ルーメンは、光源から発せられる可視光の総量の測定単位です。 照明システムの明るさと有効性を反映するため、照明の設計と評価において重要なパラメータです。 ルーメン出力を正確に測定するには、 積分球 が一般的に使用されます。 この技術記事では、次の方法でルーメンをテストする方法について説明します。 積分球 分光放射計システム。
LISUN LPCE-2 積分球 分光放射計LEDテストシステムは、単一のLEDおよびLED照明製品の光測定用です。 LEDの品質は、測光、測色、および電気的パラメータをチェックすることによってテストする必要があります。 によると CIE 177, CIE84, CIE-13.3, IES LM-79-19, 光工学-49-3-033602, 委員会委任規則 (EU) 2019/2015, IESNA LM-63-2, IES-LM-80 & ANSI-C78.377、積分球を備えたアレイ分光放射計を使用して SSL 製品をテストすることを推奨しています。
An 積分球 分光放射計システムは、光源のスペクトルおよび全放射束を測定するために使用されるデバイスです。 それは、 積分球、分光放射計、および光源。 の 積分球 は、硫酸バリウムやポリテトラフルオロエチレン (PTFE) などの高反射材料でコーティングされた中空の球体です。 光源から発せられる光を捉えて拡散し、光が均一に分散され、あらゆる方向から測定されるように設計されています。
分光放射計は、光源のスペクトルパワー分布 (SPD) を測定するデバイスです。 回折格子を使用して光をその成分波長に分離し、各波長の強度を測定します。 SPD データを使用して、色温度、演色評価数 (CRI)、ルーメン出力などのさまざまな照明パラメータを計算できます。
積分球 分光放射計システムは、光源の分光放射輝度と色の測定に使用されます。 これらのシステムは、 積分球、分光放射計、および関連ソフトウェア。 の 積分球 は、硫酸バリウムなどの高反射材料でコーティングされた中空の球体で、光源からの光を集めて球全体に均一に分配するために使用されます。 分光放射計は球内の光の分光放射輝度を測定するために使用され、ソフトウェアはデータを分析して色の値を計算するために使用されます。
分光放射計は、光のスペクトル分布を測定するために使用されます。 これは、光を個々の波長に分離し、各波長の強度を測定することによって行われます。 分光放射計は、光を個々の波長に分離する回折格子と、各波長の強度を測定する検出器で構成されます。 分光放射計は標準光源を使用して校正されているため、測定の正確さと一貫性が保証されます。 使用されている光源は、 積分球 分光放射計システムには、LED、白熱電球、蛍光管など、あらゆる種類の光源を使用できます。 光源は内部に配置されています 積分球、そして光が球を満たすことができます。 次に、光は分光放射計によって測定され、光のスペクトル分布が得られます。
一緒に使用するソフトウェアは、 積分球 分光放射計システムは、分光放射計によって収集されたデータを分析するために使用されます。 このソフトウェアは、CIE 色度座標、CCT、演色評価数 (CRI) などのさまざまな色の値を計算できます。 このソフトウェアは、さまざまな光源や素材の色値を比較するためにも使用できるため、品質管理や研究開発アプリケーションに役立ちます。
積分球 分光放射計システムは、照明設計、色測定、品質管理などのさまざまな用途に使用されます。 照明設計では、このシステムはさまざまな光源のスペクトル特性を測定するために使用され、特定の要件を満たす照明システムの設計に使用できます。 色測定では、このシステムを使用してさまざまな素材の色を測定し、製品の色の一貫性を確保するために使用できます。 品質管理では、このシステムは製品が光源の色温度などの特定の基準を満たしていることを確認するために使用されます。 精度に影響を与える可能性のある要因はいくつかあります。 積分球 分光放射計システム。 最も重要な要素の XNUMX つは、サイズです。 積分球。 球体が大きいほど、より多くの光を収集できるため、より正確な測定が可能になります。 ただし、球体が大きくなると高価になり、取り扱いが難しくなります。 もう XNUMX つの要因は、球の内面に使用される反射材の品質です。 材質の反射率が高いほど、測定の精度が高くなります。 最後に、システムで使用される分光放射計は、測定値が正確で一貫していることを保証するために定期的に校正する必要があります。
結論として、 積分球 分光放射計システムは、光源のスペクトル特性を測定するための不可欠なツールです。 システムは次のもので構成されます。 積分球、分光放射計、および光源。 の 積分球 は、光源から発せられるすべての光を収集するように設計されており、分光放射計は光のスペクトル分布を測定するために使用されます。 このシステムは、照明設計、色測定、品質管理など、さまざまな用途で使用されています。 システムの精度は、システムのサイズなどのいくつかの要因によって決まります。 積分球、反射材の品質、分光放射計の校正。
LISUN LPCE-3 LED テスト用の球体コンパクト システムを統合した CCD 分光放射計です。 単一 LED および LED 照明器具の測光、比色、および電気測定に適しています。 測定データは次の要件を満たしています。 CIE 177, CIE84, CIE-13.3, 委員会委任規則 (EU) 2019/2015, IES LM-79-19, 光工学-49-3-033602, IESNA LM-63-2, ANSI-C78.377 およびGB標準。
を使用して光源のルーメン出力をテストするには 積分球 分光放射計システムの場合は、次の手順に従います。
ステップ 1: 積分球分光放射計システムをセットアップする
最初のステップは、積分球分光放射計システムをセットアップすることです。 これには、積分球の組み立て、分光放射計の接続、およびシステムの校正が含まれます。 校正プロセスにより、システムが光源から発せられる光を正確に測定していることが保証されます。
ステップ 2: 光源をオンにする
光源をオンにして、少なくとも 15 分間安定させます。 これにより、光出力が一貫して安定することが保証されます。
ステップ 3: スペクトルパワー分布を測定する
分光放射計を使用して、光源のスペクトルパワー分布 (SPD) を測定します。 SPD データはルーメン出力の計算に使用されます。
ステップ 4: ルーメン出力を計算する
SPD データを使用して、光源のルーメン出力を計算します。 ルーメン出力は、可視スペクトル (380 ~ 780 nm) にわたるスペクトルパワー分布を積分し、光源の発光効率を乗じることによって計算されます。 視感効率は、消費される総電力に対する光源から発せられる全光束の比率です。
ステップ 5: 測定を繰り返す
精度と一貫性を確保するために、測定を少なくとも XNUMX 回繰り返します。 測定値の平均を最終的なルーメン出力として取得します。
まとめ
を使用したルーメン出力のテスト 積分球 分光放射計システムは、照明システムの明るさと有効性を評価するための信頼性が高く正確な方法です。 この技術記事で説明されている手順に従うことで、ルーメン測定が正確かつ一貫していることを確認できます。 精度を確保するために、常にシステムを校正し、複数の測定を行うことを忘れないでください。
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シミュレーターガン, 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, 気候チャンバー, 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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