+8618117273997weixin
angličtina
中文简体 中文简体 en English ru Русский es Español pt Português tr Türkçe ar العربية de Deutsch pl Polski it Italiano fr Français ko 한국어 th ไทย vi Tiếng Việt ja 日本語
Prosince 23, 2023 175 Zobrazení Autor: root

LM-79 testování – rozdíl mezi integrační koulí a goniofotometrem

Ve fotometrii se měření síly světla provádí pomocí dvou různých přístrojů: goniofotometru a an integrující sféru. Oba mají své vlastní výrazné vlastnosti, díky kterým jsou vhodné pro různé typy testování a měření toku.

Přestože se používají ke stejnému účelu, tj. k měření optického výkonu, mají odlišné vlastnosti a principy. I když je zřejmé, že režim činnosti je u těchto přístrojů odlišný, jedna věc, kterou je třeba si také všimnout, je typ testovaných lamp (nebo zdroje světla). V tom spočívá hlavní rozdíl mezi těmito dvěma. Zde je pohled na osm takových klíčových rozdílů mezi a integrující sféru a goniofotometr.

Goniofotometr vs Integrating Sphere
Než se pustíme do srovnání, zde je jednoduchý úvod k těmto nástrojům.
Co je goniofotometr?
LSG-1890B/LSG-1800A goniofotometr je automatický goniofotometrický přístroj pro měření rozložení svítivosti s možností otáčení světelného zdroje. The LSG-1890B/LSG-1800A používá detektor konstantní teploty, japonský motor a německý přesný úhlový kodér, které udržují výsledky testu s vysokou přesností. Je to pro průmyslové laboratorní měření fotometrických dat všech druhů svítidel, jako jsou LED svítidla, HID lampy, zářivky a tak dále.

Je založen na principu fotometru s otočným ramenem, které je osazeno kruhovým zrcadlem. Světlo je do tohoto zrcadla nepřetržitě přiváděno pod různými úhly (jak se rameno otáčí), což poskytuje informace o světelném toku, rozložení intenzity a účinnosti zdroje.

video

Co je integrační sféra?
Na druhé straně, integrující sféru, jak název napovídá, je kulovitá struktura, která se používá k měření výkonu neorientovaných světelných zdrojů. Funguje na principu difúze, kdy světlo vstupuje do koule malými otvory, odráží se přes vnitřní povlak koule a rovnoměrně se rozkládá uvnitř. To umožňuje měření toku a mnoho dalších akcí.

An integrující sféru je také známá jako Ulbrichtova koule a někdy se zaměnitelně používá jako Coblentzův čtverec. Ten má zrcadlovou vnitřní strukturu na rozdíl od difuzní struktury integrující sféru. Vnitřní povlak koule je nejdůležitějším prvkem v procesu měření.

LPCE-2 Integrace testovacího systému LED sférického spektroradiometru je pro měření světla jednotlivých LED a LED světelných produktů. Kvalita LED by měla být testována kontrolou jejích fotometrických, kolorimetrických a elektrických parametrů. Podle CIE 177CIE84,  CIE-13.3IES LM-79-19Optické inženýrství-49-3-033602NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2019/2015IESNA LM-63-2IES-LM-80  a  ANSI-C78.377, doporučuje používat spektroradiometr pole s an integrující sféru k testování produktů SSL.

Vysoce přesný spektroradiometr integrující sférický systém LPCE 2 (LMS 9000) AL2

Vysoce přesný spektrofadiometr integrující sférický systém 

Osm rozdílů mezi goniofotometrem a integrační koulí
Tyto rozdíly sahají od jejich charakteristik přes režim měření až po náklady na aplikace.
1. Měření celkového výkonu
Největší výhodou an integrující sféru přes goniofotometr je jeho schopnost měřit plný výkon světelného zdroje v jediném procesu měření. Není nutné provádět iterace, které jsou vyžadovány, pokud je použit druhý.
Díky tomu je integrující sféru vyhledávaný přístroj ve světě fotometrie. The integrující sféry modely nabízené společností CI Systems jsou špičkové a jsou ideální pro průmyslové aplikace.

2. Závislost na přesnosti
V integrující sféruJak je uvedeno výše, přesnost je zcela závislá na typu použitého vnitřního povlaku. V goniofotometrii závisí na iteracích a také na počtu použitých bodů. Souhrnný průměr iterací poskytne přibližnou hodnotu.

3. Aplikace
Oba přístroje se používají pro měření světelného výkonu. Ale pokud jde o rozptyl světla a informace o prostorovém rozložení, je mezi nimi rozdíl.

A goniofotometr používá se především pro směrované světelné zdroje. Jednosměrná světla budou mít větší přesnost při měření přes takový měřič. An integrující sféru může poskytnout lepší výsledky pro měření výkonu okolního světla.

Například, pokud chce osoba zkontrolovat sílu světla v obývacím pokoji (kde je více zdrojů světla, tj. stropní světla, stolní lampa a vánoční osvětlení), použije integrující sféru zachytit všechny zdroje uvnitř koule a následně otestovat celkovou svítivost. S goniofotometr, to nebude možné. To je důvod, proč integrující sféry jsou preferovány pro testování světelných zdrojů v průmyslových a radiometrických aplikacích.

4. Rozdíly v nákladech
Integrace koulí bývala obecně drahá. Ve srovnání, a goniofotometr je mnohem dražší, protože zahrnuje speciální typy prostorových zrcadel. Navíc jsou jednotlivé díly takového měřiče cenově velmi drahé. Je důležité si uvědomit, že nástroje musí být vždy vybírány podle jejich použití, nikoli podle ceny.

5. Testování stejnoměrnosti barev
Výhoda, kterou má goniofotometr oproti an integrující sféru je jeho funkční schopnost kontrolovat barevnou jednotnost a teplotu. Při vybavení barevnými senzory lze tyto dodatečné charakteristiky měřit. An integrující sféru rovněž neposkytuje informace o rozložení světla a prostorových veličinách.

6. Různé typy
Integrační sféra je víceméně stejná, pokud jde o typy. Je k dispozici v různých velikostech a režimech provozu (manuální, automatický), ale to je tak vše.

A goniofotometr je primárně k dispozici ve třech různých typech: A, B a C. To zahrnuje změny v schopnosti otáčení os. Zatímco typ A má pevnou horizontální osu, typy B a C mají pevnou vertikální osu. Tyto typy se používají pro různé typy svítidel. Například typ C se používá pro bodová a trubicová svítidla.

7. Rychlost provozu
Toto je diskutabilní téma, ale konsensus v oboru ukazuje, že an integrující sféru dosahuje měření rychleji než goniofotometr. Je to proto, že posledně jmenovaný zabere spoustu času, než otočí rameno pro jedinou iteraci. Ačkoli an integrující sféru vyžaduje pro měření přídavný detektor, práci zvládne rychle.

8. Aspekt údržby
V integrující sféruPokud je zdroj světla vysoce výkonný, může dojít k poškození povlaku. To je nevyhnutelný aspekt a pokud má být koule znovu použita, bude nutné změnit povlak. To může být drahá záležitost. Některé z materiálů používaných pro tento účel jsou síran barnatý a oxid hořečnatý.
A goniofotometr je zařízení náročné na údržbu se spoustou pohyblivých částí. I když jsou tyto díly na trhu dostupné, jejich výměna nebo oprava může zatížit peněženku. Pochopení operace a moudrý výběr se pak stává důležitým.

Závěry
Toto je primárních osm rozdílů mezi an integrující sféru a goniofotometr. Pro odborníka na fotometrii je volba mezi těmito dvěma záležitostmi aplikace. Tyto faktory však také pomohou pochopit, jaké jsou hlavní rozdíly. Oba systémy existují od počátku dvacátého století a během desetiletí prošly obrovskými změnami. To klade na inženýry povinnost nakupovat tyto produkty od důvěryhodných výrobců.

Lisun Instruments Limited byl nalezen LISUN GROUP v 2003. LISUN systém jakosti je přísně certifikován podle ISO9001:2015. Jako členství v CIE LISUN produkty jsou navrženy na základě CIE, IEC a dalších mezinárodních nebo národních norem. Všechny produkty prošly certifikátem CE a byly ověřeny laboratoří třetí strany.

Naše hlavní produkty jsou GoniofotometrIntegrace kouleSpektroradiometrGenerátor přepětíSimulátorové zbraně ESDPřijímač EMITestovací zařízení EMCElektrický bezpečnostní testerEnvironmentální komorateplotní komoraKlimatická komoraTepelná komoraTest na solný postřikZkušební komora na prachVodotěsný testTest RoHS (EDXRF)Test žárového drátu  a  Test s plamenem jehly.

Pokud potřebujete podporu, neváhejte nás kontaktovat.
Technické oddělení: Service@Lisungroup.com, Cell / WhatsApp: +8615317907381
Obchodní oddělení: Sales@Lisungroup.com, Cell / WhatsApp: +8618117273997

Tagy: , , ,

Zanechat vzkaz

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Povinné položky jsou označeny *

=