光谱辐射计应用***,在照明行业用于光源质量检测与评估:用于检测各类光源如白炽灯、荧光灯、LED 灯等的光谱分布、色温、显色指数等参数,以判断光源的质量和性能是否符合标准。例如,在 LED 灯的生产线上,光谱辐射计可快速筛选出光谱特性不良的产品,确保产品的一致性。照明设计与优化:帮助照明设计师根据不同场景的需求选择合适的光源。例如,在博物馆照明中,需要选择对文物损害小、能准确呈现文物颜色的光源,通过光谱辐射计可以对比不同光源的光谱特性,从而选出**适合的照明方案。光谱辐射计用于测量各种光源的光谱功率分布。珠海Erp能效光谱仪
基于测量得到的光谱数据,光谱辐射计可以计算出各种颜色参数,如色度坐标、色温、显色指数等。这些参数对于评估照明光源的颜色质量至关重要。例如,在室内照明中,合适的色温可以营造出舒适的氛围,而高显色指数的光源可以更真实地还原物体的颜色。在彩色显示、印刷等领域,准确的颜色参数对于保证色彩的准确性和一致性起着决定性作用。对于光学器件,如滤光片、透镜、反射镜等,光谱辐射计可以测量其透过率、反射率、吸收率等光学性能参数。通过对这些参数的分析,可以评估光学器件的质量和性能,为光学系统的设计和优化提供依据。例如,在光学通信系统中,需要使用高质量的滤光片来选择特定波长的光信号,光谱辐射计可以检测滤光片的性能,确保通信系统的正常运行。光谱仪光谱仪的光源稳定性直接影响测量结果。
翊明紫外光源测试系统可用于封装紫外LED,紫外荧光灯,紫外光源或灯具(根据系统配置有所不同)的相对光谱功率分布,峰值波长,质心波长,半宽度,紫外辐射通量(200~400nm),紫外辐射效率(200~400nm),总辐射通量(200~450nm),总辐射效率(200~450nm),UVA(325~400nm),UVB(280~315nm),UVC(100~280nm)各波段的光谱辐射通量和紫外辐射效率等参数。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,对紫外光源及紫外发光材料的紫外光谱辐射测量也同样意义重大。IMS-2021(UV)翊明紫外光源测试系统测试精度高,不受探测器匹配的影响。光谱分析法是非常准确的数字积分方法,不受被测光源光谱分布和探测器响应带宽函数的影响,是精确度更高的紫外辐射照度测量方法??捎糜谧魑贤夤馄准白贤夥烤凡饬康氖笛槭壹侗鸩饬恳瞧鳌?/p>
选用同类灯或灯具的颜色偏差应尽量小,以达到比较好照明效果。美国国家标准研究院(ANSI)C38.377《固态照明产品的色度要求》的LED产品色容差小于7SDCM,而我国现行国家标准《单端荧光灯性能要求》GB/T17262和《双端荧光灯性能要求》GB/T10682等均要求荧光灯光源色容差小于5SDCM。根据国内已经完成的光源在照明项目的使用情况,色容差7SDCM仍能够觉察出颜色偏差。因此,为提高照明质量,在本标准中规定长时间工作或停留的房间或场所照明色容差不应大于5SDCM。一般显色指数与特殊显色指数是描述光源显色性的指标,其限值根据国际照明委员会(C1E)标准《室内工作场所照明(LightingofIndoorWorkPlaces)》CIES008/E-2001的规定制定,该标准Ra取值为90、80、60、40和20。此外,如果光谱中红色部分较为缺乏,会导致光源复现的色域大大减小,也会导致照明场景呆板、枯燥,从而影响照明环境质量。对于显示性不加限制势必会影响室内光环境质量,美国对用于室内照明的LED灯也限定其一般显色指数Ra不低于80,特殊显色指数R9不应为负数。光谱仪的自动化操作提高了实验效率。
光谱辐射计波长准确度的确定,使用标准光源校准:最常见的方法是使用已知波长发射线的标准光源来校准光谱仪。例如,汞灯、氖灯和氩灯等都具有特征发射谱线,这些谱线的波长是经过精确测量的。以汞灯为例,它在 253.65nm、365.01nm、404.66nm、435.83nm 和 546.07nm 等位置有明显的发射谱线。将汞灯作为标准光源,让光谱仪对其进行测量,然后比较测量得到的波长与已知标准波长之间的差异,差值越小,波长准确度越高。对于一些高精度的光谱仪,还会使用激光作为标准光源。例如,氦 - 氖激光器发射的波长为 632.8nm,其波长精度极高。通过将光谱仪对激光波长的测量值与 632.8nm 进行对比,可以精确评估光谱仪的波长准确度。光谱辐射计能够精确地测量在不同波长下的辐射通量密度。深圳TM-30光谱仪定制价格
光谱仪的光谱分辨率是衡量其性能的关键指标。珠海Erp能效光谱仪
LED灯珠的测量条件:可在恒定直流驱动(DC)下和单脉冲驱动下测量LED。在正常工作条件下(在启动与稳态之间),LED出射的光辐射与实际驱动电流密切相关。多数LED应用需恒流(DC)驱动,其结温可能达到樶大允许结温,比如高达175°C。其光输出和光谱分布也随LED的pn结温度变化而变化。LED导通后的樶初几秒内结温就会升高(见图8)。高温时,其辐射通量降低,光谱分布也随之偏移。因此大功率LED需要通过热量管理,防止不必要的老化或失效。为了获得更好的测量结果,需要找到一个LED还没有被加温,温度没有明显改变的时间段来测试。不同LED类型有不同的测量设置,以得到可复现的、几乎稳定的结果。在LED应用中,在生产测试期间,电气和光学测量必须遵循明确定义的顺序,以确??稍傧值慕峁?。多数LED都在25ms范围内完成测试。其中显示了图8的细节部分,只显示了TJ的缓慢变化过程。珠海Erp能效光谱仪