European knowledge baseEuropean calibration knowledge platform
Optical metrology · mesterkurzus

Fotometriai quantityek gyakorlati rendszere

Fényáram, fényerősség, illuminance és luminance helyes kiválasztása, geometriája és laboratóriumi értelmezése.

Fényáram, fényerősség, illuminance és luminance helyes kiválasztása, geometriája és laboratóriumi értelmezése.

A négy alapvető fotometriai quantity

A luminous flux a forrás teljes, látás szerint súlyozott kibocsátását jellemzi. A fényerősség megadja, hogy egy adott irányba mekkora luminous flux jut unitnyi térszögbe. A illuminance azt írja le, mennyi luminous flux érkezik unitnyi felületre, a luminance pedig azt, hogy egy felület adott irányból milyen „világosnak” mérhető.

A helyes quantity kiválasztása nem terminológiai kérdés. Egy lámpatest teljesítményét luminous fluxmal, fénydistributionát fényerősséggel, munkahelyi fényviszonyát illuminancesal, kijelzőjét vagy útfelületét luminancegel it is advisable to jellemezni.

Geometriai törvények és validityük

Inverz négyzetes törvény:
E = I / r²

Az összefüggés csak pontszerű forrás, conformingen nagy távolság és tengelyirányú measurement esetén applyható. Kiterjedt forrásnál, közeli térben vagy optikai elemek jelenlétében az egyszerű modell jelentős hibát okozhat.

Koszinusztörvény:
E = E0 · cos θ

A illuminancemérő diffuserának ideális koszinuszválasza biztosítja, hogy ferde beesésnél a felületre vetített fluxust helyesen mérje. A valós eltérés f2 jellegű teljesítményjellemzővel valueelhető.

Fényáram és integrálógömb

A teljes luminous flux measuremente tipikusan integrálógömbben vagy goniophotométerrel történik. A gömb gyors és jól reprodukálható, de érzékeny az önabszorpcióra, a portfrakcióra, a baffle-re, a forrás helyzetére és a spektrális gömbválaszra. A goniophotometria időigényesebb, at the same time a fénydistributiont is meghatározza.

Fényerősség és távolsági feltételek

A candela irányhoz kötött quantity. A measurement távolságnak elegendőnek kell lennie ahhoz, hogy a forrás vagy lámpatest távoli téri viselkedése validüljön. Optikás LED-eknél, keskeny nyaláboknál és nagy lámpatesteknél a szükséges távolság jóval nagyobb lehet, mint amit az egyszerű inverz négyzetes modell sugall.

Megvilágításmeasurement

A illuminance meter resultét a spektrális illesztés, koszinuszválasz, linearity, temperature, range switching és a detektor síkja befolyásolja. A measurement sík uncertaintya már kis távolságváltozásnál is számottevő lehet, particularly közeli forrás esetén.

Fénysűrűségmeasurement

A luminance irányfüggő, therefore a field of view, a measurement irány, a fókusz és a célterület homogenitása kritikus. Képalkotó measurementnél a régiókijelölés, az lenstorzítás és a pixelkalibráció is bekerül a measurement modellbe. A cd/m² result csak a dokumentált geometria mellett értelmezhető.

Melyik quantityet válasszuk?

FeladatElsődleges quantityTipikus műszer
LED-lámpa teljes kibocsátásaFényáramIntegrálógömb vagy goniophotometer
Keskeny nyaláb iránykarakterisztikájaFényerősségGoniophotométer
Munkahelyi világításMegvilágításIlluminance meter
Kijelző vagy útfelületFénysűrűségSpot- vagy imaging photometer

Tipikus laborhibák és auditkérdések

  • A measurement távolságot nem a referenciafelületek között adják meg.
  • A detektor aktív síkja nincs azonosítva.
  • A field of view nagyobb, mint a homogén célfelület.
  • A forrás stabilizációját nem igazolják.
  • A spectral correctiont eltérő forrásmodelra használják.

Az auditor primarily azt vizsgálja, hogy a geometria, a measurement quantity és a uncertaintyi modell egymással összhangban van-e.

Optikai mesterkurzus

Folytasd a learning pathat

Optikai akadémia →
Alapozó–haladó szint13 perc olvasás8 fejezet