光谱系统可以用于蓝光危害检测。蓝光危害检测的原理是利用光谱测量系统将光源辐射的复合光分离成不同波长的单色光,再通过检测器测定这些单色光的强度,从而得到光源的光谱分布情况。蓝光危害检测的步骤如下:将待测光源放置在积分球上。通过光学系统将光源辐射的复合光分离成不同波长的单色光。通过检测器测定这些单色光的强度,从而得到光源的光谱分布情况。蓝光危害检测的测量参数包括视网膜蓝光危害(300nm-700nm)、视网膜热危害(380-800nm)、弱视觉刺激视网膜热危害(780nm-800nm)、色坐标(x、y、u、v、u’、v’)波长、色温(CCT)、亮度(cd/m2)、显色指数(Ra、Ravg)、色容差(SDCM)、色纯度(Purity)、色彩饱和度(Rg)、色彩逼真度(Rf)、色质指数(CQS)、明暗视觉比(S/P)、透射比、闪烁指数、闪烁百分比、调制深度、频闪风险等级等1。蓝光危害检测的目的是为了计算蓝光危害量值,判断其是否符合标准要求。例如,对于某一光源,可以通过光谱测量计算其蓝光危害效能系数KB,V,公式如下:KB,V的获取,能够方便地实现亮度L和蓝光危害加权辐亮度LB、以及照度E和蓝光危害加权辐照度EB的转换。标准中所述的RG1和RG2边界处的照度限值Ethr也由此计算而来。光谱辐射计对于出口照明产品,还可以根据国际标准进行检测,确保产品在国际市场上的竞争力。医用冷光源光谱仪执行标准
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。杭州光谱仪厂家报价光谱仪在半导体制造中用于检测材料纯度。
光谱仪领域分为两大类,一种是发射型光谱分析法,另一种是吸收型光谱分析法,往下还可以细分出多种不同使用场景的光谱仪,这里不在赘述。发射型光谱分析法:物质吸收火焰、电弧、火花、光信号的能量都可能被激发而发光,而由于不同的物质一定存在不同的物质结构,因此物体所发出的光也一定具有不同的光谱特征。杭州翊明科技有限公司,是一家集光电测试仪器、自动化测试设备、智能网络系统、计算机数据售后服务于一体的高科技企业。我公司主要立足于照明行业,围绕LED照明绿色、安全、高效、健康的宗旨,为客户提供符合国际标准的、高效智能的自动化测试设备,为推动我国LED照明行业发展贡献自己的力量。
积分球光谱测试系统是测量光源和材料的光谱特性的重要设备之一,其测量准确度要求取决于具体的应用和测试标准。在照明领域,积分球光谱测试系统常用来测量光源的光通量、色温、光效等参数。一般来说,测量准确度应符合相关的测试标准,如GB/T28135-2023等,要求测量精度在±1%以内,以保证测量结果的可靠性。在材料测量领域,积分球光谱测试系统常用来测量材料的透射率和反射率等参数。对于这些参数的测量,一般要求测量准确度在±2%以内,以保证测量结果的可靠性。总之,积分球光谱测试系统的测量准确度要求取决于具体的应用和测试标准,需要按照相关标准进行校准和检验,以保证测量结果的可靠性和准确性。光谱仪的维护需要定期校准光学元件。
近日,CIE新发布了一项技术报告《LightingforOlderPeopleandPeoplewithVisualImpairmentinBuildings》(CIE-227),分析了照明环境对视觉功能(如视敏度、对比敏感度、视野和颜色视觉)的影响,就办公室、公共场所及老年人和低视力人群住宅等室内环境给出了一些针对老年人与低视力人群的照明设计方法。当年龄超过45岁,人的眼内光散射逐渐增加,空间对比敏感度和视网膜照度逐渐减弱,暗适应下降,色觉变弱,人的视力会逐渐减弱。据世界卫生组织(WHO)统计,2017年全球有超过2.85亿人视力受损,且随着全球人口老龄化问题日益严重(如图1所示),社会劳动力也逐渐趋向老龄化,针对老年人和低视力人群的照明设计不容忽视。图1各国家老化人口(65岁以上)百分比及未来预计老化人口数量在以往的报告中,CIE123-1997讲述了照明环境对视觉功能(如视敏度、对比敏感度、视野和颜色视觉)的影响,提出了一些针对低视力人群的照明设计建议;ANSI/IESRP-28-07就电梯、走廊、卧室和浴室等特定应用场所,提出了针对老年人的整体照明设计方案;CIE196:2011分析了不同年龄段的对比敏感度(CSF)计算模型,为照明设计师和工程师提供了针对老年人和有视力障碍人群的设计方案。光谱仪的光谱图可用于区分不同物质。医用冷光源光谱仪执行标准
光谱仪的软件分析功能提升了数据处理能力。医用冷光源光谱仪执行标准
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. 医用冷光源光谱仪执行标准
光谱分析仪对光源性能评估:显色性评估:衡量光源对物体颜色的还原能力。光谱分析仪可以检测光源的光谱组成,根据其与标准光源的对比,计算出显色指数(Ra)等参数,以评估光源的显色性。例如,在美术馆、博物馆等场所,对光源的显色性要求极高,需要使用显色指数高的光源,才能准确展示艺术品和文物的真实色彩。光强分布和均匀性检测:分析光源在空间各个方向上的光强分布情况,以及照明区域内的光强均匀性。对于一些需要均匀照明的场所,如教室、手术室等,光源的光强均匀性是重要的指标。通过光谱分析仪测量光源的光强分布,可以优化光源的安装位置和角度,提高照明的均匀性。稳定性监测:长时间监测光源的光谱变化,以评估其工作稳定性。例...