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九江光谱仪执行标准

来源: 发布时间:2024年02月01日

满足CIE 15:2004色度测定要求,色度测定描述人眼对颜色的感知。为了对颜色进行定量与定性描述,国际照明委员会(CIE)于1931年定义并确立了三色刺激XYZ系统。三色刺激系统基于以下假设:其他每种颜色均可由红色、绿色和蓝色三原色的混合来表示。将颜色匹配函数x(—)(λ)、y(—)(λ)、z(—)(λ)(见图2)分别与光源的光谱功率分布对应相乘(请参见图3中的白色LED的光谱功率分布图示例),然后在人眼的光谱响应函数的波长范围内(380nm至780nm)求积分,这样采用XYZ系统就可以表述颜色。CIE开发了二维色品图(图2,左侧),以便简化三维颜色空间的表示。图2所示的1931CIE图和2度视角观测者颜色匹配函数广泛应用于LED产业。光谱仪用于测量光生物安全。九江光谱仪执行标准

光谱仪

光通量是加权了人眼的标准光谱响应函数V(λ)后的总出射光功率。单位:lm(ILVCIES017/E:201117-738)。有关V(λ)的定义,请参见ILVCIES017/E:201117-1222。

根据公式x=X/(X+Y+Z)、y=Y/(X+Y+Z),可以把XYZ三色刺激值转换为确定的色坐标x,y。单位:1(ILVCIES017/E:201117-144)。其他说明可在CIE15“色度测定”中找到。

主波长:任何一种颜色x,y都可以看作为用某一单色光与另一指定的非彩色光按照合适比例进行加法混合而匹配出来的颜色,该单色光的波长即为该颜色的主波长。从等能白点向该颜色点画一条直线并延伸到色品图的边界,与边界的交点所对应的波长即为主波长。等能白点色坐标为x=1/3和y=1/3。主波长单位:nm(ILVCIES017/E:201117-345)。

峰值波长:光谱分布中da强度对应的波长。

质心波长:将整个光谱积分的能量等分成两部分时对应的波长。 广州医用冷光源光谱仪怎么样光谱仪可以监测物质的变化趋势。

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光谱仪是一种普遍应用于科学研究、工业生产、医学诊断等领域的仪器。以下是光谱仪的一些应用场景:分析化学:光谱仪可以用于分析化学中的元素、化合物、有机物等物质的成分、结构和性质。例如,红外光谱仪可以用于分析有机分子的功能基团,质谱仪可以用于分析元素和化合物的分子量和结构。材料科学:光谱仪可以用于分析材料的成分、结构和性质。例如,X射线衍射仪可以用于分析晶体的结构,紫外可见光谱仪可以用于分析材料的吸收谱。环境监测:光谱仪可以用于监测大气、水质、土壤等环境中的污染物和有害物质。例如,激光诱导荧光光谱仪可以用于监测大气中的臭氧浓度,紫外可见光谱仪可以用于监测水质中的有机物浓度。医学诊断:光谱仪可以用于医学诊断中的疾病诊断监测。例如,近红外光谱仪可以用于诊断和监测,荧光光谱仪可以用于疾病标志物的检测。工业生产:光谱仪可以用于工业生产中的质量控制和过程监测。例如,紫外可见光谱仪可以用于检测塑料、涂料等产品中的杂质和缺陷,荧光光谱仪可以用于监测工业生产中的化学反应过程。

测试设备和度量可以通过光度计或分光辐射度计测量。采用连接了光度计或分光辐射度计的积分球来测量LED总光通量是简单、快捷的方法,还可使用测角光度计。分光辐射度计速度快,用于LED产业,而测角光度计通常更准确但耗时较长。分光辐射度计测量的光源的光谱功率分布可以计算出其他色度量,比如:色坐标xy、主波长、峰值波长、质心波长、纯度、相关色温(CCT)和显色指数(CRI)。LED的相关色度量和光度量的一些简要说明。若适用,在括号中给出自2011年起国际照明词汇(ILV)中官方定义的引用(ILVCIES017/E:2011)。有关更多详细信息,请参见DIN5032和DIN5033。 光谱仪的精度和灵敏度取决于仪器的设计和制造工艺。

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光谱可以根据波长的不同分为很多种类,其中常见的光谱有连续光谱、吸收光谱和发射光谱。连续光谱:由所有波长的光组成,如太阳光和白炽灯光。吸收光谱:由一些波长的光被物质吸收而形成,如原子吸收光谱和分子吸收光谱。发射光谱:由物质发射出来的光组成,如氢原子发射光谱和气体放电光谱。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。许多光谱仪还提供了自动化和数据处理软件,使得数据处理和分析更加简单快捷。东莞显色指数光谱仪厂家

光谱仪利用光谱原理来分析样品中某种成分所含量物质的含量。九江光谱仪执行标准

LED灯珠的测量条件:可在恒定直流驱动(DC)下和单脉冲驱动下测量LED。在正常工作条件下(在启动与稳态之间),LED出射的光辐射与实际驱动电流密切相关。多数LED应用需恒流(DC)驱动,其结温可能达到大允许结温,比如高达175°C。其光输出和光谱分布也随LED的pn结温度变化而变化。LED导通后的初几秒内结温就会升高(见图8)。高温时,其辐射通量降低,光谱分布也随之偏移。因此大功率LED需要通过热量管理,防止不必要的老化或失效。为了获得更好的测量结果,需要找到一个LED还没有被加温,温度没有明显改变的时间段来测试。不同LED类型有不同的测量设置,以得到可复现的、几乎稳定的结果。在LED应用中,在生产测试期间,电气和光学测量必须遵循明确定义的顺序,以确保可再现的结果。多数LED都在25ms范围内完成测试。其中显示了图8的细节部分,只显示了TJ的缓慢变化过程。九江光谱仪执行标准