选择适合自己的分布光度计,需要综合多方面因素考虑:
灯具类型:不同类型的灯具对分布光度计的要求不同。例如,汽车灯具的测量可能需要专门的结构和测量坐标系,适合选择能满足汽车灯具测试标准的分布光度计;室内灯具和户外灯具则需要能够准确测量其在不同角度下的光强分布、光束角等参数的设备。如果主要测量小型 LED 模块等,可以选择紧凑型的分布光度计;对于大型照明设备,要确保分布光度计的测量范围和承载能力能够满足要求。测量参数:确定自己需要测量的具体参数,如光强分布曲线、光束角、总光通量、亮度分布、颜色分布等。根据这些参数需求选择具备相应功能的分布光度计,有些分布光度计可能只能测量光强等基本参数,而一些高级的设备还可以测量色温、显色指数等颜色相关参数。测量精度要求:如果是用于科学研究、产品研发等对数据精度要求极高的场景,需要选择测量精度高的分布光度计;如果只是用于一般的生产检测或照明设计参考,中等精度的设备可能就足够。例如,实验室或检测机构通常需要高精度的设备以确保实验结果的准确性和可靠性。 分布光度计是灯具配光性能测试的主要测量设备,可用来测量灯具的空间光强分布、总光通量和灯具效率等参数。中山紫外分布光度计检测设备
分布光度计用于舞台灯光和影视照明领域:
舞台灯光设计与效果评估:舞台灯光需要根据表演的需求创造出各种复杂的光照效果,如聚光、散光、追光等。分布光度计可以帮助灯光设计师准确了解灯光设备的光强分布特性,从而更好地进行灯光布局和编程,实现理想的舞台视觉效果。
影视照明设备测试:在影视拍摄中,灯光设备的光强分布会影响画面的光影效果和色彩还原。分布光度计可用于测试影视灯、聚光灯、柔光灯等设备的光强分布,为影视制作提供更精细的照明控制,保证拍摄画面的质量。 中山快速分布光度计厂家分布光度计等PPI曲线的测试。
分布光度计在灯具测量中具有***且重要的应用,主要包括以下几个方面:
光强分布测量:可以精确测定灯具在各个方向上的光强值,从而绘制出光强分布曲线。这对于评估灯具的照明效果、光斑形状以及光的指向性非常关键。
照度分布测量:帮助确定灯具在特定空间或平面上产生的照度分布情况。这对于室内照明设计、道路照明规划等具有重要指导意义。
亮度测量:能够测量灯具的亮度分布,为评估灯具的视觉舒适度和防止眩光提供数据支持。
灯具效率评估:通过测量灯具发出的总光通量以及在不同方向上的光分布,计算灯具的光效,判断其能源利用效率。
配光曲线绘制:生成灯具的配光曲线,直观展示灯具的光输出特性。这有助于灯具制造商优化产品设计,以及照明设计师选择合适的灯具。
颜色参数测量:除了光度参数,还可以同时测量灯具的颜色相关参数,如色温、显色指数等,***评估灯具的光学性能。
灯具类型比较:对不同类型、不同型号的灯具进行测量和对比,为市场竞争和产品选型提供客观依据。
质量检测:在灯具生产过程中,用于质量检测和控制,确保灯具符合相关标准和规范。
GMS-2020翊明分布光度计测试系统用于LED模块、LED灯具和其他光源及灯具总光通量、区域光通量、空间光强分布曲线(配光曲线)、光强数据、光束角、等照度图、等光强图、利用系数、亮度限制曲线、眩光等级、有效平均照度曲线等参数的高精度测试;可实现各种光源、灯具空间颜色分布、亮度分布测量、闪亮面积测量、平均颜色特性及空间颜色不均匀性测量;符合国际标准要求的测控软件:测试结果能直接以IESNA(95,2001)、EULUMDAT、CIBSE(TM14),CIE等国际通用的标准格式文件输出。支持DLC使用“ApplicationPre-submissionTools”直接调用.ies或.spdx文件;支持GLDF文件,GLDF是一种新的、现代的、模块化的照明数据格式,由DIALUX和RELUX开发;分布光度计适用于测量室内照明灯具、投光灯具、道路照明灯具的空间光强分布及光度参数。
分布光度计用于能源效率与光利用方面:
能源合理利用:测试光分布可以帮助确定光源的光是否有效地被利用。如果光分布不合理,可能会导致部分光照射到不需要照明的区域,造成能源浪费。例如,在工业厂房照明中,通过光分布测试可以发现照明系统是否存在光泄漏到厂房外或者照射到非工作区域的情况。通过调整灯具的安装高度、角度或者采用遮光措施,可以提高光的利用效率,减少能源消耗。
光输出优化:了解光分布有助于优化光源的光输出。根据不同的照明需求,通过光分布测试可以调整光源的功率和光分布特性,以达到比较好的照明效果和能源效率平衡。例如,在商业店铺照明中,通过测试光分布来确定橱窗照明和店内照明的比较好光输出组合,使商品能够得到充分展示,同时又能节约能源。 分布光度计在节能照明领域的应用,有助于推动绿色照明的发展。深圳灯具效率分布光度计检测设备
分布光度计系统组成包括:精密转台及控制系统、光谱分析系统、标准灯、对准系统、计算机处理系统等几部分。中山紫外分布光度计检测设备
眩光是影响光环境健康的主要因素之一。虽然人眼能在约14个数量级的范围内适应亮度,但当经历一段时间对某一视场亮度水平适应后,能够适应的亮度有效区域将降低到4到5个数量级,其它高于该区域的物体或光源便会产生眩光。目前,眩光的评价指标和方法有多种不同的模型,根据具体的照明应用环境使用不同的评价算法。例如,在道路照明用常用阈值增量(TI)来评价失能眩光、室内工作场所中常用统一眩光指数(UGR)评价不舒适眩光,此外,评价不舒适眩光的指数还有眩光指数(GR)、英式眩光指数(BGI)、CIE眩光指数(CGI)等。人眼的视场观察范围约在30°~120°,也就是说要精确测量120°范围内的二维图像亮度。因此有使用鱼眼镜头来采集图像的方案,但鱼眼镜头带来的图像畸变问题非常严重,而且普通相机的线性度只有3个数量级,远不能满足眩光测量大宽度范围的需求。为了解决这些问题,翊明分布光度计探测器响应与人眼光视效率函数精密匹配,可得到高精度的UGR值和TI值等眩光参数值。中山紫外分布光度计检测设备
选择适合自己的分布光度计,需要综合多方面因素考虑: 灯具类型:不同类型的灯具对分布光度计的要求不同。例如,汽车灯具的测量可能需要专门的结构和测量坐标系,适合选择能满足汽车灯具测试标准的分布光度计;室内灯具和户外灯具则需要能够准确测量其在不同角度下的光强分布、光束角等参数的设备。如果主要测量小型 LED 模块等,可以选择紧凑型的分布光度计;对于大型照明设备,要确保分布光度计的测量范围和承载能力能够满足要求。测量参数:确定自己需要测量的具体参数,如光强分布曲线、光束角、总光通量、亮度分布、颜色分布等。根据这些参数需求选择具备相应功能的分布光度计,有些分布光度计可能只能测量光强等基本参数,...