An 積分球 光の測定において最も重要な機器のXNUMXつです。 NS ウルブリヒト球 は、光源から放出されるすべての放射線を一度に捕らえる装置です。 光測定に関してランプの本質的な特徴は、メーカーとエンドユーザーが最も重要であると考えるものです。 ルーメンの量、色、および効率は、考慮すべきXNUMXつの要素です(エネルギーXNUMXワットあたりの出力のルーメン数)。
スペクトル放射束に目の明所視応答を掛けることにより、ルーメンを計算することが可能です。 光束の測定に使用される最も基本的なXNUMX種類の機器は、光度計と分光放射計です。この記事では、両方について簡単に説明します。
光を直接、測光システムによって測定する光学デバイスは、光度計または光度計機器です。 光度計を適切に操作するには、人間の目の相対スペクトル応答を可能な限り近づけて、フィルター処理された検出器を使用する必要があります。 この現象に関連するスペクトル応答には、CIE比視感度関数、Vラムダ関数、さらに頻繁には明所視応答曲線など、さまざまな名前が提案されています。 LISUN 世界で最高のウルブリヒト球を提供します。
光源の光束を適切に決定する場合、 積分球 あなたの最良の選択です。 積分球を使用する場合は、自由に使用できるすべてのスペクトルデータにアクセスできます。 わずかな労力で、スペクトルデータを色度、関連する色温度、演色評価数などの重要な色特性に変換できます。
一方、フィルタ付き検出器を備えた光度計を使用する場合、CIE 視感効率関数を完全にシミュレートすることは不可能であり、その結果、測定が不正確になります。 積分球分光放射計を使用した光測定の詳細については、このビデオ シリーズをご覧ください。このビデオ シリーズでは、積分球分光放射計を使用したプロセスを示しています。 LISUN 光測定器。
光束の測定方法
を使用していますが ウルブリヒト球 光束または放射束を測定するには、積分球を使用するよりも時間がかかります。結果は、積分球を使用する場合よりもはるかに正確です。 球面測光とは対照的に、この測定方法では、後者の場合のように、光束標準ランプを基準値として使用する必要はありません。
これは、さまざまな光度分布を持つランプを測定するために選択される手法です。 これは、光束標準ランプを校正するためのベースラインとして機能し、校正後の他のテスト方法の基準値として機能します。 ゴニオ測光と球体測光を区別するもうXNUMXつの特徴は、球体測光では不可能な部分光束と半減度の角度を定量化できることです。
光強度分布が効果的であるために遠方界基準を満たすためには、大きな距離が必要です。 ゴニオメーターを使用して総流量を推定するために、長距離にわたって測定する必要はありません。 検出器の余弦応答が良好である限り、すべての方向からの放射照度を確実に測定できます。 放射照度はランプの特性ではありませんが、表面に当たる光の量を指します。
ランプを取り巻く仮想球の周りの十分な数の点で放射照度を測定することにより、データを統合することによって総フラックスを計算することが可能です。 ソースと検出器の間に相互作用がない場合、ソースのサイズは仮想球のサイズとほぼ同じになる可能性があります。
Lisun InstrumentsLimitedはによって発見されました LISUN GROUP 2003インチ LISUN 品質システムは ISO9001:2015 によって厳密に認証されています。 CIE会員として、 LISUN 製品は、CIE、IEC、およびその他の国際規格または国内規格に基づいて設計されています。 すべての製品はCE証明書に合格し、サードパーティのラボによって認証されました。
主な製品は ゴニオフォトメーター, 積分球, 分光放射計, サージジェネレータ, ESDシミュレーター, EMIレシーバー, EMC試験装置, 電気安全テスター, 環境室, 温度室、気候室、 サーマルチャンバー, 塩水噴霧試験, ダストテストチャンバー, 防水試験, RoHSテスト(EDXRF), グローワイヤーテスト & ニードルフレームテスト.
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