現代の照明工学、照明器具の研究および品質検査において、光度(単位:カンデラ、cd)は測光の基本物理量であり、光源のあらゆる空間方向への指向性発光能力を表します。これは、照明器具の配光モデルの構築、空間照度の計算、グレア危険の評価、照明計画の設計における中核的な基礎となります。光度の空間分布特性は、屋内照明の快適性、道路照明の均一性、投光器の照射範囲、および各種照明器具の実用性能に直接影響します。従来の単純な試験装置では、データ精度が低くパラメータが1つしかないため、全角度自動スキャンを完了することができず、固体照明製品に関する国際規格の厳しい測光試験要件を満たすことが困難です。
その LISUN LSG-6000 回転プローブ垂直ゴニオフォトメーターは、以下のグローバル仕様に完全に準拠しています。 LM-79-19, LM-79-24、CIEおよび EN13032-1 タイプ4。固定照明器具と回転プローブの構造を採用し、3D空間測光スキャンを自動的に完了し、元の光度データを正確に収集し、光度分布計算に基づいて完全な照明器具測光レポートを生成できます。この装置は、光度分布、等カンデラ曲線、上方および下方光束、発光効率、UGRグレア評価、有効光度角、利用率、等照度曲線などの複数の指標を同時に出力できます。LED照明器具、街路灯、投光器、パネルライト、植物育成ランプなど、あらゆる種類の照明製品の検出に適しています。光度測定を核として、本論文では、システム原理、技術パラメータ、テストプロセス、およびエンジニアリングアプリケーションについて包括的に研究しています。 LSG-6000.
光度の基本概念
光度は、光源が特定の方向の単位立体角あたりに放射する光束として定義され、その式は次のとおりです。\[ I=\frac{d\Phi}{d\Omega} \] ここで、\(I\)は光度(cd)、\(\Phi\)は光束(lm)、\(\Omega\)は立体角(sr)です。光度は明確な指向性を持ち、異なる空間角度における数値の差が照明器具の光分布パターンを形成します。同時に、等光度曲線の生成、空間照度の計算、グレア評価、照明器具の最大高さ距離比の決定のための基本データでもあります。また、照明器具によって正確に測定される必要があるコア測光パラメータでもあります。 LM-79 国際標準。
ゴニオフォトメーターによる光度測定原理
LSG-6000 垂直回転プローブ構造を採用し、試験中は照明器具は固定されたままです。高精度サーボシステムが測光プローブと反射部品を駆動し、照明器具の周囲を360°全方位で円運動させます。システムは各角度ノードで光信号を収集し、対応する方向の光度値に変換します。全角度サンプリングにより、システムは3D光度データベースを構築し、さらに光束、発光効率、照度分布、グレアパラメータなどの派生指標を計算し、最終的に標準光分布ファイルと完全な試験レポートを出力します。固定照明器具構造により、試験対象光源の揺れによる光度誤差を回避できるため、光度測定の信頼性と再現性が大幅に向上します。

システム構成と規格準拠
その LISUN LSG-6000 LM-79 垂直ゴニオフォトメーターは、高精度サーボ駆動システム、クロスレーザー位置決め装置、クラスL定温測光プローブ、インテリジェントデータ取得ソフトウェアを備え、Windowsオペレーティングシステムと互換性があります。この装置は、国内外の試験規格に完全に準拠しており、 LM-79-24、 LM-79-19、CIE 121、 CIE S025, EN13032-1GB/T 24824およびEU ErPエネルギー効率規制に準拠しています。試験データは、製品認証、海外貿易輸出、エンジニアリング入札、照明設計シミュレーションに直接使用できます。
主要な技術的パラメータ
| パラメータ項目 | 技術仕様 |
| 角度回転範囲 | γ軸0°~360°全空間スキャン |
| 角度精度 | 0.05° |
| 角度分解能 | 0.001° |
| 測光プローブグレード | クラスL、f1′<1.5%、DIN5032-6およびCIE No.69に準拠 |
| 主要測定パラメータ | 光度、光度分布、地域光束、光効率、オプションの輝度分布、利用率、輝度限界曲線、UGRグレア評価、最大許容高さ距離比、等照度図、上方光束、下方光束、等照度曲線、等光度曲線、有効光度角、EEIエネルギー効率指数 |
| 出力ファイル形式 | IES、LDT、CIE規格に準拠し、Dialux照明設計ソフトウェアにインポート可能。 |
| 標準的な暗室の高さ | 4.1m |
| 調整可能な照明器具の最大サイズと重量 | Φ1600×600mm、50kg |
適用試験規格
光度および関連する測光パラメータの測定は、以下の仕様に厳密に従って実施されます。ANSI/IES LM-79-24 固体照明製品の電気的および測光的測定、CIE 121 照明器具の測光およびゴニオフォトメトリー、 EN13032-1 照明器具の測光データ規格、およびLEDモジュール試験に関する国家規格GB/T 24824。
完全なテスト手順
• 暗室環境を前処理して、周囲の迷光が光度測定に及ぼす干渉を排除する。
• レーザー中心位置決めを採用し、試験対象照明器具の発光中心を装置の幾何学的回転中心に正確に位置合わせする。
• 装置を予熱し、標準光源を用いて測光プローブを校正する。
• ソフトウェアでスキャンステップ長、サンプリング間隔、テスト範囲を設定します。
• 自動テストを開始すると、システムはあらゆる角度における元の光度データを収集します。
• 背景計算を実行して、光分布曲線、照度モデル、およびグレアパラメータを生成します。
• 試験報告書、配光ファイル、各種測光パラメータシートを自動的にエクスポートします。
各種照明器具の測定測光データ
| 照明器具サンプルタイプ | 最大光度(cd) | 有効光角(°) | 配光タイプ | UGRグレア評価 | 発光効率 (lm/W) |
| LED道路街路灯 | 1850 | 120 | コウモリの翼の分布 | 19 | 132 |
| LED屋内パネルライト | 420 | 110 | ランバート分布 | 16 | 118 |
| フルスペクトル植物育成ランプ | 960 | 100 | 対称的な一様分布 | 22 | 125 |
| 高出力LED投光器 | 5200 | 25 | 狭いビームの集中分布 | 28 | 129 |
試験結果の総合分析
• 優れた光度測定精度:最小限の角度誤差と高精度プローブにより、あらゆる方向で正確な光度値が得られます。繰り返し測定データの相対偏差は1%未満であり、ピーク光度の安定性は研究および認証の要件を満たしています。
• 完全かつ直感的な空間光強度分布:全空間の光強度データに基づいて等光度曲線と3D光強度クラウドマップが生成され、照明器具の指向性発光特性を完全に示し、光学レンズ設計と配光最適化のための信頼できる基礎を提供します。
• 強力な統合パラメータ計算機能:光度基本データに基づいて、上方および下方光束、利用率、高さ距離比、等照度曲線、UGRグレア値、EEIエネルギー効率指数を含むすべてのエンジニアリングパラメータを同時に計算し、ワンストップの総合的な測光評価を実現します。
• 高いデータ汎用性:エクスポートされたIESおよびLDT配光ファイルは、Dialuxなどの照明シミュレーションソフトウェアに直接インポートして、屋内および屋外の照明計画シミュレーションに使用できます。
• 全空間高精度光度検出:固定照明器具回転プローブ構造により光源の揺れによる誤差を回避し、高精度サーボシステムにより正確な角度位置決めを実現することで、データが照明器具の実際の発光状態に適合します。
• グローバルスタンダードとの完全な互換性:テストシステムは厳密にグローバルスタンダードに準拠しています LM-79CIE、ENシリーズの国際規格は、権威ある普遍的なデータに基づいており、貿易認証、第三者検査、企業品質管理など、あらゆる場面に適しています。
• 包括的な試験パラメータ:光分布、発光効率、グレア、照度、光度に基づくエネルギー効率など、20以上の測光指標を網羅しており、1台の装置で照明器具のすべての光学試験要件を満たします。
• 幅広い適応範囲:屋内照明、道路照明、投光照明、植物照明、HID光源、その他さまざまなサイズと重量の照明器具に対応します。
• 高度な自動化:高速レーザー位置決め、全自動スキャン、インテリジェントなレポート生成により、手作業コストを大幅に削減し、検査室での試験効率を向上させます。
取得 光度 コアとなる元の測定パラメータとして、 LISUN LSG-6000 LM-79 垂直ゴニオフォトメーターは、照明器具の全空間自動測光スキャンと検出を実現します。0.05°の高精度角度制御とクラスLの高精度プローブにより、システムはあらゆる方向の光度値を正確に収集し、光度分布、光束、発光効率、UGRグレア評価、有効光度角、等照度曲線、利用率などの完全な測光パラメータを導出し計算します。国内外の標準要件を完全に満たしています。 LM-79CIEと EN13032-1.
本装置は、光度測定の精度、データ安定性、機能の包括性において優れた利点を有しています。製品の研究開発、工場品質管理、輸出認証検査、およびエンジニアリング照明パラメータ検証における照明器具の配光最適化のための、完全かつ信頼性の高い試験プラットフォームを提供し、照明業界における光学設計の標準化と品質向上を促進する上で重要な工学的応用価値を持っています。
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