Verlichtingsmeetmethode

Inhoudsopgave
Verlichtingsmeetmethode

Verlichting verwijst naar het gebruik van verschillende lichtbronnen en verlichtingsapparatuur om de juiste verlichting en lichtkwaliteit te bieden op de werkplek en in de leefomgeving, om te voldoen aan de behoeften van mensen voor visueel werk en leven. De verlichtingsmeetmethode is een belangrijk middel om de lichtkwaliteit te evalueren. Door verlichtingsparameters te meten, kunnen de prestaties van verlichtingssystemen objectief worden geëvalueerd, wat een basis biedt voor lichtontwerp en -techniek. Dit artikel introduceert verschillende veelvoorkomende verlichtingsmeetmethoden.

Iverlichting Measurement

Verlichtingsmeting:

Verlichtingssterkte verwijst naar de hoeveelheid licht die per oppervlakte-eenheid wordt ontvangen, meestal gemeten in lux. Verlichtingsmeting is een van de meest basale parameters bij verlichtingsmeting, en veelgebruikte meetinstrumenten zijn verlichtingsmeters en fotometers. Bij het meten van verlichtingssterkte moet aandacht worden besteed aan het selecteren van geschikte meetposities en -hoogtes om de nauwkeurigheid en representativiteit van de meetresultaten te garanderen.

Methode voor het meten van de verlichting:

  1. Fotodiodedetectiemethode: Een fotodiode is een apparaat dat lichtsignalen omzet in elektrische signalen en kan worden gebruikt om de lichtintensiteit te meten. Door een fotodiode te plaatsen op de locatie waar de verlichting moet worden gemeten, komt het lichtsignaal de fotodiode binnen en genereert een elektrisch signaal. De intensiteit van het elektrische signaal wordt gemeten via een circuit om de waarde van de verlichting te verkrijgen. Deze methode is eenvoudig, snel en wordt veel gebruikt in instrumenten voor het meten van de verlichtingssterkte.
  2. Fotometerdetectiemethode: Een fotometer is een instrument dat specifiek wordt gebruikt om de lichtintensiteit te meten, dat nauwkeurig de verlichtingssterkte kan meten via ingebouwde foto-elektrische apparaten zoals fotodiodes of fotoweerstanden. Wanneer u een fotometer gebruikt voor verlichtingsdetectie, plaatst u de fotometer eenvoudigweg op de positie waar de verlichtingssterkte moet worden gemeten, en het instrument meet en toont automatisch de verlichtingswaarde. De fotometerdetectiemethode heeft een hoge nauwkeurigheid en goede stabiliteit en wordt veel gebruikt in laboratoria en technische projecten.
  3. Detectiemethode voor verlichtingssterktemeetinstrumenten: Naast fotometers zijn er ook enkele gespecialiseerde instrumenten voor het meten van verlichtingssterkte, zoals fotometers, luxometers, enz. Deze instrumenten kunnen verlichtingssterkte nauwkeurig meten en bieden digitale weergave of uitvoer via ingebouwde foto-elektrische sensoren. Wanneer u een verlichtingssterktemeetinstrument gebruikt voor verlichtingssterktedetectie, plaatst u het instrument eenvoudigweg op de positie waar de verlichtingssterkte moet worden gemeten om de verlichtingssterkte snel en nauwkeurig te meten. Deze methode is eenvoudig te bedienen en geschikt voor verlichtingssterktemeting bij verschillende gelegenheden.
  4. Colorimetrische methode voor het detecteren van verlichtingssterkte: Colorimetrische methode is een methode om de concentratie van een stof te meten met behulp van een colorimeter en kan ook worden toegepast om verlichtingssterkte te meten. Het principe van het meten van verlichtingssterkte met behulp van een colorimetrische methode is om verlichtingssterkte indirect te meten door de verandering in lichttransmissie te meten via de relatie tussen verlichtingssterkte en lichttransmissie. Deze methode vereist het gebruik van instrumenten zoals colorimeters en de werking is relatief complex, maar is geschikt voor sommige speciale verlichtingsmeetsituaties.

Over het algemeen zijn er verschillende methoden voor het detecteren van verlichtingssterkte en kunnen geschikte methoden worden geselecteerd voor meting op basis van de werkelijke behoeften. Bij het kiezen van een verlichtingsdetectiemethode moet er uitgebreid rekening worden gehouden met factoren zoals vereisten voor meetnauwkeurigheid en omgevingsomstandigheden om de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van de meetresultaten te garanderen. Door geschikte verlichtingsdetectiemethoden te gebruiken, kan er

Bereik op efficiënte wijze de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van verlichtingssterktemetingen.

Licht Cgeur Measurement

Lichtkleurmeting

De kleureigenschappen van lichtbronnen hebben een significante impact op lichteffecten en kleurmeting is een belangrijk middel om de kleurprestaties van lichtbronnen te evalueren. Veelvoorkomende lichtkleurparameters zijn kleurtemperatuur, kleurcoördinaten en kleurindex. Door lichtkleur te meten, kunnen de kleurprestaties van lichtbronnen objectief worden geëvalueerd, wat een basis biedt voor lichtontwerp en productselectie.

Kleurmeting is het proces van het bepalen van de kleur van een object door het meten van het licht dat door het object wordt gereflecteerd of doorgelaten. De meest gebruikte instrumenten zijn: reflectieve spectrale colorimeter, transmissieve spectrale colorimeter, sferische spectrale colorimeter en colorimeter.

  1. Reflecterende spectrofotometer: bepaalt de kleur van een object door het meten van het gereflecteerde spectrum. Het principe is om het monster te bestralen met een lichtbron, het gereflecteerde licht van het monster te ontbinden in licht van verschillende golflengtes en de intensiteit van elke golflengte te meten met een sensor om uiteindelijk het reflectiespectrum van het object te verkrijgen.
  2. Transmissiespectrofotometer:Bepaal de kleur van een object door het spectrum van het monster dat erdoorheen gaat te meten. Het principe is om het monster te bestralen met een lichtbron, het licht dat door het monster wordt doorgelaten te ontbinden in licht van verschillende golflengtes en de intensiteit van elke golflengte te meten met een sensor om uiteindelijk het transmissiespectrum van het object te verkrijgen.
  3. Sferische spectrofotometer:Het kan gelijktijdig de spectra van reflectie en transmissie van het monster meten. Het principe is om het monster in een bolvormige container te plaatsen, het monster te bestralen met een lichtbron, en het licht dat door het monster wordt gereflecteerd of doorgelaten, wordt teruggekaatst door de bolvormige container. Het wordt vervolgens door een spectrometer ontleed in licht van verschillende golflengtes, en de intensiteit van elke golflengte wordt gemeten door een sensor om het spectrum van het monster te verkrijgen.
  4. Kleurverschilmeter:Bepaal de kleur van een object door het kleurverschil tussen het monster en het standaardmonster te meten. Het principe is om het monster en het standaardmonster te belichten met een lichtbron, de gereflecteerde of doorgelaten spectra van de twee monsters te meten met een sensor en het kleurverschil tussen de twee monsters te berekenen.

Balk Measurement

Straalmeting

Balk verwijst naar de lichtstroom die door een lichtbron per tijdseenheid wordt uitgezonden, gewoonlijk gemeten in lumen (lm). Straalmeting is een belangrijk middel om de lichtstroom van een lichtbron te evalueren. Door middel van straalmeting kunnen de helderheidsverdeling en de richtingsprestaties van de lichtbron worden begrepen, wat een basis biedt voor het ontwerp van verlichtingssystemen en de selectie van lichtbronnen.

Er zijn verschillende methoden om de kwaliteit van de bundel te meten, die erop gericht zijn de eigenschappen van de bundel te evalueren via verschillende technische middelen. Hier zijn enkele veelvoorkomende methoden om de kwaliteit van de bundel te meten:

Spot Imagie Methode

Principe: Gebruik een camera of detector (zoals een CCD-camera) om het puntbeeld van een laserstraal op een specifieke positie (zoals het brandvlak) vast te leggen.

Analyse: Evalueer de straalkwaliteit door parameters te analyseren zoals de vorm, grootte en uniformiteit van de lichtvlek. Deze methode is intuïtief en eenvoudig te implementeren, geschikt voor verschillende soorten lasers.

Transversaal Sinblikken Methode

Principe: Plaats een scanapparaat op het voortplantingspad van de lichtstraal en meet de diameter van de lichtstraal op verschillende posities door het scanapparaat te verplaatsen.

Analyse: Op basis van de gemeten straaldiametergegevens kan een dwarsdoorsnede van de straal worden getekend om parameters zoals straaldivergentiehoek en taillepositie te analyseren. Deze methode is geschikt voor scenario's die nauwkeurige meting van straaldoorsnedekarakteristieken vereisen.

M^2 Value Measurement Methode

Principe: De M2-factor is de verhouding van het product van de straalparameters (BPP) tot de BPP van de fundamentele modus Gaussische straal, en is een belangrijke indicator voor het evalueren van de straalkwaliteit. De M2-waardemeetmethode gebruikt een gespecialiseerd M2-testsysteem om de divergentiehoek en tailleradius van de straal te meten, en berekent vervolgens de M2-waarde.

Analyse: Hoe dichter de M^2-waarde bij 1 ligt, hoe beter de straalkwaliteit. Deze methode heeft de voordelen van standaardisatie en herhaalbaarheid en wordt veel gebruikt bij de evaluatie van de straalkwaliteit van lasers.

Storing Methode

Principe: Gebruik interferometers en andere apparatuur om de fase- en amplitude-informatie van laserstralen te meten. De golffrontvervorming en coherentie van de lichtstraal kunnen intuïtief worden waargenomen via interferentiepatronen.

Analyse: De interferentiemethode is geschikt voor toepassingen die een extreem hoge bundelkwaliteit vereisen, zoals zeer nauwkeurige laserbewerking, optische communicatie, enz. Door het interferentiepatroon te analyseren, kunnen de fasevervorming en de ruimtelijke golfvorm van de bundel worden geëvalueerd, waardoor de bundelkwaliteit wordt geoptimaliseerd.

Overige Methoden

Ablatiemethode: Met behulp van de gemeten laser om een ​​materiaal met bekende ablatie-energie te bestralen, worden de intensiteitsverdeling en het uitgangsvermogen van de straal geëvalueerd door de ablatieverdeling op het materiaal te meten. Deze methode vereist specifieke ablatieve materialen en een complex kalibratieproces.

Spectrale analysemethode: Door de golflengte en intensiteitsverdeling van een laserstraal te meten met een spectrometer, kunnen de spectrale kenmerken van de straal worden begrepen. Deze methode is nuttig voor het analyseren van de dispersie en spectrale zuiverheid van lichtstralen.

Meting van Photometrisch DISTRIBUTIE

Meting van fotometrische verdeling

Lichtverdeling verwijst naar de helderheidsverdeling van een lichtbron in de ruimte, en het meten van de fotometrische verdeling is een belangrijk middel om de uniformiteit van de verlichting en de bundelverdelingsprestaties van een verlichtingssysteem te evalueren. Door de fotometrische verdeling te meten, kan de verlichtingsverdeling van het verlichtingssysteem worden begrepen, wat een basis biedt voor verlichtingsontwerp en systeemdebuggen.

Principe Fformule van Dverdeeld Phittemeter Tluister

Een gedistribueerde fotometer kan de ruimtelijke lichtverdeling van een lichtbron (met betrekking tot een lichtgevend object) meten en kan ook lichtstroom en kleurparameters verkrijgen (indien uitgerust met apparatuur voor het meten van de kleurkwaliteit). De werkelijke lichtsterkte van lichtbronnen of lampen varieert in verschillende richtingen. Om de ruimtelijke distributiekenmerken van de luminescentie te beschrijven, is het noodzakelijk om de luminescentie-intensiteitsdistributiecurve (ook bekend als de lichtverdelingscurve) te gebruiken om deze weer te geven. Het is een belangrijke basis voor verlichtingsberekening en -ontwerp. De lichtverdelingscurve, ook bekend als de lichtsterkteverdelingscurve, is een curve die de ruimtelijke distributiekenmerken van het door een lichtbron of lamp uitgezonden licht beschrijft. Lampdistributiefotometer is een grootschalige optische precisietestapparatuur, die een essentieel en belangrijk apparaat is voor het meten van de distributieluminositeit van lampen. De traditionele gedistribueerde fotometer is voornamelijk een mechanische structuur, die de lichtintensiteitsverdeling van de gehele driedimensionale ruimte meet door de rotatie van de sonde mechanisch te regelen.

Momenteel omvatten de traditionele gedistribueerde fotometers in ontwikkeling voornamelijk roterende spiegel gedistribueerde fotometers. De CIE127-1997 specificeert de optische en elektrische testvereisten voor LED's met behulp van verschillende structurele vormen zoals de bewegingsspiegeltype distributiefotometer en de roterende lamptype distributiefotometer, die ook de basis vormen voor het gebruik van traditionele fotometrische meetmethoden voor LED-testen.

De laatste jaren, met de ontwikkeling en volwassenheid van CCD-beeldvormingstechnologie, en vanwege het goede visualisatie-effect, de eenvoud en het gemak, zijn mensen geleidelijk aan op zoek gegaan naar het gebruik van beeldvormingstechnologie voor fotometrische metingen. Momenteel zijn er al helderheidsmeters gebaseerd op beeldvormingstechnologie die traditionele typen helderheidsmeters kunnen ondersteunen. Het onderzoek naar het meten van de lichtintensiteitsverdeling van lampen op basis van beeldvormende fotometrie bevindt zich nog in de onderzoeksfase vanwege de complexiteit en moeilijkheid om de nauwkeurigheid te verbeteren.

Scintillatie Measurement

Het flikkeren van lichtbronnen kan visuele vermoeidheid en ongemak voor het menselijk oog veroorzaken, en flikkermeting is een belangrijk middel om de stabiliteitsprestaties van lichtbronnen te evalueren. Door flikkermeting kunnen de flikkerfrequentie en amplitude van de lichtbron worden begrepen, wat een basis biedt voor de kwaliteitsevaluatie en selectie van verlichtingsproducten. De meest gebruikte meetmethoden voor verlichtingsarmaturen omvatten oscilloscoopmeting, frequentiemetermeting en mobiele app-meting.

Oscilloscoop Measurement Methode

Met behulp van een oscilloscoop kunnen de spanningsgolfvorm en rimpel van het uitgangsvermogen in realtime worden waargenomen om te bepalen of er een flikkerprobleem is met de verlichtingsarmatuur. De specifieke methode is om de oscilloscoopsonde aan te sluiten op de positieve en negatieve polen van de lamp, de lamp aan te zetten om te testen en te observeren of er duidelijke amplitudefluctuaties of plotselinge frequentieveranderingen in de golfvorm zijn.

Frequentie Mether Measurement Methode

Met een frequentiemeter kunt u direct de frequentie-uitvoer van de lamp meten en bepalen of er sprake is van een flikkerfenomeen. De specifieke handeling is om de frequentiemeter aan te sluiten op de uitgangspoort van de lamp, de lamp aan te zetten om te testen en de gegevens te lezen die op de frequentiemeter worden weergegeven. Als er een plotselinge verandering in frequentie of een lage frequentie is, geeft dit aan dat de lamp een aanzienlijk flikkerprobleem heeft.

Applicatie voor de mobiele telefoon Measurement Methode

Er zijn ook enkele mobiele apps op de markt die speciaal zijn ontworpen voor het meten van het flikkeren van verlichtingsarmaturen, die eenvoudig en handig in gebruik zijn. Apps zoals "LED strobe detector" kunnen bijvoorbeeld video's vastleggen van verlichtingsarmaturen die werken via een camera, de stroboscoopsituatie in de video analyseren via software en bepalen of er een stroboscoopprobleem is met de verlichtingsarmaturen.

Energie-efficiëntiemeting

Energie-efficiëntie verwijst naar de lichtstroom per eenheid energieverbruik van een lichtbron, meestal gemeten in lumen per watt (Im/W). Energie-efficiëntiemeting is een belangrijk middel om de energie-efficiëntieprestaties van lichtbronnen te evalueren. Door energie-efficiëntiemeting kan het energie-efficiëntieniveau van lichtbronnen worden begrepen, wat een basis biedt voor de energie-efficiëntie-evaluatie en selectie van verlichtingsproducten.

Bij het testen van de energie-efficiëntie van lampen wordt het energie-efficiëntieniveau van lampen geëvalueerd door verschillende indicatoren te testen en analyseren, zoals elektrische parameters, lichtopbrengst en vermogensfactor.

Elektrische parametertest: inclusief het meten van spanning, stroom, vermogen en andere parameters om het stroomverbruik van verlichtingsarmaturen te evalueren.

Lichtrendement testen: Het evalueren van de lichtopbrengst van een lamp door de verhouding te meten tussen de lichtstroom die de lamp uitstraalt en het verbruikte elektriciteitsverbruik.

Powerfactortest: wordt gebruikt om de belastingsituatie van verlichtingsarmaturen op het elektriciteitsnet in daadwerkelijk gebruik te evalueren. Een hoge vermogensfactor kan de gebruiksefficiëntie van het elektriciteitsnet verbeteren.

Samenvatting

Samenvattend is lichtmeting een belangrijk middel om de prestaties van verlichtingssystemen en de kwaliteit van lichtbronnen te evalueren. Verschillende lichtmeetmethoden kunnen objectief de prestatie-indicatoren van verlichtingssystemen evalueren, zoals verlichtingssterkte, lichtkleur, bundel, fotometrische distributie, flikkering en energie-efficiëntie, en bieden een wetenschappelijke basis voor lichtontwerp, productselectie en lichttechniek. Bij het uitvoeren van lichtmetingen moet aandacht worden besteed aan het selecteren van geschikte meetinstrumenten en -methoden om de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van de meetresultaten te garanderen.

Geschreven door --
Deel dit bericht

Heeft u op zoek naar LED-verlichting op maat voor uw project?

Scroll naar boven