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08 9 월, 2023 397보기 저자: 체리 셴

이해 LM-79 고니오포토미터 작동 원리

Goniophotometer는 광도 분포, 광속 및 색상을 측정하는 데 사용되는 데스크탑 시스템입니다. 작동하기 쉬운 이 시스템은 각도에 따른 광도를 측정하는 고니오포토미터와 표준에서 요구하는 비색 데이터를 생성하는 분광복사계의 기능을 결합합니다. 수평형과 수직형의 두 가지 유형이 있으며 주로 등기구 전체에 대한 총 광속, 배광 곡선, 눈부심 수준 및 조도 분포 맵을 테스트하는 데 사용됩니다. 또한 IES 또는 LDT 파일을 내보낼 수도 있습니다.

XNUMXD덴탈의 LM-79 고니오포토미터 작동 원리:
Goniophotometer는 측광법을 사용합니다. 테스트하는 동안 샘플 등기구 또는 프로브를 회전하여 다양한 각도에서 매개변수를 얻을 수 있습니다. 따라서 테스트 결과는 단순한 평균값이 아닌 다양한 방향에서 측정한 데이터를 표시하는 공간 광도 테이블과 공간 색상 테이블입니다. 또한, 분산 광도계는 조명 기구의 하우징이나 방출 각도에 영향을 받지 않습니다. 빛이 검출기로 직접 향하고 조명 기구나 프로브가 모두 서로 다른 광도 수준과 색온도 수준을 측정하기 위해 회전하기 때문입니다. 물론 보고서에는 평균 광속 및 색온도 정보도 제공됩니다.

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고니오포토미터의 특성:
1. 높은 유연성: 로컬 및 원거리 각도 측광 감지기 시스템이 하나의 기기에 결합되어 있습니다.
2. 빠른 스캐닝: L 레벨 광도계로 측정 시간이 단축됩니다.
3. 높은 정밀도: 최대 0.005도의 각도 반복성과 고급(L) 광도계를 제공합니다.
4. 직관적인 조작: 사용하기 쉽습니다. 복잡하고 오류가 발생하기 쉬운 거울각 광도계의 측정은 이제 과거의 일이 되었습니다.
5. 가변 크기: 감지기 및 로봇 크기(무게 4~1000Kg)를 제공할 수 있습니다. 특별 모델도 제공될 수 있습니다.

광원의 근거리 광분포란 무엇입니까? 근거리 모델을 달성하기 위해 소스 근거리 각도 광도계를 활용하는 방법은 무엇입니까? 소스 근거리 테스트를 통해 생성할 수 있는 파일 유형은 무엇이며 생성된 파일을 어떻게 활용합니까?
1. 광원의 근거리 광분포 모델 및 테스트 원리
현재 LED의 광학 설계에는 일반적으로 "소스 원거리 모델"과 "소스 근거리 모델"이라는 두 가지 유형의 모델이 사용됩니다. Near-Field Model을 이해하기 전에, 친숙한 Source Far-Field Model에 대해 간단히 소개하겠습니다.

소스 원거리 모델(Source Far-Field Model)은 광원을 점 광원으로 보고 모든 광선이 동일한 점에서 방출됩니다. 일반적으로 점광원에서 방출되는 빛은 등방성입니다. 소스 원거리 모델은 일반적으로 테스트 광원과 광검출기를 지지하고 배치하기 위한 기계적 구조(턴테이블)를 포함하는 원거리 고니오포토미터(Far-Field Goniophotometer)에 의해 획득됩니다. CIE70 요구 사항에 따라 측정을 수행할 때 광원과 검출기 사이의 거리가 충분히 멀어야 합니다(일반적으로 측정 거리는 LED 광원의 최대 방출 표면의 5배여야 함). 이때, 광원은 점광원으로 간주될 수 있다.

LED 광원, 특히 백색 광원의 경우 그림 1과 같이 전극 설계, 칩 구조, 형광 분말 코팅 방식의 영향으로 표면의 밝기와 색상 분포가 균일하지 않습니다. LED 광원의 XNUMX차 광학 설계를 위한 현장 모델은 거칠기 때문에 LED 광원 표면의 밝기 및 색 공간 분포 차이를 정확하게 반영할 수 없어 광원에 대한 정확한 XNUMX차 광학 설계를 구현하기가 어렵습니다. 따라서 광학 설계 및 시뮬레이션 결과를 위해서는 광원의 방출 모델을 정확하게 측정하는 것이 중요합니다.

즉, Source Far-Field Model과 Source Near-Field Model의 가장 본질적인 차이점은 Source Far-Field Model은 광원을 점 광원으로 보는 반면 Source Near-Field Model은 빛을 본다는 것입니다. 복잡한 표면 소스로서의 소스. 광원의 형태는 평면으로 표현되며, 모든 광선은 광원의 표면에서 방출됩니다. 근거리장 모델은 LED 광원의 실제 방출에 더 가깝습니다. 측정을 통해 테스트 평면의 각 지점의 밝기와 색상 값을 얻을 수 있으므로 LED 광원의 광학 설계에 대한 보다 정확하고 자세한 데이터를 제공할 수 있습니다.

광원의 근거리 모델은 그림 a와 같이 근거리 분포 광도계로 얻을 수 있습니다. Near-Field Goniophotometer는 Goniophotometer와 Imaging Photometer로 구성됩니다. 이미징 광도계는 Goniophotometer의 광도계 감지기를 대체합니다. 이미징 광도계는 XNUMX차원 광 수신 소자(CCD 등)를 채택하여 한 번의 샘플링으로 측정 평면의 각 지점의 밝기 값을 측정할 수 있습니다. Near Field Goniophotometer의 이미징 광도계는 테스트 LED 광원을 향하고 LED 광원에서 나오는 광선을 직접 받습니다. 테스트된 광원에서 방출된 광선은 모두 거리에 관계없이 측정 가능한 밝기 값을 갖습니다. 공간의 모든 방향에서 테스트된 LED 광원 표면의 각 발광점의 밝기 값을 측정하여 LED 광원의 각 평면의 조도 분포, 공간 광도 분포 및 LED의 총 광속을 측정합니다. 빛을 추적하는 방법을 사용하면 LED의 테스트 거리, 방향, 표면 곡률 반경에 관계없이 광원을 정확하게 얻을 수 있습니다. 비색 정보를 측정해야 하는 경우 이미징 광도계를 이미징 색도계로 교체하여 LED 광원의 공간 색도 분포를 얻을 수 있습니다.

이해 LM-79 고니오포토미터 작동 원리

a: 근거리 광도계 고니오포토미터 구조 개략도

측정하는 동안 광원은 자체 기계적 축을 중심으로 회전할 수 있으며 이미징 광도계/색도계는 공간의 모든 각도에서 광원의 사진을 찍습니다. 지정된 각 각도에서 측정된 결과에는 밝기와 색상 정보가 모두 포함되어 광 출력 밝기와 색상의 XNUMX차원 공간 이미지를 구성합니다. 측정 후 측정 소프트웨어는 이러한 이미지를 근거리 모델에 통합하여 광원의 밝기와 색상 분포를 설명하고 이를 광도의 형태로 제공합니다. 광도 I(x, y, z, θ, ψ)는 위치(x, y, z)와 각도(θ, ψ)의 함수입니다. 비색 및 스펙트럼 측정을 수행한 경우 이 기능에는 색도 좌표 또는 스펙트럼도 포함됩니다. 광원의 근거리장 모델은 광원의 원거리장 분포의 외삽 및 광학 설계를 위한 광선 세트를 생성할 수 있습니다.

유형 C goniophotometer의 정의는 무엇입니까?

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) 

Lisun Instruments Limited를(를) 찾았습니다. LISUN GROUP 2003 인치 LISUN 품질 시스템은 ISO9001:2015에 의해 엄격히 인증되었습니다. CIE 회원으로서, LISUN 제품은 CIE, IEC 및 기타 국제 또는 국가 표준을 기반으로 설계되었습니다. 모든 제품은 CE 인증서를 통과했으며 타사 실험실에서 인증했습니다.

우리의 주요 제품은 고니 오 포토 미터통합 영역분광 방 사계서지 발생기ESD 시뮬레이터 건EMI 수신기EMC 시험 장비전기 안전 시험기환경 챔버온도 챔버기후 챔버열 챔버염수 분무 시험먼지 테스트 챔버방수 시험RoHS 테스트(EDXRF)글로우 와이어 테스트 과 바늘 화염 테스트.

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