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10 10 월 2023 282보기 저자: 라자 라바니

Goniophotometry 및 Photometry: 두 기술의 차별화

개요
고니오포토메트리(goniophotometry)를 사용하지 않으면 광원 및 조명 기구의 측정 및 분석이 불가능합니다. 측광. 빛은 두 가지 별개의 방법으로 측정할 수 있지만 두 방법 모두 특성, 접근 방식 및 용도가 다릅니다.

이 기사의 목적은 차이점을 명확히하는 것입니다. 측각 광도계 기본 개념, 주요 측정 매개변수 및 실제 적용을 논의하여 광도 측정법을 설명합니다.

조명 전문가는 이러한 접근 방식 간의 차이점에 대해 확고한 지식을 갖고 있다면 자신의 프로젝트에 가장 적합한 전략이 무엇인지에 대해 더 많은 정보를 바탕으로 선택할 수 있습니다.

광도측정: 인간의 시각적 인식 측정
광도측정(Photometry)은 빛이 인간의 눈에 어떻게 인식되는지에 따라 정량화하는 연구입니다. 인간의 눈으로 인지되는 빛의 더 밝고 눈에 보이는 부분에 초점을 맞춘 것입니다. 인간의 눈은 빛의 다양한 파장에 대해 다양한 민감도를 갖고 있으며 광도 측정은 명순응 또는 암점 반응 곡선과 같은 발광 효율 함수를 기반으로 다양한 파장의 복사 전력에 서로 다른 값을 할당하여 이를 설명합니다.

광원이나 표면에 입사되는 가시광선의 총량인 광속은 가장 자주 사용되는 측광 매개변수이며 루멘(lm)으로 측정됩니다. 표면에 닿는 빛의 양은 조도(럭스)로 측정되는 반면, 표면의 밝기는 휘도(제곱미터당 칸델라 또는 니트)로 표시됩니다.

인간의 인식이 가장 중요한 응용 분야에는 실내 및 실외 조명 디자인, 건축 조명 및 시각 디스플레이 기술이 포함됩니다. 이들 모두는 측광법을 광범위하게 사용합니다. 이는 건축가와 조명 설계자가 정확한 조명 요구 사항을 설정하고 최적의 휘도 수준에 도달하며 사용자 만족과 안전을 보장하는 데 도움이 됩니다.

Goniophotometry: 빛 분포 분석
그럼에도 불구하고, 그 초점은 측각 광도계 특정 광원이나 조명 기구에서 방출되는 빛의 공간적 분포에 관한 것입니다. 빛의 균질성과 방향성이 근본적인 관심사인 상황에 필수적인 가치를 지닌 조명의 공간적 분포 패턴을 공개하는 능력이 그 유용성의 원천입니다.

다양한 관찰 지점에서 빛의 밝기를 측정하는 것은 고니오포토메트리(goniophotometry)의 중요한 구성 요소입니다. 각도 측광 측정을 얻으려면 먼저 광원이나 조명 기구를 회전해야 합니다.

다음으로, 다양한 각도에서 빛의 강도를 측정하려면 광검출기 또는 검출기 그룹을 활용해야 합니다. 데이터가 수집되면 데이터를 사용하여 빛의 각도 분포를 나타내는 측광 곡선 또는 극 다이어그램이 생성됩니다.

각도에 따라 광도가 어떻게 변하는지를 보여주는 광도 분포 곡선(LIDC)과 광선의 각도 폭을 나타내는 빔 각도와 같은 측정법을 사용하여 고니오포토메트리(goniophotometry)는 빛의 분포에 대한 정량적 설명을 제공합니다. 광범위한 응용 분야에서 필요한 곳에 빛을 정확하게 전달하고 영역을 균일하게 조명하며 눈부심을 줄이는 능력은 모두 중요한 특성입니다.

등기구, 램프, LED 모듈과 같은 다양한 조명 시스템을 다음을 사용하여 특성화하고 평가할 수 있습니다. 측각 광도계, 이는 널리 적용되는 기술입니다.

효율성, 연색성, 광 출력 및 빔 특성 측면에서 조명 성능에 대한 현실적인 평가를 제공합니다. 조명 설계자, 제조업체 및 연구원은 제품을 개선하고 법률을 준수하며 고객의 요구 사항을 충족시키기 위해 고니오포토메트릭 데이터에 상당한 의존을 하고 있습니다. 당신은 선택할 수 있습니다 LISUN 최고의 고니오포토미터용.

측정 접근 방식 및 매개변수의 차이점
광도측정법과 각도광도측정법의 측정 목표, 방법, 양은 서로 다릅니다. 차별화된 특징은 다음과 같습니다.

측정 접근법:
광도 측정: 광도 측정에서 광원이나 조명기구 및 검출기는 종종 "정적 구성"으로 알려진 일정하게 유지됩니다.

고니오포토메트리(Goniophotometry): 고니오포토메트릭 판독값을 얻을 때 측정되는 광원이나 등기구는 동시에 판독값을 얻을 때 설정된 각도만큼 회전됩니다. 카메라를 모든 방향으로 회전시키면 빛이 어떻게 퍼지는지 포괄적으로 이해할 수 있습니다.

측정 매개변수:
광도 측정: 광도 측정의 기본 목표는 인간의 지각 경험에 중요한 광속, 조도 및 밝기와 같은 조명 매개변수를 결정하는 것입니다. 인간의 눈은 다양한 색상에 민감하기 때문에 이러한 특성은 각각 서로 다른 상대적 가치를 갖습니다.

고니오포토메트리(Goniophotometry): 고니오포토메트릭 방법을 사용하면 시야각의 함수로서 빛의 강도를 정량적으로 측정할 수 있습니다. 빔 각도라고도 알려진 광도 분포 곡선(LIDC)과 공간적 색상 균질성은 조명의 지향성 특성을 평가할 때 고려해야 하는 세 가지 중요한 지표입니다.

응용 분야 초점:
광도 측정: 광도 측정은 인간의 시각 시스템이 주요 초점으로 사용되는 환경에서 자주 사용되는 기술입니다. 건축 조명, 시각 디스플레이 기술, 옥외 조명 디자인 등 광범위한 응용 분야를 보유하고 있습니다.

고니오포토메트리(Goniophotometry): 빛의 분산과 눈부심을 관리하는 것이 가장 중요한 경우에는 고니오포토메트리(Goniophotometry)를 선택합니다. 조명 기구, 램프 및 LED 모듈은 특성화 및 평가에 광범위하게 사용되는 이점을 얻을 수 있는 다양한 유형의 조명 시스템 중 일부일 뿐입니다.

고니오포토메트리(Goniophotometry)의 발전
고니오포토메트리(goniophotometry) 방법 및 장치의 상당한 개선으로 시간이 지남에 따라 이러한 측정의 정밀도와 효율성이 향상되었습니다. 중요한 진전의 예는 다음과 같습니다:

고해상도 이미징: 이미징 고니오포토미터는 이제 고해상도 카메라와 이미징 분광계를 사용하여 다양한 시야각에서 고품질 사진과 스펙트럼 데이터를 캡처합니다. 이를 통해 측정 프로세스에 더 많은 유연성이 제공됩니다. 그 결과 넓은 영역에 걸쳐 색상의 균일성을 평가하고 빛이 어떻게 분산되는지 관찰할 수 있습니다.

스펙트럼 분해 측정: 고니오포토미터를 분광복사계에 연결하면 공간 데이터와 스펙트럼 데이터를 동시에 수집할 수 있습니다. 이 능력으로 인해 빛의 다양한 색상의 분포와 속성을 아주 자세하게 이해할 수 있습니다.

고급 데이터 분석 및 시각화: 특수 소프트웨어 및 알고리즘의 사용으로 각도 측광 데이터의 처리 및 표시 측면에서 상당한 발전이 이루어졌습니다. 이러한 알고리즘을 사용하면 광범위한 데이터 세트를 훨씬 더 쉽게 이해하고 조명 설계 및 구현 개선을 위한 의미 있는 추론에 도달할 수 있습니다.

소형 및 휴대용 고니오포토미터: 초소형 고니오포토미터는 소형화 및 휴대성을 가능하게 한 기술적 혁신으로 인해 이제 다양한 환경에서 사용할 수 있습니다. 이러한 휴대용 장치는 측정을 포함한 다양한 목적으로 현장에서 사용할 수 있는 편리성과 다양성을 제공합니다.

자동 측정 절차: 고니오포토미터에 자동화 요소를 통합하면 생산성이 향상되고 측정에 필요한 시간이 단축됩니다. 각도 위치 지정, 데이터 수집 및 분석에서 자동화는 측정 반복성을 향상시키는 동시에 사람의 개입으로 인한 오류 가능성을 줄입니다.

결론
조명 구성 요소를 검사하고 정량화하기 위해 전문가는 고니오포토메트리(goniophotometry)와 측광법(photometry)을 모두 사용합니다. 광도측정법은 물체가 사람의 눈에 얼마나 밝게 보이는지 측정하는 반면, 측각 광도계 빛이 영역 전체에 어떻게 분포되는지 살펴봅니다. 이러한 방법 간의 주요 차이점을 알면 요구 사항에 맞는 올바른 접근 방식을 선택하는 데 도움이 될 수 있습니다.

향상된 측정 정밀도, 스펙트럼 분해능 및 데이터 처리 기능은 모두 각도 광도법 방법 및 장치의 개발을 통해 조명 설계 및 최적화에 대한 최첨단 접근 방식 개발에 기여했습니다. 조명 업계의 전문가들은 이러한 방법을 사용하여 배광에 대한 정밀한 제어, 뛰어난 시각적 편안함, 다양한 설정에서 에너지 소비 감소라는 목표를 달성할 수 있습니다.

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