配光曲线测试
分布光度计测试报告讲解

分布光度计测试原理
分布光度计(goniophotometer)用来测试灯具或光源的(空间) 光强分布、总光通量和灯具效率等参数,它是灯具配光性能测试 的主要测量设备。
1. 光强分布测量
以光源或灯具的光度中心为转动中心,光度探头在一定的距离下 绕中心转动,通过测量得出的法向照度值和被测光源与光度探头 之间的距离,即可计算得到灯具的空间光强分布,如下图所示。
对于有两个对称面的灯 具一般用两条特征曲线 来表示,不需要表示出 所有的发光强度分布曲 线。
灯具的光强分布曲线(配光曲线) 极坐标
灯具的光强分布曲线(配光曲线) 直角坐标
矩形网图
根据光强分布数据,做出两维的光强等值图。直观地显示灯 具的光强分布状况。常用于投光灯。
矩形等光强图要转化到B-β或A-α坐-γ坐标下表示的光强数据才能作图。常用于路灯。
光束角 (beam angle): 在某一平面上,50%最大光强之间的 夹角。
半峰边角 (half peak side angle): 在某一平面上,最大光强与50%最大 光强方向间的夹角。
光束角
灯具总光通量及灯具效率
根据灯具的发光强度分布数据可以计算出灯具的总光通量或部分光 通量。
环带光通量表格
环带光通量表格,使用C-γ坐标角度所分成的区域小块,右侧 两列是环带光通量。
上射 (下射) 光通比
灯具的总光通量分成上射光通量 与下射光通量两部分。根据上射 光通量与下射光通量,即可算出 上射光通比与下射光通比。 一般投灯灯具没有上射光通量, GOSoft软件中的投光灯具报告中 不显示这一指标。 道路灯具中,还分成上射路边光 通量与上射屋边光通量,下射路 边光通量与下射屋边光通量。
如何看配光曲线图

如何看配光曲线图任何灯具在空间各方向上的发光强度都不一样,我们可以用数据或图形把照明灯具发光强度在空间的分布状况记录下来,通常我们用纵坐标来表示照明灯具的光强分布,以坐标原点为中心,把各方向上的发光强度用矢量标注出来,连接矢量的端点,即形成光强分布曲线,也叫配光曲线。
因为大部份的灯具的形状是轴对称的旋转体,其发光强度在空间的分布也是轴对称的。
所以,通过灯具轴线取任一平面,以该平面内的光强分布曲线来表明照明灯具在整个空间的分布就够了。
如果照明灯具发光强度在空间的分布是不对称的,例如长条形的荧光灯具,则需要用若干测光平面的光强度分布曲线来说明空间光分布。
取同灯具长轴相垂直的通过灯具中心下垂线的平面为C0平面,与C0平面垂直且通过灯具中心的下垂线的平面为C90平面。
至少要用C0、C90两个平面的光强分布说明非对称灯具的空间配光。
为了便于对各种照明灯具的光分布特性进行比较,统一规定以光通量为1000流明(lm)的假想光源来提供光强分布数据。
因此,实际光强应是测光资料提供的光强值乘以光源实际光通量与1000之比。
照明灯具的光强分布是利用灯具的反光罩、透光棱镜、格栅或散光罩控制灯光实现的。
反射罩是灯具的基本控光部件,它的反射比越高,规则反射越强,控光能力越显著。
阳极氧化或抛光氧化铝、不锈钢板是常用的镜面发射材料。
按照规则反射定律对铝反射罩的几何形状、尺寸进行周密设计,安装时注意光源精确定位,便能获得各种需要的光分布。
格栅主要起遮蔽光源,减少直接眩光的作用。
透过格栅的光分布一般比较狭窄。
三平面配光曲线二平面配光曲线光强分布3D模拟图C90平面C0平面配光曲线新版配光曲线1、2、3……之初识配光曲线!配光曲线的定义:配光曲线其实就是表示一个灯具或光源发射出的光在空间中的分布情况。
它可以记录灯具的光通量、光源数量、功率、功率因数、灯具尺寸、灯具效率包括灯具制造商、型号的等信息。
当然最关键的还是记录了灯具在各个方向上的光强。
如何看配光曲线图

如何看配光曲线图任何灯具在空间各方向上的发光强度都不一样,我们可以用数据或图形把照明灯具发光强度在空间的分布状况记录下来,光强分布,中心,把各方向上的发光强度用矢量标注出来,连接矢量的端点,因为大部份的灯具的形状是轴对称的旋转体,其发光强度在空间的分布也是轴对称的。
所以,通过灯具轴线取任一平面,以该平面内的光强分布曲线来表明照明灯具在整个空间的分布就够了。
如果照明灯具发光强度在空间的分布是不对称的,例如长条形的若干测光平面空间光分布。
取同灯具长轴相垂直的通过灯具中心下垂线的平面为与C0平面垂直且通过灯具中心的下垂线的平面为。
至少要用C0、C90两个平面的光强分布说明非对称灯具的空间配光。
为了便于对各种照明灯具的光分布特性进行比较,统一规定以光通量为1000应是测光资料提供的光强值乘以光源实际光通量与1000照明灯具的光强分布是利用灯具的反光罩、透光棱镜、格栅或散光罩控制灯光实现的。
它的反射比越高,规则反射越强,控光能力越显著。
阳极氧化或抛光氧化铝、不锈按照规则反射定律对铝反射罩的几何形状、尺寸进行周密设计,安装时注意光源精确定位,便能获得各种需遮蔽光源,减少直接眩光的作用。
透过格栅的光分布一般比较狭窄。
任何灯具在空间各方向,我们可以用数据或图形把照明灯具发光强度在空间的分布状况记录下来,,中心,把各方向上的发光强度用矢量标注出来,连接矢量的端点,即形成光强分布曲线,也叫配光曲线。
小型电视演播室照明浅谈发布时间:2008-8-18 23:00:43 来源:兆光影视设备被阅览数:374文字〖大中小〗自动滚屏(右键暂停)小型电视演播室照明ttt001制作,网络word首发电视演播室按建筑面积分为小型、中型、大型演播室。
通常把建筑面积小于250m2的演播室称为小演播室,把建筑面积为250~400m2的演播室称为中演播室,把建筑面积为400~1200m2的演播室称为大演播室,近年来还出现了超过1500m2甚至超过2000m2的超大演播室。
光伏组件iv曲线测试要求(一)

光伏组件iv曲线测试要求(一)光伏组件IV曲线测试要求1. 测试目的•计算光伏组件的输出功率•评估光伏组件的性能•确定光伏组件的最大功率点2. 测试环境•光源:标准太阳光模拟器•温度:恒定的环境温度•测量设备:光伏组件IV曲线测试仪3. 测试流程1.准备工作–确定测试设备、太阳光模拟器和环境温度的校准状态–清洁光伏组件表面,确保没有灰尘或污垢2.测试步骤–将光伏组件与测试仪连接并固定,确保电路连接正常–设置光源输出功率为标准数值–测量光伏组件开路电压和短路电流,记录数据–逐步增加光源输出功率,测量每个功率点下的电流和电压,并记录数据–直到达到光伏组件的最大功率点–逐步减小光源输出功率,同样测量每个功率点下的电流和电压,并记录数据3.数据处理–根据测量得到的电流和电压数据绘制IV曲线图–通过IV曲线图确定光伏组件的最大功率点–计算光伏组件的输出功率4. 举例说明假设我们要测试一块光伏组件,测试结果如下:•开路电压: V•短路电流: A下表为不同光源输出功率下的电流和电压数据:光源输出功率 (W) | 电流 (A) | 电压 (V) ||||| | 0 | 0 | 0 | | 100 | | | | 200 | | | | 300 | | | | 400 | | | | 500 | | | | 600 | | |根据上表的数据绘制IV曲线图后可以发现,光伏组件的最大功率点约在光源输出功率为400W时,电流为,电压为。
通过计算,光伏组件的输出功率为。
根据测试结果,评估光伏组件的性能是否符合要求,进一步验证其在实际应用中的可行性和效率。
以上就是光伏组件IV曲线测试要求的相关要求和举例说明。
通过正确的测试方法和数据处理,可以准确评估光伏组件的性能,为光伏发电系统的设计和优化提供重要参考。
摩托车前照灯配光及配光性能测试

摩托车前照灯及配光性能测试摘要:摩托车前照灯是照亮车辆前方道路的灯具,主要用于摩托车夜间或阴暗、雨雾天气行驶照明,前大灯亮度和照射方向对于行车安全是至关重要的。
摩托车用前照灯主要以半封闭式的远近光结合的白炽灯和卤素灯为主,LED灯、气体放电灯由于成本和技术的原因很少采用。
配光是灯具发射的可见光在空间分布情况,配光性能主要记录光度,在二维空间的分布情况。
不同国家和地区摩托车产品技术水平存在较大差异,所属的标准体系不同,灯具配光性能测试的方法及限值也有所不同。
以国标GB5948-1998为例介绍摩托车前照灯配光性能测试的方法。
我国摩托车工业起步较晚,技术水平,自主创新能力还比较弱,灯具制造水平有限,灯具标准相对滞后,摩托车前照灯制造技术有待提高。
随着摩托车工业向着安全、节能,环保的趋势发展及照明技术的不断发展,摩托车灯具的发展必将迈向一个新的历史时期。
关键词;摩托车前照灯配光性能试验方法一.摩托车前照灯概述1. 概念、用途摩托车前照灯是照亮车辆前方道路的灯具,有远、近之分。
远光灯是照亮道路前方远距离的灯具;近光灯是照亮道路前方近距离的,对于对面来车驾驶员和使用道路者不造成眩目和不舒适感的灯具。
摩托车前照灯主要用于摩托车夜间或阴暗、雨雾天气行驶照明,另外欧洲和日本的法规规定摩托车在白天行驶时也要点亮前大灯近光,。
所以前大灯亮度和照射方向对于行车安全是至关重要的。
夜间摩托车所有前照灯同时照明时,灯具应具有使驾驶员看清前方100米距离以内交通障碍物的性能,照明光束应对准汽车前进的方向,主光轴方向应偏下。
前照灯的发光强度不足或照射方向不合适摩托车前方的情况就不能清晰易见。
而发光强度过强或照射方向过高,会使迎面驶来的车辆驾驶员造成眩目,妨碍驾驶员作出正确的判断,这些都是导致交通事故的重要原因。
为了降低行车事故,确保行车安全,摩托车在出厂前其前照灯必须调整正确。
摩托车前照灯的检验必须经常化和制度化。
为此,我国在摩托车前照灯标准中也做了详细的规定。
UGR灯具眩光值的最全解释

UGR眩光表格到底该怎么看?经常有同学问,配光曲线测试报告中的UGR眩光表该怎么看?一般的人都不大关心这个表,但问的人却是心急如焚啊,问这个问题,要么是卖灯的,要么是做外贸的,还有就是做光学的。
卖灯的和做外贸的,一般是客户要这个数据,必须得知道;而做光学的,大都是客户要求把灯具配光的UGR做到某一个值以下,必须得参考这个表。
▲配光测试报告中的UGR眩光表格这个UGR眩光表格是室内灯具在进行光度数据测试时生成的一个表格,主要作用是快速查询该灯具在标准条件下的室内空间的UGR值。
这个表不光是在测试报告中可以得到,在一些其他软件中也可以得到,比如DIALux。
▲DIALux软件中生成的UGR眩光表格UGR眩光表格究竟该怎么去看呢?以上图为例,表中前三行是空间的反射率,此处不再赘述,详细可以翻阅建筑照明标准中的相关解释。
我们着重解释一下空间尺寸和观察方向。
空间尺寸X和Y,表中给出了X=2H,4H,8H,12H,Y则根据X的不同有不同的变化。
我们先来看H。
H一般指高度,这里也一样,但不是我们通常认为的灯具安装高度,而是观察者眼睛位置到灯具安装位置的高度。
▲UGR表中的H高度示意。
在空间尺寸后面,有两列观察者方向的描述,在测试报告里描述为“交叉”和“向前”,而在DIALux软件里,却翻译的是“纬向观察方向向灯轴”和“平行观察方向向灯轴”,不得不说DIALux软件的翻译很成问题,压根就看不懂。
解释一下,测试报告中的“交叉”实际应该是垂直观察者视线方向。
对应DIALux软件中的“纬向观察方向向灯轴”。
”向前“实际是平行与观察者视线方向,对应DIALux软件中的“平行观察方向向灯轴”。
▲平行于观察者视线方向▲垂直于观察者视线方向那观察者的位置该如何确定,在CIE的相关标准中,观察者的位置建议设置在空间一侧墙壁的中点。
▲观察者位置好了,解释完了所有的要素,我们来看图2的表格,举个例子:空间长:5.4m空间宽:3.6m空间高:3.0m空间的反射率分别是70、50、20我们先来算出H,H=空间的高度3m-观察者的眼睛高度1.2m=1.8m空间长5.4m/1.8m=3H空间宽3.6m/1.8m=2H那么该灯具在该空间下两个观察者方向的UGR值就应该如下表中标识所示。
LED配光曲线知识

配光曲线知识分享•灯具配光曲线分类•配光曲线的坐标系统•配光曲线的绘制方i•配光曲线的用途•示例一、灯具配光曲线分类■根拥国际分类,照明灯貝的罷朮方式町依其向上光通量与向卜•光通量区分为直接照明(向下光通量占90-100%)、半直接照明(向卜•光通量占60-90%).全般扩散照明(向下光通量占40-60%)、半间接照明(向下光通量^10-40%,向上光通量占60-90%)及间接照明(向下仅占0- 10%,向上占90-100%)等五种,如表:配光曲线分类表二、配光曲线的坐标系统■普通巖常廂的利I国际明萎员会推荐的(CIE, 1973b)是C-Y坐标系统,如下图。
C 代表经度平面角度,角Y代表倾斜角度,系统的轴穿过灯具的中心。
角Y从最低点开始计量。
.< I I < I I■対泛光灯貝•使丿I」最广泛的是V・H系统。
:坐标系统対丁旋转对称灯具的配光,一般用极坐标或直角坐标的配光曲线,如下图:血角坐标三、配光曲线的绘制方法・d义:用以衣示灯具在各方向的光度人小的曲线图。
■绘制方法:■以灯具申心点作址极坐标之玮点,垂直向下冲盲线作为极和,以原点为圆心,以极轴为半径向右转动90°,用以标示该灯貝下半部右边的配光曲线。
■因为灯具均为左右两边对称,故H-人边Z配允ll!l线「依对称原理绘制而成。
丨I ■自原点至曲线匕某一点之长度即你表灯具在该方向匕的光度。
通常〃极轴上所标示Z光度人小是指光通H141000 流明(Im)的烛光数(cd),即cd/1000lmo■先以照度计在灯貝四周,离光源等距离之H处测得E值,再代入下列公式即可求得I值。
四、计算公式■法线血照度E = // 尸=/昇(〃 / COSOY = geos,/ H2・水平而照度E h= I^COSOf P2= l.COS^/H3■垂闫Ihi照度E v= IpSINOI P1= IpSINOCOS⑹ H2■我们股他川 .陳段,口打. 反/^=(H/COSe)2xE N■然后将不同角度所测衍的E值代入1工求得2再将各I值在极坐标中用曲线连接起拓即得到灯具的配光曲线“I五、配光曲线用途■・般照明设计时用來求某点的TT.射照度「 如: ;;;;;;;;■有一 100W 灯泡,光通量为F=1600lm,共 配光曲线如下图,试求在灯泡垂直下方1m 、 2m 处的照度为多少?•照明设计时光強分布的模拟.一般以IES 数据格式亍入■ ■照度 / = 100 X= 16()( 1000 卜丄•竽=160"以)160 £2 = ^f- = 4O(£(ZV)。
配光曲线——精选推荐

摘要传统的配光曲线表示法无法满足照明计算机辅助设计技术推广与应用的要求, 本文列举了国际上比较流行的CIBSE TM- 14、EULUMDAT、CIE 102、IESNA LM- 63 等配光曲线电子文件格式的标准。
以IESNA LM - 63- 1995 为例, 介绍了如何解读灯具配光曲线的IES 文件, 及值得注意的几个问题, 如IES 文件中的垂直角度和水平角度,灯具的光学中心、测试灯具光度数据时遇到的问题等。
关键字配光曲线光域网垂直角度水平角度发光面形状光学中心1 引言传统的利用系数法、点照度法、概算曲线等照度计算方法主要依靠厂家提供灯具配光的印刷资料, 在照明设计时, 不仅繁琐费时, 而且这些方法得出的结果准确性差。
在过去十多年, 国外照明行业的生产企业、软件商、设计公司纷纷进入中国市场, 给国内的照明设计注入了新活力, 使新一代的年轻照明设计师们更方便、更准确地采用照明设计软件计算照度, 计算机辅助照明设计LCAD 技术在国内有了长足的发展。
因此, 灯具的配光曲线就必须采用标准的电子文档格式书写, 以便能够被各照明应用软件读取。
为了正确地使用照明软件, 准确地在软件中布置灯具, 照明设计师们必须正确理解灯具配光曲线的电子文档格式。
2 灯具配光曲线及其标准配光是指光源( 灯具) 在空间各个方向的光强分布, 其表示方法有配光曲线、空间等照度曲线、平面相对等照度曲线、光强分布表格及数学函数表示等。
在过去, 使用最广泛、计算较方便的是配光曲线, 表示方法有极坐标法和直角坐标法等。
灯具制造厂商一般会根据其灯具类型提供相关的印刷资料: 对于投光灯, 一般采用直角坐标表示法; 对于室内灯具和道路灯具, 多采用极坐标表示法; 为了计算方便, 还提供利用系数曲线、概算曲线等。
在照明设计软件得到普遍应用的今天, 照明厂家除了提供印刷版的直角坐标或极坐标配光曲线外, 还应提供电子文档格式的配光文件, 很少再提供概算曲线和利用系数曲线。
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配光曲线测试的定义:
它是指光源(或灯具)在空间各个方向的光强分布。
配光曲线测试的表示方法:
配光曲线测试一般有三种表示方法:一是极坐标法,二是直角坐标法,三是等光强曲线。
A、极坐标配光曲线:
在通过光源中心的测光平面上,测出灯具在不同角度的光强值。
从某一方向起,以角度为函数,将各角度的光强用矢量标注出来,连接矢量顶端的连接就是照明灯具极坐标配光曲线。
如果灯具是有旋转对称轴,则只需用通过轴线的一个测光面上的光强分布曲线就能说明其光强在空间的分布,如果灯具在空间的光分布是不对称的,则需要若干测光平面的光强分布曲线才能说明其光强的空间分布状况。
极坐标配光曲线B、直角坐标配光曲线:
对于聚光型灯具,由于光束集中在十分狭小的空间立体角内,很难用极坐标来表达其光强度的空间分布状况,就采用直角从配光曲线表示法,以竖轴表示光强图I,以横轴表示光束的投角,如果是具有对称旋转轴的灯具则只需一条配光曲线来表示,如果是不对称灯具则需多条配光曲线表示。
直角坐标配光曲线C、光强曲线图:
将光强相等的矢量顶端连接起来的曲线称为等光强曲线,将相邻等到光强曲线的值按一定比例排列,画出一系列的等光强曲线所组成的图称为等到光强图,常用的图有圆形网图,矩形网图与正弧网图。
由于矩形网图既能说明灯具的光强分布,又能说明光量的区域分布,所以目前投光灯具采用的等光强曲线图都是矩形网图。
配光曲线仪(分布光度计)Type CGoniophotometry,用于对灯具的空间光强分布、光通量、灯具效率、照度分布、光度特性等数据进行评估。
由于配光曲线(分布光度)是影响灯具品质的重要因素,所以这项测试对于场地距离、温度、光线等均有严格要求,而我们的配光曲线(分布光度)实验室按照国际照明委员会(CIE)标准建立,可充分满足GB/T.7002-2008、GB/T 9468-2008、GB/T24824-2009、GB/T24907-2010、CIE 69、CIE 70、CIE84、IESNALM-75/79、EN13032-1、美国能源之星(半导体照明)、欧盟灯光源能效法规等标准列明的测试要求。
灯具制造商只需联系我们,即可获得检测、认证、咨询、整改等一式服务,全面提升产品品质,应付市场需要我司一直致力为工商业界提供高质素的检测认证服务,并透过与国内外权威认证机构的合作扩大互认网络,我们现已取得中国合格评定国家认可委员会(CNAS)、德国认可委员会(DAkkS)、美国消费品安全委员会(CPSC)及美国通讯联邦委员会(FCC)等国际认可机构的认可资格。
配光曲线它是指光源(或灯具)在空间各个方向的光强分布。
其测试结果是判断灯具能效和利用的重要数据,一般国外专业卖家在进行灯具采购时,配光曲线一般要作为基本参数提供。
积分球是:光度测量用的中空球体。
在球的内表面涂有无波长选择性的(均匀)漫反射性的白色涂料。
在球内任一方向上的照度均相等。
目前大部分大中型灯具制造企业均自配置有积分球设备,但主要用于产品设计的数据参考和简单报告。
如需被认可配光曲线报告,仍需要专业第三方检测机构,通过专业设备和计算软件形成正规的报告格式。
流明,光通量的单位。
发光强度为1坎德拉(cd)的点光源,在单位立体角(1球面度)内发出的光通量为“1流明”,英文缩写(lm)。
简单来说,就是指蜡烛一烛光在一公尺(1 公尺 = 1 米)以外的所显现出的亮度。
一个普通40瓦的白炽灯泡,其发光效率大约是每瓦10流明,因此可以发出400流明的光.。
常见光源的大致光效(流明/瓦)
白炽灯,10-20 白色LED,80-200 日光灯,50 太阳灯,94
钠灯,120
节能灯,60-80 LED,80-130
近期越来越多的美国买家要求LED灯具出具LM-79的测试报告,这一块也慢慢越来越受各个LED生产厂家的关注。
因为一般厂家的积分球满足不了该标准的测试要求,有一部分的项目需要借助分布式光度计才能完成,而一份完整的LM-79测试报告这些测试项目也都有要求,因此将此标准的简单介绍写下来,以供大家探讨。
IES LM-79-08标准内容简介:
IES LM-79-08《固态照明产品电气和光度测量》规定了测量固态照明产品(SSL)的总光通量、电功率、光通强度分布和色度时,所应遵守的程序和注意事项。
标准适用于基于LED的、集成了控制电路和散热槽、因此只需要交流或直流电源便可运行的SSL产品;不适用于需要外部运行电路或外部散热槽(如LED芯片、LED封装、LED模块等)的SSL产品。
标准的第2到第8章介绍了产品在测量时的各种要求。
在测量时,环境温度和空气流动对于测量结果影响较大。
测量时的环境温度应保持在25℃±1℃,温度传感器应与SSL产品同高度,距离不超过1米,并避免受到SSL产品和其他光源的直接照射。
SSL产品的支撑装置应采用热传导性较差的材料(如聚四氟乙烯)。
测量装置内的空气流动应足够小,以免影响到装置所产生的正常的空气对流。
测量时还应当注意SSL产品的老化和稳定问题。
在对新的SSL产品进行分级时,应该直接进行测量,而不进行老化。
虽然有些LED光源在开始1000小时内亮度会有所增加,但由于一般只增加几个百分点,因此对测量结果影响不大。
在测量前,应该先在上述环境温度和空气流动的要求下运行一定时间以达到稳定状态,稳定时间一般为30分钟(小型集成式LED灯)到2小时以上(大型SSL照明设备)。
当产品在30分钟内的3次光输出和电功率的读数(15分钟读一次)变动不超过0.5%时,就认为产品已经达到了稳定状态。
此外,测量时SSL产品的朝向应根据制造商的建议或产品正常使用的状态来放置。
供电的交流或直流电源应采用产品正常操作时的数值,其电压波动不得超过0.2%。
IES LM-79-08标准的第9章介绍了总光通量的测试方法,是采用积分球系统或测角光度计来测量。
其中积分球系统适用于测量集成式LED灯和小尺寸LED照明设备的总光通量和色度,其优点是速度快、不需要暗室、空气流动小和温度波动小。
但是SSL产品产生的热量会积累从而导致产品测试环境温度的升高。
积分球系统包括两种,一种采用V(?)关联光度头,另一种采用分光辐射谱仪作为探头。
对于较大尺寸的SSL产品应该采用测角光度计来测量,当然测角光度计也可以用于测试小尺寸的SSL产品。
测角光度计一般用于测量流明强度分布,进而计算出总光通量。
测角光度计必须安装于温度恒定的暗室中,其优点是测试光源发出的热量不会积累。
但是,测角光度计测量的时间较长,容易产生光谱失谐。
标准第10章是流明强度分布的测量。
在用测角光度计测量流明强度分布时,光度计与SSL 产品的距离应该在产品最大尺寸的5倍以上,窄射束光源的距离应该更长。
对于SSL产品,应该记录其绝对流通强
度分布值(对应于传统照明设备的绝对光度测定法),而不能采用传统照明设备的相对光度测定法。
对于流明强度分布测量的电子版数据,必要时应根据IES LM-63中的IES文件格式进行准备。
IES LM-79-08标准第11章是关于流明效率ηv的计算公式。
ηv=ΦTEST/PTEST,单位是lm/W。
其中
ΦTEST是所测得的总光通量,PTEST是所测得的输入功率。
注意这里的流明效率ηv不能与辐射流明效率
混淆,后者等于光通量除以辐射通量。
标准第12章是SSL产品颜色特征的测试方法,包括色度坐标、相关色温和颜色指数。
测量可以采用两种方法:采用分光辐射谱仪作为探头的积分球系统、采用分光辐射谱仪或色度计进行三维扫描。
分光辐射谱仪的波长范围至少要覆盖380 nm到780 nm。
在对测量时的不确定性进行说明时,标准第13章要求,置信度应采用95%,因此包含因子k应该为2。
IES LM-79-08标准第14章描述了SSL产品依据本标准进行测试后,产品测试报告所应当包含的内容,包括:
测试日期和测试机构;
制造商名称和所测试SSL产品的名称;
测试参数的数目(总光通量、流明效率等);
相关电量值(注明是直流(频率)或交流电),所测试SSL产品的名义相关色温;
测试前的运行时间(新产品应该为0);
包括稳定时间在内的总运行时间;
环境温度;
SSL产品在测量时的朝向(点亮位置);
稳定时间;
所使用的光度方法或仪器(分光辐射谱仪、采用分光辐射谱仪作为探头的积分球系统、测角光度计等);
所引用标准的名称和类型(功率、灯类型、强度分布类型-多向/单向)以及来源;
采用的校正系数(如光谱失谐、自我失谐、强度分布等);
光度测量条件(对分光辐射谱仪是指球直径、涂层反射系数、4π或2π结构;对测角光度计是指光度距离);
测量的总光通量(lm)和每个SSL产品的输入电压(V)、电流(A)和功率(W);
流明强度分布(若适用);
颜色特征(色度坐标、白光产品的相关色温和/或显色指数);
光谱功率分布(若适用);
分光辐射谱仪的带宽(如果报告中涉及光谱分布和/或颜色特征); 使用的设备;
不确定性说明(如果有要求);
与标准操作程序的偏差(若有)。