0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

光学术语解读及如何选择合适的光学测量仪器

德国GMCI高美测仪 来源:德国GMCI高美测仪 作者:德国GMCI高美测仪 2024-03-06 11:38 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

光度学纲要(一)——光学术语解读及如何选择合适的光学测量仪器

前言

光是我们生活的基础。它保证了植物和生物的生长,为我们提供营养并提高我们的生活质量。我们从环境中收集到的80%以上的信息都是通过我们眼睛接收的。良好的照明为我们提供了高水平的视觉舒适度,防止疲劳,并为我们提供了安全和幸福感。在私人住宅、建筑和公共区域,创造性的灯光规划带来了有趣的生活氛围。有关生物有效照明的新知识正在带来额外的有利影响,通过新的LED照明技术使其实现起来首次变得廉价可行。

LED-未来之光如何测量LED灯

在照明技术领域,近年来发生了从传统灯泡到现代LED的决定性变化。这一发展得益于欧洲范围内对低能效传统灯泡的禁令,以及日益增强的节能意识和环保意识。

近年来,由于LED的发展,LED的光效率非常高,因此具有出色的能效,LED技术得到了快速发展。结合使用寿命长、抗冲击、发热最小、不含红外成分和完全不含有毒有害物质,这项新技术已经充分说服了用户。

超长的使用寿命使得其首次将LED灯永久安装到灯具中成为可能,并开启了全新的设计自由度。这种新一代的灯具是根据LED的辐射特性和冷却要求而设计的。如今,为了有效地引导光线,由塑料制成的光学系统经常被放置在LED前面,取代了传统圆形聚光灯用作光线的反射器。因为它的亮度和颜色很容易控制,这种人造光源可以在一天的使用过程中适应阳光的变化而变化,从而增加人们的幸福感,提高了人们的表现。光的这种生物效应现在第一次被正确地理解了。

因此,LED早已超越了其先前作为效果照明的地位,并被用于显示照明,LED显示屏和灯具。现代交通工具、信号系统和路灯,以及室内和室外照明,如果没有LED就无法想象了。

wKgaomXn5UWADpnWAAGZxaSnKCI901.png

测量技术的新挑战

传统的照明技术只检查照度和亮度就足够了,现在还需要考虑光谱、色度、色温、显色指数和闪烁等指标。LED的亮度和颜色因制造工艺而异,因此在生产和最终应用过程中必须对其进行测试,分类和表征。

日光、白炽灯和卤素灯都有一个共同点:极好的显色性,指数最高可达100。由于它们的光谱,LED和荧光灯管在这方面表现不佳。在荧光灯的情况下,单个光谱范围占主导地位,或者某些光谱范围缺失,这影响了光源得色觉。

元件制造商已经解决了这些新的挑战,并将光谱传感微型化已达到这种程度,这些MOEMS(微光电机械系统)允许开发易于操作,最重要的是价格合理的光谱光度计。

GOSSEN Foto提供全系列的照度计和亮度计,以及光谱仪。作为校准实验室,GOSSEN还颁发照度和亮度的工厂校准证书,以及照度的DAkkS校准证书。

本光度学纲要解释了光度学研究经常遇到的光度量、术语和情况。它提供了选择合适的测量仪器的建议,并提供了测量光度量时必须遵守的各种标准和法规的概述。

审核编辑 黄宇

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 光谱
    +关注

    关注

    4

    文章

    1057

    浏览量

    37408
  • 光学测量
    +关注

    关注

    0

    文章

    90

    浏览量

    11343
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    一键影像测量仪和全自动影像测量仪有什么区别?

    一键影像测量仪与全自动影像测量仪在操作、效率、适用工件以及功能上存在显著差异。作为国内领先的PCB测量仪器、智能检测设备专业解决方案供应商——班通科技自研有全自动影像测量仪Bamton
    的头像 发表于 03-31 09:25 969次阅读
    一键影像<b class='flag-5'>测量仪</b>和全自动影像<b class='flag-5'>测量仪</b>有什么区别?

    逻辑线性高速光耦:测量仪器的精准信号传输核心

    测量仪器与测试设备是工业检测、电子研发、科研实验的关键工具,核心需求是实现信号精准采集、传输与分析。这类设备常面临微弱信号失真、电磁干扰、高低压隔离等难题,任何传输偏差都可能导致测量失准。逻辑线性
    的头像 发表于 03-20 17:25 2425次阅读

    时频基准测试的利器:时间频率测量仪器

    测量仪
    jf_27876553
    发布于 :2026年03月03日 16:57:41

    精密制造仪器:三坐标测量仪全解析

    三坐标测量仪的本质:三坐标测量仪可以在短短十几分钟内,完成发动机缸体的全尺寸检测,并自动生成详细的检测报告,实现 100% 全检或大样本量抽检。这种高效精准的检测方式不仅大幅提升了生产节拍,还降低
    发表于 12-10 14:22 0次下载

    吉时利6221输出配置 #吉时利6221 #电流源 #电子测量仪器

    测量仪器
    安泰仪器维修
    发布于 :2025年11月28日 16:38:20

    数字式多通道时间间隔测量仪的场景应用与选择之道 时间间隔分析仪 数字式时间间隔测量仪

    支撑。于是,时间间隔测量仪器(SYN5605型)由此应运而生。本文将从存在目的、应用场景、选择方法及核心参数等方面,系统解析这一关键测量设备。 一、存在的核心目的:聚焦“事件差”的测量
    的头像 发表于 11-17 16:38 1648次阅读
    数字式多通道时间间隔<b class='flag-5'>测量仪</b>的场景应用与<b class='flag-5'>选择</b>之道 时间间隔分析仪 数字式时间间隔<b class='flag-5'>测量仪</b>

    温度测量仪器有哪些?有何品牌推荐?

    温度测量仪,是一种通过物理原理将温度变化转化为可量化信号的装置,主要原理包括热胀冷缩、气体压强变化、热电效应等。那么,温度测量仪器有哪些?有何品牌推荐?为方便大家了解,接下来就让小编来为大家简单介绍
    发表于 09-08 14:04

    测试测量仪器对SMA公头的性能要求​

    对测试测量仪器而言,SMA 公头是 “数据入口”,性能直接决定结果可信度。德索从材料到工艺的全流程把控,让每个公头都成为精准测量的第一道保障。选择德索,就是给测试数据上了一道 “保险栓”。
    的头像 发表于 08-22 17:04 864次阅读
    测试<b class='flag-5'>测量仪器</b>对SMA公头的性能要求​

    如何用TDR阻抗测量仪快速定位PCB传输线故障?

    : 确保TDR阻抗测量仪已正确连接并校准。根据需要选择合适的测试针板和夹具。 测试设置: 将待测的PCB板放置在样品支架上,并确保固定稳固。使用测试针板与PCB上的传输线连接。 启动测试: 在TDR阻抗
    的头像 发表于 08-20 10:52 1050次阅读
    如何用TDR阻抗<b class='flag-5'>测量仪</b>快速定位PCB传输线故障?

    二次元测量仪‌、‌影像测量仪‌和‌一键闪测仪‌到底选哪个?

    精密制造领域三大主流测量仪器——二次元测量仪、影像测量仪和一键闪测仪,它究竟有什么区别,又是哪种更适合您的产线?一文为您深度解析!
    的头像 发表于 07-05 18:16 2776次阅读

    松原直线度测量仪的款式和类型

    关键字:直线度测量仪,离线型直线度测量仪,直线度检测设备,直线度测量, 以下是关于直线度测量仪款式和类型的专业分类及技术详解: 一、按测量
    发表于 06-19 14:54

    工业用烟气测量仪的优点有哪些?点开看看就懂了

    功能,如自动校准、数据存储与分析、远程传输等。操作人员只需按照简单的步骤进行操作,就可以完成测量工作,并通过仪器自带的软件对数据进行处理和分析,大大提高了工作效率。 上文简单介绍了一下工业用烟气测量仪的优点,希望可以帮助大家更好
    发表于 06-09 15:38

    碳化硅衬底 TTV 厚度测量仪器的选型指南与应用场景分析

    引言 碳化硅衬底 TTV(总厚度变化)厚度是衡量其质量的关键指标,直接影响半导体器件性能。合理选择测量仪器对准确获取 TTV 数据至关重要,不同应用场景对测量仪器的要求存在差异,深入分析选型要点
    的头像 发表于 06-03 13:48 1745次阅读
    碳化硅衬底 TTV 厚度<b class='flag-5'>测量仪器</b>的选型指南与应用场景分析

    PanDao:光学设计中的光学加工链建模

    和谈判。与所有设计和生产系统一样,大部分生产成本是在设计阶段确定的。特别是在光学制造中,设计参数对生产成本的影响是巨大的,因为有各种各样的制造技术可供选择。因此,在工业上,强烈需要能够通过调控光学
    发表于 05-12 08:53