प्रकाश उद्देश्य के लिए, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रकाशकों। एक अच्छा प्रकाश डिजाइन उपयुक्त luminaires की पसंद के द्वारा प्राप्त किया जाता है। दीपक और प्रकाश नियंत्रण द्वारा उत्सर्जित प्रकाश की प्रकृति प्रकाश स्रोत के प्रकार, दीपक प्रतिबिंब और संचारण प्रणाली और विभिन्न डिमिंग उपकरणों आदि पर निर्भर करती है। यह मुख्य रूप से लैंप के वितरण वक्र में परिलक्षित होती है। प्रकाश वितरण वक्र वास्तव में दिखाता है कि कैसे एक दीपक या प्रकाश स्रोत अंतरिक्ष में प्रकाश वितरित करता है। यह चमकदार प्रवाह, प्रकाश स्रोतों की मात्रा, शक्ति, शक्ति कारक, दीपक का आकार, दीपक दक्षता और प्रकाश निर्माताओं, मॉडल सहित अन्य जानकारी रिकॉर्ड कर सकता है। सभी दिशाओं में लैंप की चमकदार तीव्रता को रिकॉर्ड करने के लिए और क्या है। दीपक के विशिष्ट प्रदर्शन को समझने के लिए, हमें वैज्ञानिक परीक्षण विधियों को अपनाना चाहिए। हम केवल उचित परीक्षण उपकरणों का चयन करके चमकदार वक्र और वितरण फोटोमेट्रिक विशेषताओं के सटीक परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। लैंप चमकदार वितरण का परीक्षण प्रकाश और प्रकाश डिजाइन के गुणवत्ता नियंत्रण की कुंजी है।
चमकदार वितरण माप का मूल सिद्धांत: मापा प्रकाश के केंद्र से एक निश्चित दूरी के स्थान पर एक फोटोमेट्रिक डिटेक्टर को माउंट करना। फोटो डिटेक्टर में प्रवेश करने के बाद रिश्ते के अनुसार डिटेक्टर द्वारा लाइट सिग्नल को संसाधित किया जाएगा, फिर हम घटना प्रकाश सिग्नल की चमकदार तीव्रता या रोशनी का मूल्य प्राप्त कर सकते हैं। एक चर-कोण मापने वाले उपकरण द्वारा जो दोनों दिशाओं में घूम सकता है, हम विभिन्न चमकदार वक्र और चार्ट बना सकते हैं। दीपक के कुल प्रवाह को साकार करने के सिद्धांत को चमकदार तीव्रता अभिन्न विधि और चमकदार तीव्रता अभिन्न विधि में विभाजित किया जा सकता है। गोनियोफोटोमीटर कार्य सिद्धांत अभिव्यक्ति इस प्रकार हैं:
सटीक फोटोमीट्रिक डेटा प्राप्त करने के लिए, निम्नलिखित पर ध्यान दिया जाना चाहिए:
1 、 फोटोमेट्रिक चमकदार तीव्रता को मापना एक निश्चित दूरी के साथ रोशनी को मापना है, और फिर इसकी गणना फोटोमेट्री के दूरी उल्टे वर्ग कानून के अनुसार चमकदार तीव्रता मान प्राप्त करने के लिए है, जो IE R2 है। मैं परीक्षण दिशा में तीव्रता के लिए खड़ा हूं, फोटोइलेक्ट्रिक डिटेक्टर की प्राप्त सतह की रोशनी के लिए ई स्टैंड, परीक्षण दूरी के लिए आर स्टैंड। लेकिन कई लैंपों के लिए, निकट क्षेत्र का फोटोमेट्रिक कानून विशेष रूप से एलईडी प्रकाश व्यवस्था के लिए लागू नहीं होता है, CIE फाइल स्पष्ट रूप से इसके लिए परिभाषित है, ल्यूमिनेयर फोटोमेट्रिक की परीक्षण दूरी काफी बड़ी होनी चाहिए (CIE तकनीकी रिपोर्ट _- निरपेक्ष चमकदार घनत्व वितरण का मापन [CIE PUB] .NO.70]), निम्नलिखित शर्तों को पूरा करें:
फ्लोरोसेंट प्रकार के लैंप के लिए: आर> डी × 10
परियोजना के प्रकार के लिए लैंप: R> D × 200 /
2। फोटोमेट्रिक की सटीकता
फोटोमेट्रिक डिटेक्टर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है गोनियोफोटोमीटर, डिटेक्टर एस (λ) सटीकता की वर्णक्रमीय प्रतिक्रिया मानव आंख वी (λ), जो कि एस (λ) = वी (λ) है, की फोटोग्राफ़ी वर्णक्रमीय चमकदार दक्षता समारोह के अनुरूप होनी चाहिए। इंटरनेशनल कमीशन ऑफ इल्यूमिनेशन (CIE) के नियमों के अनुसार, गैस डिस्चार्ज लैंप की प्रकाश तीव्रता वितरण के मापन के लिए, डिटेक्टर V (λ) का मिलान त्रुटि f1 '2% से अधिक नहीं होनी चाहिए। वी (λ) वक्र के साथ डिटेक्टर की वर्णक्रमीय प्रतिक्रिया से मेल खाने के लिए, हम आमतौर पर विभिन्न सामग्रियों के फिल्टर का एक सेट का उपयोग करते हैं, और इसे सिलिकॉन फोटोनिक पूल के सामने जोड़ते हैं। ग्लास सामग्री की वर्णक्रमीय संप्रेषण वक्र की सीमा के कारण, एफ 1 की सटीकता प्राप्त करने के लिए 2% से कम आसान नहीं है। वर्तमान में, सिलिकॉन फोटो डिटेक्टर की संवेदनशीलता जो कि गोनियोफोटोमीटर में लागू होती है, तापमान में वृद्धि के साथ घट जाती है, तापमान 1 ℃ के बारे में बदल जाता है, शायद संवेदनशीलता के 0.1% परिवर्तन का कारण होगा। इसके अलावा, फोटोक्रोकल एम्पलीफायर सर्किट आवर्धन भी तापमान से प्रभावित होता है। इस मामले में, फोटोमेट्रिक जांच और सर्किट के लिए निरंतर तापमान रखना आवश्यक है, जिसे 1 ℃ के भीतर नियंत्रित किया जाना चाहिए। यदि अनुमति देने की स्थिति है, तो उच्च-परिशुद्धता सीसीडी स्पेक्ट्रोमाडोमीटर पारंपरिक फोटोमेट्रिक जांच की जगह ले सकता है, इस प्रकार जांच के वी (λ) मिलान की समस्या को समाप्त कर सकता है, जिसका उपयोग एलईडी स्थानिक रंग वितरण का परीक्षण करने के लिए किया जा सकता है, जिससे एलईडी गोलाकार सीसीटी माप प्राप्त किया जा सके। उसकि विधि आईईएसएनए-एलएम -79.
3 、 कोण की सटीकता
गोनियोफोटोमीटर का उपयोग सभी दिशाओं में ल्यूमिनेयर के फोटोमेट्रिक डेटा को मापने के लिए किया जाता है। इसके रोटेशन और पोजिशनिंग सिस्टम के कोण की सटीकता के लिए उच्च आवश्यकताएं हैं, जिसमें कोण, अक्ष और चिंतनशील दर्पण आकार की सटीकता शामिल है। दर्पण के साथ गोनियोफोटोमीटर के लिए, दर्पण की सपाटता बहुत महत्वपूर्ण है, दर्पण सतह त्रुटि और कोण स्थापना त्रुटि कोण की सटीकता को दो बार के रूप में प्रभावित करेगी; मिरर की सतह की त्रुटि बीम के स्थानिक गुणों को मापने को भी प्रभावित करेगी, जिससे अधिक माप त्रुटि हो सकती है। परीक्षण के दौरान, यदि डिटेक्टर के मापने वाले बीम के अक्ष को परावर्तक दर्पण के लिए अपेक्षाकृत रूप से अंतरिक्ष रोटेशन (शंकु) आंदोलन करने की आवश्यकता होती है, तो दर्पण की सतह की त्रुटि कोण की सटीकता को चौगुनी के रूप में प्रभावित करेगी।
4 、 आवारा प्रकाश
आवारा प्रकाश सबसे महत्वपूर्ण कारकों में से एक है जो चमकदार तीव्रता वितरण माप के दौरान परीक्षण सटीकता को प्रभावित करता है। हमें चमकदार तीव्रता वितरण माप के लिए उपकरणों की खरीद और प्रयोगशाला की स्थापना के लिए इसे गंभीरता से लेना चाहिए। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि किसी भी काली सतह पर कुछ प्रतिशत ऑप्टिकल प्रतिबिंब मौजूद है। संकीर्ण बीम लैंप की माप पर आवारा प्रकाश का प्रभाव विशेष रूप से स्पष्ट है। उदाहरण के लिए, यदि फ्लडलाइट बीम कोण 4 ° है, तो पृष्ठभूमि आवारा प्रकाश के प्रभाव से कुल प्रवाह की 40% या अधिक त्रुटि होगी, भले ही पर्यावरण का प्रतिबिंब केवल 1% हो। इस प्रकार, गोनियोफोटोमेटेर के फोटो डिटेक्टर को केवल ल्यूमिनेयरों की प्रकाश उत्सर्जक सतह या प्रतिबिंबित दर्पण द्वारा परिलक्षित किरण को प्राप्त करना चाहिए। अन्य आवारा प्रकाश को समाप्त किया जाना चाहिए, जैसे कि चिंतनशील दर्पण बढ़त, जमीन, दीवारों और अन्य प्रतिबिंब।
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