차량 조명 및 건축용 등기구의 출력을 측정할 수 있습니다.

고니오포토미터는 적분구와 어떻게 다릅니까?
고니오포토미터와 적분구는 광도 측정으로 알려진 프로세스에서 광도를 측정하는 데 사용됩니다. 둘 다 특정 플럭스 테스트 및 측정 응용 분야에 적합하도록 만드는 뚜렷한 이점이 있습니다.
공유 사용에도 불구하고 광전력을 측정하는 두 방법 모두 뚜렷한 특징과 작동 원리를 가지고 있습니다. 다양한 장비가 다양한 유형의 조명(또는 기타 조명 소스)을 검사하므로 이를 염두에 두고 이러한 장치가 작동하는 방식의 명백한 차이점을 염두에 두는 것이 중요합니다. 이것이 둘이 서로 가장 다른 점이다. 통합 영역과 통합 영역의 XNUMX가지 주요 차이점 LM-79 고니 오 포토 미터 아래에 설명되어 있습니다.

Goniophotometer와 Integrating Sphere의 차이점
고니오포토미터란?
고니오포토미터는 광원이 다양한 시야각에서 얼마나 강하게 나타나는지를 결정하는 데 사용되는 광도계입니다. LED 및 자동차 헤드라이트와 같은 방향성 조명의 출력을 측정하는 데 자주 사용됩니다.
고정 거울 대신 회전 팔을 사용하여 빛을 반사한다는 점을 제외하면 광도계와 유사하게 작동합니다. 이 거울은 다양한 방향(팔이 회전할 때)에서 일정한 빛의 흐름을 받아 광원의 광속, 강도 분포 및 효율성을 측정할 수 있습니다.

적분구란?
초점이 맞지 않는 광원의 출력은 구형 장치인 적분구를 사용하여 측정할 수 있습니다. 빛은 미세한 구멍을 통해 구체로 들어가고 내부 코팅에서 반사되어 확산 원리를 사용하여 균일하게 분산됩니다. 이를 통해 플럭스 측정 및 기타 많은 작업이 가능합니다.
"Coblentz square"라는 용어는 "적분구" 또는 "Ulbricht 구"와 같은 의미로 사용될 수 있습니다. 후자의 내부 구조는 적분 영역에서 사용되는 전자의 확산 구조와 달리 반사적입니다. 보정 절차에서 가장 중요한 부분은 구체의 내부 덮개입니다.

총 전력 측정
고니오포토미터에 비해 적분구의 주요 이점은 단일 판독값으로 물체의 전체 광도를 결정할 수 있다는 것입니다. 전자를 활용하면 반복 작업을 수행할 필요가 없습니다.
이 때문에 적분구는 많이 찾는 측광 도구입니다. LISUN의 적분구 모델은 최신 기술이며 산업 분야에서 사용하기에 매우 적합합니다.

정확도 의존성
이전에 확립된 바와 같이 적분구의 정확도는 적용된 내부 코팅에만 의존합니다. goniophotometry에서는 반복 횟수와 포인트 수가 모두 중요합니다. 모든 반복의 평균 결과는 대략적인 추정치로 사용될 수 있습니다.

어플리케이션
이 두 도구는 주어진 광선의 강도를 측정하기 위해 상호 교환적으로 사용됩니다. 그러나 빛의 분산과 지리적 분포에 대한 정보 측면에서 차이가 있습니다.
최대 XNUMXW 출력을 제공하는 LM-79 고니 오 포토 미터 점 광원을 측정하는 데 가장 유용합니다. 이와 같은 미터로 측정한 측정은 모든 방향으로 방사되지 않는 조명에 대해 더 정확할 것입니다. 주변광 전력을 보다 정확하게 판독하려면 적분구를 선택하는 것이 좋습니다.
거실의 전체 광도를 측정한다고 가정해 보겠습니다(천장 조명, 탁상 램프, 일부 크리스마스 조명과 같이 둘 이상의 광원이 있을 가능성이 있음). 이 경우 이러한 모든 점에서 한 곳으로 빛을 모으는 적분구의 도움으로 그렇게 할 수 있습니다. 고니오포토미터로는 불가능합니다.
따라서 적분구는 방사 측정 및 산업 환경에서 광원의 효능을 평가하기 위한 선택 도구입니다.

고니 오 포토 미터

그림: Goniophotometer

비용 차이
역사적으로 볼 때 구체를 통합하는 비용은 높았습니다. 값비싼 공간 거울을 사용하는 고니오 광도계가 대안을 제공하지만 훨씬 더 비쌉니다. 또한 이러한 미터의 구성 요소는 다소 고가입니다.
장비를 선택할 때 비용보다 기능이 더 중요하다는 점에 유의하십시오.

색상 균일성 테스트
적분구를 고니오포토미터와 비교할 때 후자의 색상 균일성과 온도를 안정적으로 테스트할 수 있는 능력이 분명합니다. 컬러 센서를 사용하면 이러한 추가 기능을 측정할 수 있습니다.
적분구를 사용하여 배광 및 공간 변수를 결정할 수 없습니다.

다른 유형
유형 측면에서 적분구는 이전 예와 동일합니다. 몇 가지 크기로 제공되며 수동 또는 자동으로 실행될 수 있지만 그게 전부입니다.
A, B 및 C로 지정된 세 가지 주요 변각 광도계 종류가 있습니다. 이를 위해서는 축의 회전 자유도를 조정해야 합니다. 이에 반해 가로축이 고정된 A형에 비해 B형과 C형은 세로형이다. 이를 활용하는 다양한 램프 종류가 있습니다.
스포트라이트와 형광등은 모두 C형 전구를 사용합니다.

작동 속도
이것은 논쟁의 여지가 있는 주제이지만 업계에서는 적분구가 고니오포토미터보다 짧은 시간에 측정을 완료할 수 있다는 것이 일반적인 의견입니다. 후자는 한 주기 동안 팔을 회전하는 데 상당한 시간이 필요하기 때문입니다.
측정을 완료하려면 추가 검출기가 필요하지만 적분구를 사용하면 필요한 데이터를 빠르게 수집할 수 있습니다.

유지보수 측면
적분구의 광원이 매우 강력하면 적분구의 코팅이 손상될 수 있습니다. 이러한 상황을 피할 수 없으며 구를 다시 사용하려면 코팅을 교체해야 합니다. 이것은 매우 값비싼 노력이 될 수 있습니다. 황산 바륨과 산화 마그네슘은 이를 달성하기 위해 사용되는 두 가지 재료입니다.
고니오포토미터는 움직이는 요소가 많기 때문에 자주 유지해야 하는 장치입니다. 이러한 구성 요소는 시장에서 쉽게 구할 수 있지만 수리 또는 교체 비용이 다소 높을 수 있습니다. 프로세스가 어떻게 작동하는지 알고 지능적인 결정을 내릴 필요가 있습니다.

결론
통합 영역과 통합 영역의 주요 차이점 LM-79 고니 오 포토 미터 위에 명시되어 있습니다. 노련한 측광 전문가에게 어떤 방법을 선택해야 하는지는 실질적인 문제입니다. 그러나 이러한 고려 사항은 본질적인 차이점을 파악하는 데 도움이 될 것입니다.
두 시스템 모두 XNUMX세기 초로 거슬러 올라가며 처음부터 크게 발전했습니다. 이 경우 신뢰할 수 있는 출처에서 공급품을 확보하는 것은 엔지니어에게 달려 있습니다.

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