光谱辐射计在WELL标准的应用:
光生物安全性评估:某些光源可能会发出对人体有害的紫外线或蓝光等辐射。光谱辐射计可以检测光源中不同波段的辐射强度,评估其光生物安全性。在 WELL 标准的指导下,使用光谱辐射计对光源进行监测,确保其辐射水平在安全范围内,保护人们的眼睛和皮肤健康。
照明系统能效分析:除了关注照明的质量和对人体健康的影响,WELL 标准也强调建筑的可持续性。光谱辐射计可以测量照明系统的光输出和能耗,帮助分析照明系统的能效。通过对照明系统的光谱特性和能耗数据的综合分析,可以优化照明设计,提高能源利用效率,实现健康与节能的平衡。 好的光谱仪应该具有良好的温度稳定性、时间稳定性、线性度、信噪比以及定期校准和维护机制。上海植物生长灯光谱仪专业设备
光谱辐射计怎样才能保证在每次测量中的波长准确度?使用标准光源校准:定期使用标准光源(如汞灯、氖灯、氩灯等)对光谱仪进行校准是保证波长准确度的基础。这些标准光源具有精确已知的发射谱线波长,例如汞灯在 253.65nm、365.01nm、404.66nm、435.83nm 和 546.07nm 等位置有特征谱线。校准频率应根据光谱仪的使用情况和精度要求确定,对于高精度要求的应用,可能需要每周甚至每天校准一次;对于一般用途的光谱仪,每月或每季度校准一次即可。在进行校准操作时,要确保标准光源的稳定性和正确的使用方式。比如,标准光源需要预热到规定的时间,使其达到稳定的发光状态。并且,光源的位置和光强要调整到适合光谱仪测量的比较好状态,以避免因光源问题导致校准误差。佛山光谱仪检测设备通过光谱仪的分析,我们可以了解物质的发光性质和能量状态。
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。
光谱辐射计测试人因照明光谱参数,光谱功率分布(SPD)光谱功率分布是描述光源在各个波长处的功率情况的重要参数。通过光谱辐射计可以精确测量不同波长下光的功率,从而得到完整的光谱功率分布曲线。例如,在人因照明中,不同的光谱功率分布会对人的视觉系统和生理节律产生不同的影响。对于模拟自然阳光的照明灯具,其光谱功率分布应在可见光范围内(380 - 780nm)尽可能贴近自然阳光的曲线,包括适当比例的蓝光、绿光和红光成分。峰值波长和中心波长峰值波长是指光谱功率分布**率比较高的波长位置,它在一定程度上反映了光源的主要颜色特征。中心波长则是考虑了整个光谱分布后确定的**波长。在人因照明设计中,这两个参数对于确定光源的色调和对人眼的刺激程度非常重要。例如,蓝光丰富的光源峰值波长可能在 450 - 480nm 之间,这种光源可能会对人的生物钟调节产生较大影响。光谱带宽光谱带宽是指光谱功率分布中包含大部分能量(如 90% 或 95%)的波长范围。较宽的光谱带宽通常意味着光的颜色更加丰富和自然。在一些对色彩还原要求较高的人因照明场景,如美术馆照明,需要灯具具有较宽的光谱带宽,以保证能够真实地展示艺术品的色彩。光谱仪的性能受到环境、温度等多种因素的影响。
光谱辐射计积分球测试系统是一种用于精确测量光源辐射光谱特性的设备组合。
积分球:中空的球体,内壁涂有高反射率的漫反射材料(如硫酸钡、聚四氟乙烯等),其作用是使进入球内的光线经过多次反射后均匀分布。球壁上开有若干个窗孔,用于放置光接收器、作为进光孔或安装其他配件。
光谱辐射计:主要由光学系统、探测器、数据处理系统等组成。光学系统负责将从积分球出来的光线进行分光,探测器将不同波长的光信号转换为电信号,数据处理系统则对电信号进行分析和计算,**终得出光源的光谱辐射数据。
光源系统:标准光源的光通量、色温、显色指数等参数是已知的且具有较高的稳定性和准确性。
供电系统:为光源和其他电子设备提供稳定的电源,保证测试过程中设备的正常运行。对于不同类型的光源,可能需要不同的电源输出参数,如直流稳压电源用于驱动LED光源,交流电源用于驱动一些传统的荧光灯等。
软件数据采集与控制系统:用于控制测试过程,采集光谱辐射计测量的数据,并对数据进行存储、分析和处理。该系统通常由计算机和相关的控制软件组成,操作人员可以通过软件界面设置测试参数、启动测试、查看测试结果等。 光谱仪的精度是非常高的,可以测量非常微小的光谱信号。佛山光谱仪检测设备
满足光谱辐射计校准规范JJF-1975-2022。上海植物生长灯光谱仪专业设备
光谱辐射计在植物生长灯方面应用:
测量能量转换效率:光谱辐射计可以测量植物生长灯发出的光能量与消耗的电能之间的关系,从而计算出灯具的能量转换效率。提高灯具的能效对于降低种植成本和节约能源具有重要意义。通过对不同灯具的能效评估,种植者可以选择更节能的产品,同时也为灯具生产商提供了改进产品能效的方向。
优化照明方案:根据光谱辐射计的测量结果和植物的需求,可以优化植物生长灯的照明方案。例如,确定合适的照明时间、光周期以及光强调节策略,以比较大限度地提高植物的生长速度和质量,同时减少能源消耗。 上海植物生长灯光谱仪专业设备
光谱分析仪对光源性能评估:显色性评估:衡量光源对物体颜色的还原能力。光谱分析仪可以检测光源的光谱组成,根据其与标准光源的对比,计算出显色指数(Ra)等参数,以评估光源的显色性。例如,在美术馆、博物馆等场所,对光源的显色性要求极高,需要使用显色指数高的光源,才能准确展示艺术品和文物的真实色彩。光强分布和均匀性检测:分析光源在空间各个方向上的光强分布情况,以及照明区域内的光强均匀性。对于一些需要均匀照明的场所,如教室、手术室等,光源的光强均匀性是重要的指标。通过光谱分析仪测量光源的光强分布,可以优化光源的安装位置和角度,提高照明的均匀性。稳定性监测:长时间监测光源的光谱变化,以评估其工作稳定性。例...