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25 11月、2023 220ビュー 著者: ラザ・ラッバーニ

分光分布測定のためのゴニオフォトメトリー

概要
ゴニオフォトメトリー は、光のさまざまな側面を測定および評価するために照明業界で広く使用されている強力な方法です。 ゴニオフォトメーターの測定能力 スペクトルパワー分布 (SPD) は重要な機能です。 スペクトルパワー分布によって測定される、スペクトル全体にわたる光源の強度。

この記事では、スペクトルパワー分布を決定する際のゴニオフォトメトリーの役割、そのアプリケーション、および正確な測定を保証するために使用される方法について説明します。 照明設計、演色、科学研究は、光源のスペクトルパワー分布の正確な理解に依存する分野のほんの一部です

スペクトルパワー分布を理解する
光源のスペクトルパワー分布 (SPD) は、異なる波長での電磁スペクトル全体にわたる光の強度を特性化したものです。 これは光源のスペクトルの際立った特徴であり、その色と各波長に含まれるエネルギー量の説明を提供します。

SPD の測定により、演色能力、色温度、光源から出力される光の全体的な品質に関する情報が得られる場合があります。

アイテムの SPD を決定しようとする場合、変角光度計を分光放射計と組み合わせて利用するのが一般的です。 光源から来る光は分光放射計によって収集され、スペクトルパワー分布を正確に測定および分析できるように、光が個々の波長に分割されます。

光源を回転させ、さまざまな角度からその強度を読み取ることで、ゴニオフォトメーターを使用して、SPD を XNUMX 次元で徹底的に分析することができます。

分光分布測定のためのゴニオフォトメトリーの応用
光源のスペクトルパワー分布は、さまざまな状況において非常に重要です。 ゴニオフォトメトリー このような状況では重要な役割を果たします。

照明設計: 特定の一連の役割にどの光源を使用するかを決定する場合、照明設計者は、スペクトル出力分布の角度測光研究が役立つことがわかります。 SPD を分析することで、設計者は光源の演色性、色温度、全体的な照明品質が基準を満たしているかどうかを判断できます。

測色と演色: スペクトルパワー分布の測定は、スペクトル特性に従って色を定量化し記述する科学的研究である測色分野にとって非常に重要です。 光源の演色評価数 (CRI) の測定は、変角光度計によって実現可能です。 これらの測定値は、標準と比較して、XNUMX つの光源がどの程度効果的に色を再現するかに関する情報を提供します。

環境および生物学の研究: 環境生物学と生物学の両方の研究で、ゴニオフォトメトリーが価値があることがわかっています。 これは、光のさまざまな色合いがさまざまな種類の生物や生態系にさまざまな影響を与えるという事実によるものです。 植物の成長、動物の行動、人間の健康に対する自然光の影響は、太陽光の SPD が何らかの光をもたらす可能性のあるトピックのほんの一部です。

ディスプレイおよびビジュアルテクノロジー: SPD のゴニオフォトメトリック測定の使用は、LCD や OLED パネル、プロジェクターなどのディスプレイテクノロジーの校正と研究の両方の目的で非常に重要です。 最高品質の演色性、コントラスト、および全体的な視覚体験を提供するには、スペクトル特性の正確な仕様が必要です。

正確な SPD 測定のためのテクニック
の分野 ゴニオフォトメトリー は、スペクトルパワー分布の正確で信頼できる測定を実現するために、多くの方法と要因を採用しています。

校正: ゴニオフォトメーターと分光放射計の両方を校正すると、正確な測定値を取得できるようになります。 認識された標準に対する校正を使用すると、測定の信頼性が長期にわたって維持される場合があります。

分光放射計の分解能と範囲: 必要なスペクトル情報を収集し、さまざまな光源から放出される強度レベルを考慮するには、適切な分解能と範囲を持つ分光放射計を選択することが重要です。

積分時間と信号の平均化: 分光放射計の積分時間を決定するときは、測定時間と精度要件の間の適切な中間点を見つけることが重要です。 積分期間を長くすると、測定にかかる時間は長くなりますが、発生するノイズは少なくなります。 多数の測定からの信号を平均化することにより、測定の精度をさらに高めることができます。

周囲光の除去: スペクトルパワー分布の正確な測定値を取得するには、背景光を最小限に抑える必要があります。 外部光源の存在により測定結果が歪む可能性があるため、完全に暗い部屋、または光を遮断した囲いの後ろで測定を行うことが重要です。

角度分解能とステップ: ゴニオフォトメーターを使用すると、光の軸の周りの任意の点から測定値を取得できます。 適切な角度分解能とステップ サイズを選択することにより、放射パターンのスペクトル パワー分布を正確に表現することができます。

空間変動の考慮: 多くの異なる光源のスペクトルパワー分布は、場所によって異なります。 空間的に分解されたゴニオフォトメータからの読み取り値は、この種のシナリオで使用され、発光面全体で発生する変動の正確な画像を提供する可能性があります。 この情報は、光分散の一貫したレベルを維持することが不可欠な状況では不可欠です。

データ分析と視覚化: 収集されたスペクトル データから有用な結論を引き出す前に、収集したスペクトル データの処理と分析が必要です。 演色評価数、測色データ、光源のスペクトル特性はすべて、最先端のソフトウェア プログラムを使用して分析できます。

検証と比較: ゴニオフォトメトリック測定からの信頼できる結果を保証するには、確立されたスペクトル出力分布を持つ標準光に対して測定をチェックする必要があります。 パフォーマンス基準に対するベンチマークは、確立された標準および業界標準との比較によって可能になります。

将来の傾向と進歩
照明技術と測定方法の発展に伴い、スペクトルパワー分布を決定するためのゴニオフォトメトリーの使用も同様に進化しています。 近い将来、いくつかの開発とトレンドが起こるでしょう。

小型化と可搬性: ゴニオフォトメトリック測定デバイスが小型化して可搬性が高まるにつれて、現場での測定や現場でのアプリケーションなど、さまざまな業界や環境で使用されています。 選択できます LISUN 最高のゴニオフォトメーターを目指して。

空間分解能の向上: 測定方法が進歩するにつれて、スペクトルパワー分布の空間的な違いをより正確に特徴付けることができるようになりました。 これは、均一な配光が必要なディスプレイや建築照明システムに特に役立ちます。

イメージング テクノロジーとの統合: ハイパースペクトル イメージングなどのイメージング テクノロジーを組み合わせると、 ゴニオフォトメトリー、空間データとスペクトルデータをリアルタイムで測定できます。 これらの方法を組み合わせることで、さまざまな光源の位置とスペクトルについてさらに知ることができるかもしれません。

自動化とデータ処理: 自動化とデータ処理技術の向上により、測定がより正確になり、人的ミスの余地が減り、データの分析と視覚化のためのツールが向上しました。 これにより、スペクトルパワー分布の測定をより迅速かつ正確に理解できるようになりました。

まとめ
ゴニオフォトメトリを使用して光源のスペクトルパワー分布を測定することは、光源の色特性、演色性、および全体的な光の品質に関する重要な情報を明らかにするため、不可欠です。 スペクトルパワー分布を正確に測定するには、正確な機器、正確な校正、および高度なデータ処理が必要です。

の重要性 ゴニオフォトメトリー 光源の理解と評価における効果は、照明設計、測色、研究、および幅広いビジネスでの使用によって示されています。 将来的には、ゴニオ測光法が改良され、さまざまな分野にわたってより正確かつ包括的な測定が可能になるでしょう。

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