光谱仪:能够测量光源在不同波长下的光谱功率分布,通过对光谱数据的分析,可以精确地计算出灯具的各种色度参数,如色温、显色指数、色坐标等。光谱仪的测量精度高,但价格相对较高,操作也较为复杂,常用于对颜色精度要求较高的科研、生产等领域.
在实验室环境中,通常使用积分球或分布式光度计等设备来测量灯具的色度。积分球可以收集灯具发出的光线,使其在球内均匀分布,从而实现对灯具总光通量、色坐标、色温等参数的准确测量;分布式光度计则主要用于测量灯具的光强分布和色度分布,通过对灯具在不同角度下的光强和色度进行测量,可以得到灯具的配光曲线和色度均匀性等信息. 光谱辐射计是获取光谱辐射数据的工具。深圳快速光谱仪
光谱辐射计在LED封装厂有重要作用:
新产品开发:在 LED 封装厂的新产品开发过程中,光谱辐射计可以帮助研发人员了解不同材料、结构和工艺对 LED 光学性能的影响,从而优化产品设计。例如,通过测量不同封装结构下 LED 的光强分布和光谱特性,研发人员可以设计出具有更高光学效率和更好光色性能的 LED 封装产品。
技术改进:根据光谱辐射计的测试结果,封装厂可以发现现有产品的不足之处,从而有针对性地进行技术改进。例如,通过分析 LED 产品的光谱分布,发现某些波长的光强不足或存在杂散光等问题,然后通过调整封装材料或工艺参数来解决这些问题,提高产品的质量和性能。 江西人因照明光谱仪光谱仪的光谱数据可用于建立物质指纹库。
满足CIE 15:2004色度测定要求,色度测定描述人眼对颜色的感知。为了对颜色进行定量与定性描述,国际照明委员会(CIE)于1931年定义并确立了三色刺激XYZ系统。三色刺激系统基于以下假设:其他每种颜色均可由红色、绿色和蓝色三原色的混合来表示。将颜色匹配函数x(—)(λ)、y(—)(λ)、z(—)(λ)(见图2)分别与光源的光谱功率分布对应相乘(请参见图3中的白色LED的光谱功率分布图示例),然后在人眼的光谱响应函数的波长范围内(380nm至780nm)求积分,这样采用XYZ系统就可以表述颜色。CIE开发了二维色品图(图2,左侧),以便简化三维颜色空间的表示。图2所示的1931CIE图和2度视角观测者颜色匹配函数广泛应用于LED产业。
IMS-2021翊明积分球测试系统自动化程度高,测试速度快;可以满足照明行业质检部门的质量检测、生产部门的质量控制以及开发部门的参数测试设计的日常需求。具备电压、电流、光通量、光效、色温、色坐标、色纯度、红色比、峰值波长、主波长、波长多档分BIN功能,满足LED生产线的快速分选测试。植物的辐射响应的波长范围为(280~800)nm。其中(400~700)nm的光辐射能将二氧化碳中的碳固定为碳水化合物,是驱动光合作用的主要波段,该光谱范围内电磁辐射称之为光合有效辐射(PAR)。而(280~400)nm和(700~800)nm范围的电磁辐射虽然对光合作用贡献较小,但可以促进植物生长发育、形态构建和生理代谢,对植物的生长也是不可缺少的。发光效率、光谱功率分布及色度参数是各类光源及发光材料的重要质量指标,有效的掌握这些质量指标的测量仪器对于各类光源及发光材料的研制及生产有着十分重要的意义。光谱仪的探测器性能决定了信号质量。
IMS-2021(UV) 翊明紫外光源测试系统可用于测量紫外光源、各灯光源紫外部分的辐照度(A1波段(320nm-390nm)光谱辐照度、A2波段(UV365nm)光谱辐照度、B波段波长范围:(290nm-320nm)光谱辐照度、C波段(UV253.7nm)和特定波段内总辐照度等。适用于紫外光源生产企业、紫外标准检测或计量单位、光辐射安全测量、教学及紫外领域科学研究等。紫外光谱辐照度系统由紫外光谱辐射计、紫外石英光纤、紫外暗箱、电源与氘灯组成,用来测试紫外灯的紫外辐射照度。光谱仪的光源稳定性直接影响测量结果。TM-30光谱仪专业设备
光谱仪的光谱分析可用于研究材料的光学性能。深圳快速光谱仪
光谱辐射计对于温度的要求,光谱仪内部光学元件和探测器的性能受温度影响较大。为保证波长准确度,需要保持仪器内部温度的稳定。一般光谱仪都配备有温度控制系统,其稳定精度通常应达到 ±0.1℃ - ±0.5℃。例如,光栅是光谱仪中用于分光的关键元件,温度变化会导致光栅常数改变,从而影响波长的准确性。通过仪器的温度控制装置,使光栅等元件工作在稳定的温度环境下,减少温度因素对波长准确度的干扰。对于一些高精度的光谱仪,还可以将其放置在具有恒温控制的房间或机柜中。房间温度可以控制在 20℃ - 25℃之间,这样可以进一步减少环境温度变化对仪器内部温度的影响,提高波长测量的准确性。深圳快速光谱仪