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杭州Erp能效光谱仪解决方案

来源: 发布时间:2024年03月17日

全光谱法在测量上要求,在可见波段380nm~780nm每隔5nm波长相对应的***光谱功率分布必须已知,在规定的时间内由中国计量科学研究院标定每个波长相对应的***光谱功率分布,同时标定光通量,已知每个波长的相对应***光谱功率分布之后,把***光谱功率分布列表制作成软件可读取的标准灯***光谱功率分布数据,可去除球壁窗口上的光电探测量器,直接由光纤接入球壁内窗口,光纤另一端接入光谱分析仪的入射狭缝中,测试过程同样为在积分球中先后点燃标准灯和待测光源,球壁上的光纤把光导入光栅单色仪,可测试得出标准灯在每个波长相对应的光功率之比,经由PMT放大后,得出光电流比,然后由标准灯的LA***光谱功率分布P相对计算出待测灯的***光谱功率分布。根据辐射量与光度量的转换公式,对于标准灯和待测灯的光通量,由***光谱功率分布经过计算得出相对光谱功率分布,再由与光谱光度法相同的方法,得出色坐标,色品容差,相关色温,显色指数等光电参数。光谱仪医用冷光源的测试。杭州Erp能效光谱仪解决方案

光谱仪

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。杭州Erp能效光谱仪解决方案光谱仪在地质勘探中能够识别矿物成分和分布。

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翊明高精度光谱仪测试系统采用全息凹面平场衍射光栅对提高其热稳定性也有很好的帮助。在很宽的温度范围内测量结果几乎没有波长漂移, 并且光谱谱峰有良好的保持效果。光谱仪测试系统采用了目前国际先进的消光材料对光谱仪内部进行特殊消光处理,使整个系统的杂散光控制在0.03%以下,对提高色坐标的准确度起到了关键的作用。光路设计独特,杂散光极低。测试准确度及重复性完全可媲美进口同类产品。测量参数包括:色品坐标(x,y)、(u,v)、色温(Tc)、显色指数Ra; Ri(I=1-15) 、色容差(含国际和国内标准)、峰值波长、主波长、色纯度、半宽度、红色比、相对光谱功率分布P(λ) 、光通量、光辐射功率、光合光子通量PPF、光合辐射通量PRF等。

色纯度:等能量白点E到色度点的直线距离与等能量白点E到色度图边界交点的直线距离之比。(ILVCIES017/E:201117-408)

相关色温(CCT):在uv颜色空间中,接近于该颜色点坐标的黑体辐射对应的色温,即为该色坐标的相对色温。(ILVCIES017/E:201117-258)。有关uv(=u’;2/3v’)颜色空间的定义,请参见ILVCIES017/E:201117-162。

显色指数(CRI):与相同CCT的参考光源相比,定量测定该光源的真实复现各种物体颜色的能力(ILVCIES017/E:201117-222)。更详细的说明可以在CIE13“光源显色性的测量和指定方法”以及DIN6169中找到。 光谱仪是专门用来测量灯具颜色和光通量的测试设备。

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测量光源的光谱仪--般包括入射狭缝、准直系统、色散系统、成像系统和光电探测器等。如图1所示,光束经入射狭缝进入光谱仪内部。经过准直系统成为平行光后,再由色散元件将复合光分解成光谱,**终经成像装置入射到光电探测器上实现光谱测量。色散元件的种类包含棱镜、光栅等是光谱仪的关键部件。因为光栅比棱镜更容易获得较大的色散且色散较为均匀,目前机械刻划或全息制备的高质量光栅已经达到非常高的水平,因而绝大多数光谱仪使用的都是衍射光栅,而根据光谱仪的采样元件的不同,可将光谱仪分为基于单色仪的机械扫描式光谱仪和基于阵列探测器的快速光谱仪。光谱仪的自动化操作减少了人为误差,提高了分析精度。杭州Erp能效光谱仪解决方案

光谱仪可以帮助我们快速识别物质种类和浓度。杭州Erp能效光谱仪解决方案

光谱系统可以用于蓝光危害检测。蓝光危害检测的原理是利用光谱测量系统将光源辐射的复合光分离成不同波长的单色光,再通过检测器测定这些单色光的强度,从而得到光源的光谱分布情况。蓝光危害检测的步骤如下:将待测光源放置在积分球上。通过光学系统将光源辐射的复合光分离成不同波长的单色光。通过检测器测定这些单色光的强度,从而得到光源的光谱分布情况。蓝光危害检测的测量参数包括视网膜蓝光危害(300nm-700nm)、视网膜热危害(380-800nm)、弱视觉刺激视网膜热危害(780nm-800nm)、色坐标(x、y、u、v、u’、v’)波长、色温(CCT)、亮度(cd/m2)、显色指数(Ra、Ravg)、色容差(SDCM)、色纯度(Purity)、色彩饱和度(Rg)、色彩逼真度(Rf)、色质指数(CQS)、明暗视觉比(S/P)、透射比、闪烁指数、闪烁百分比、调制深度、频闪风险等级等1。蓝光危害检测的目的是为了计算蓝光危害量值,判断其是否符合标准要求。例如,对于某一光源,可以通过光谱测量计算其蓝光危害效能系数KB,V,公式如下:KB,V的获取,能够方便地实现亮度L和蓝光危害加权辐亮度LB、以及照度E和蓝光危害加权辐照度EB的转换。标准中所述的RG1和RG2边界处的照度限值Ethr也由此计算而来。杭州Erp能效光谱仪解决方案