翊明分布光度計滿足隧道照明評價標準:隧道照明和道路照明都是基于亮度作為評價標準,與道路照明的區別在于對隧道不同路段進行了區分,并且根據車流量和車速規定了相應的亮度標準。白晝時需要測試洞外100m時視場20°范圍內的平均亮度。進入洞內需要分別測量入口段、過渡段、中間段以及出口段的亮度。CIE88-2004[8]除了規定需要測量洞外路面亮度,還需要測量洞內左右兩側2m高范圍內的墻壁亮度,左右兩側隧道墻壁的平均亮度至少要大于對應路面平均亮度的60%。與道路照明相同,CIE還要求了隧道在過渡區和中間段的閾值增量小于15%,路面亮度低于5cd/m^2時,TI的計算公式和道路照明相同,路面亮度大于5cd/m^2時采用另一個TI計算公式。國內關于隧道照明的標準為行業推薦性標準JTG/TD70/2-01—2014[9]《公路隧道照明設計細則》,基于交通運輸部對原有的《公路隧道通風照明設計規范》進行了修訂和擴充,將照明設計規范部分**出來。該標準采用CIE88-2004了基于亮度的評價指標外,保留了照度的評價指標。***遺憾的是TI的評價指標沒有納入國內標準。標準中對于洞外亮度精度的要求相對較低,亮度精度在±25%的范圍內即可滿足要求。超過25%需要調整照明系統的設計。分布光度計是一種用于測量光源(如燈具、發光二極管等)發光強度空間分布的專業儀器。肇慶照明光源檢測設備分布光度計設計
翊明分布光度計用于全息護眼教室燈具測量,研究結論發現,要真正做到保護學生視力健康的教室燈具,全息護眼教室燈具需要滿足無眩光:無眩光,角度小于16,傳統的熒光燈或LED燈管都是直接裸露安裝在天花頂位置,光線直接投射下來,沒有任何二次光學設計,當學生坐在教室里看著黑板,天花頂上安裝多條燈管的強光會投射到眼睛(特別坐在中后部的學生)時間久了會引起強烈的不適,產生眼花,重影,嚴重影響視力疲勞,久而久之對視力造成極大的傷害。護眼燈采用二次光學光均勻擴散及格柵光學設計,光垂直照下不會直接照射到眼睛。蘇州燈具IES分布光度計怎么樣CIE A-α信號燈車燈分布光度計。
翊明分布光度計用于CIE燈具分類:根據上射光通量在燈具總光通量所占比例(ULR),對燈具進行分類,即CIE燈具分類。分為直接型【上射光通量比%:0-10,下射光通量比%:90-100】所以照明器光通量的利用率高。但因反射面的形狀、材料與處理差異很大,或出口面上的裝置不同,出射的光線分布有的很寬、有的集中,變化很多。半直接型【上射光通量比%:10-40,下射光通量比%:60-90】向上射的分量將改善室內各表面的亮度比。、漫射型【上射光通量比%:40-60,下射光通量比%:60-40】、半間接型【上射光通量比%:60-90,下射光通量比%:40-10】它的向下分量往往只用來產生與天棚相稱的亮度,此分量過多或分配不恰當也會產生直接或間接眩光等缺陷。間接型【上射光通量比%:90-100,下射光通量比%:0-10】若設計得好,全部天棚成為一個照明光源,達到柔和無陰影的照明效果。由于照明器向下光通量很少,只要布置合理,直接炫光與反射炫光都很小。此類照明器的光通量利用率比前面4種都低。這五種類型。只有室內燈具報告中才出現CIE燈具分類。
GMS1920快速臥式分布光度計能自動測試光強分布曲線的3D系統,測試距離要求5到30米不等,可滿足各種光源的測試要求,如LED光源、植物照明燈、HID光源、室內外照明、路燈和泛光燈等各種照明燈具。它的測試方式:1、雙立柱結構(B-β和A-α平面坐標系)主要用于測量投光燈具等。安裝燈具時,使燈具的發光中心與旋轉工作臺旋轉中心一致。在B-β坐標系中,燈具軸與旋轉工作臺的水平軸重合。在A-α坐標系中,燈具軸與旋轉工作臺的水平軸垂直。2、單立柱結構(C-γ平面坐標系和圓錐坐標系):主要用于測量筒燈、格柵燈等燈具。安裝燈具時,使燈具的發光中心與旋轉工作臺旋轉中心一致。燈具的光軸與旋轉工作臺的水平軸重合。分布光度計的測量數據可用于照明系統的光強分布評估。
分布光度計測試光學解析一:?上射光通量比:以燈具發光中心水平面以照射到上方的光通量與額定光通量的比值。?下射光通量比:以燈具發光中心水平面以照射到下方的光通量與額定光通量的比值。?燈具光通量:根據配光曲線計算得到的燈具光通量,即該整燈的實際光通量。?燈具效率:燈具光通量與額定光通量的比值。?燈具光效等級:衡量燈具能效的一個等級分類。是燈具光通量與燈具功率的比值。光效也稱為光源的發光效率或者光源的功率因數,表示從光源中射出的光通量與光源所消耗的電功率之比。即η=Φ/E。其中η為光效,Φ為光源輻射的光能量,E為光源的功率。發光效率值越高,表明器件將電能轉化為光能的能力越強,即在提供同等亮度的情況下,該器件的節能性越強;在同等功率下,該器件的照明性能越強,即亮度越大。分布光度計的測量范圍可根據需求定制。南京定向燈測試分布光度計廠家
LM-79分布光度計配光曲線測試系統。肇慶照明光源檢測設備分布光度計設計
眩光是影響光環境健康的主要因素之一。雖然人眼能在約14個數量級的范圍內適應亮度,但當經歷一段時間對某一視場亮度水平適應后,能夠適應的亮度有效區域將降低到4到5個數量級,其它高于該區域的物體或光源便會產生眩光。目前,眩光的評價指標和方法有多種不同的模型,根據具體的照明應用環境使用不同的評價算法。例如,在道路照明用常用閾值增量(TI)來評價失能眩光、室內工作場所中常用統一眩光指數(UGR)評價不舒適眩光,此外,評價不舒適眩光的指數還有眩光指數(GR)、英式眩光指數(BGI)、CIE眩光指數(CGI)等。人眼的視場觀察范圍約在30°~120°,也就是說要精確測量120°范圍內的二維圖像亮度。因此有使用魚眼鏡頭來采集圖像的方案,但魚眼鏡頭帶來的圖像畸變問題非常嚴重,而且普通相機的線性度只有3個數量級,遠不能滿足眩光測量大寬度范圍的需求。為了解決這些問題,翊明分布光度計探測器響應與人眼光視效率函數精密匹配,可得到高精度的UGR值和TI值等眩光參數值。肇慶照明光源檢測設備分布光度計設計
CIE發布了第二版《室外照明裝置干擾光影響的限制指南》(CIE150:2017),該技術報告在CIE150:2003的基礎上進行修訂,給出了評價室外照明對環境影響的指導方法,并推薦了不同環境下的光干擾限值及其測量方法,同時報告中還推薦了一些針對現有室外照明裝置的補救措施。●房屋的垂直照度(光侵入)限值●視野內的燈具亮度限值●道路照明中的光幕亮度和閾值增量限值●控制天光的燈具上射光通量比(ULR/UFR)限值●強光打亮的建筑物里面和標識標志的亮度限值隨著LED技術的快速發展,LED戶外顯示也應用越來越***,它們的高亮度以及閃爍已經得到了業內人士的關注,關于LED顯示的光干擾已經并且正在持續研究...