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26 juin, 2023 508 Vues Auteur : Cherry Shen

Système de mesure LED : intégration de la méthode de mesure de la sphère

Qu'est-ce qu'une sphère intégratrice :
La sphère d'intégration est également connue sous le nom de sphère creuse avec une surface intérieure hautement réfléchissante. Il s'agit principalement d'un dispositif à haut rendement qui recueille la diffusion ou l'émission de lumière par des échantillons placés à l'intérieur ou à l'extérieur du ballon et à proximité d'une certaine fenêtre, ou la lumière émise par la source lumineuse elle-même. Il peut être utilisé pour mesurer avec précision la réflexion optique et les performances de transmission des matériaux, ainsi que l'éclat, la luminosité ou la chromaticité des sources lumineuses.

Le principe de fonctionnement du Système de mesure à DEL:
La lumière est collectée par la sphère d'intégration à travers le port d'échantillonnage, et après de multiples réflexions à l'intérieur de la sphère d'intégration, la lumière sera présentée de manière très uniforme à différentes positions à l'intérieur de la sphère d'intégration. Lorsque vous utilisez la lumière à l'intérieur de la sphère d'intégration pour la mesure, cela peut rendre nos résultats de mesure plus fiables. L'avantage d'utiliser une structure de sphère d'intégration est qu'elle peut réduire et éliminer les erreurs de mesure causées par des différences de forme de lumière, d'angle de divergence et de réponse à différentes positions sur le détecteur.

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La fonction du système de mesure LED
1. Récepteur optique
La lumière mesurée pénètre dans la sphère par le petit trou de la sphère d'intégration, et un ou deux photodétecteurs, tels qu'une cellule photoélectrique au sélénium ou un tube photomultiplicateur, sont disposés sur la paroi intérieure. Le photocourant délivré par le photodétecteur est directement proportionnel à l'éclairement sur la paroi interne de la sphère d'intégration, c'est-à-dire directement proportionnel au flux lumineux entrant dans la sphère d'intégration. De cette manière, la variation du flux lumineux entrant dans la sphère d'intégration peut être déterminée sur la base de la variation du photocourant de sortie.

2. Surface uniformément éclairée
Installez symétriquement et uniformément plusieurs ampoules (généralement quatre ou six) sur la paroi intérieure de la sphère d'intégration et le trou de sortie de lumière. La lumière émise par l'ampoule est diffusée plusieurs fois à travers la paroi intérieure pour former une sphère lumineuse uniforme et brillante, qui peut être utilisée comme surface d'objet du système optique testé avec une luminosité uniforme et un grand champ de vision (2w>140 degrés ) (les trous d'entrée et de sortie du système optique coïncident essentiellement). Cette sphère d'intégration est utilisée pour mesurer le coefficient de vignettage et l'uniformité d'éclairage du plan image des objectifs photographiques.

3. Collimateur sphérique
Ouvrez deux trous aux deux extrémités de l'axe horizontal de la sphère d'intégration. Installez un objectif de collimation à travers un trou, avec la distance focale de l'objectif de collimation égale au diamètre de la paroi interne de la sphère. Installez plusieurs ampoules symétriquement avec l'axe horizontal sur la coque près de l'objectif, en veillant à ce que la lumière émise par celles-ci ne puisse pas atteindre directement l'objectif. Installez un bouchon avec une ouverture centrale sur l'autre trou, puis insérez un tube d'extinction en forme de corne avec une couche d'absorption noire sur la paroi intérieure à l'extérieur du bouchon, de sorte que la lumière entrant dans le tube d'extinction par le trou du bouchon soit complètement absorbée.

Par conséquent, le bouchon perforé et le tube d'extinction forment ensemble un corps noir, de sorte que lorsqu'il est dirigé vers l'objectif droit, la sphère simulera une cible complètement noire dans un ciel lumineux. Retirez le bouchon du trou et le tube d'extinction, remplacez-les par un bouchon blanc, et la sphère simulera un ciel avec une luminosité uniforme. La sphère d'intégration avec un objectif de collimation, une ampoule et des bouchons noirs et blancs est appelée un collimateur sphérique, qui est utilisé pour mesurer le coefficient de lumière parasite du télescope.

Lors de la mesure, l'éclairement de l'image cible du corps noir et de l'image du "bouchon blanc" est mesuré à l'aide d'un photodétecteur, qui est la valeur indicatrice correspondante mesurée par le photodétecteur. Après calcul, le coefficient de lumière parasite du télescope mesuré peut être obtenu. Parce que si l'imagerie d'une cible de corps noir dans un ciel lumineux par un télescope n'est pas complètement noire, cela indique qu'en plus d'imager la cible, le télescope a également une lumière parasite qui brille sur la surface de l'image.

Pourquoi utiliser un système de mesure LED ?
De manière générale, lorsqu'ils sont utilisés avec précaution, les diffuseurs optiques peuvent réduire les erreurs mineures causées par une répartition inégale des sources lumineuses incidentes sur le détecteur ou une légère déviation du faisceau pendant la mesure, améliorant ainsi la précision de la mesure. Cependant, dans des mesures plus précises, vous devez utiliser une sphère d'intégration comme diffuseur optique pour minimiser les erreurs susmentionnées.

Lorsque vous utilisez un Système de mesure à DEL pour mesurer le flux lumineux (Lumen), il peut rendre les résultats de mesure plus fiables. La sphère d'intégration peut réduire et éliminer les erreurs de mesure causées par la forme de la lumière, l'angle de divergence et les différences de réponse à différentes positions sur le détecteur.

La sphère d'intégration peut également être associée à un spectromètre, reliant le trou de sortie de lumière de la sphère d'intégration au réseau incident du spectromètre pour garantir que l'angle de la source lumineuse à mesurer entrant dans le spectromètre est le même, améliorant considérablement la reproductibilité de mesure.

Les méthodes spécifiques de mesure et d'utilisation des intégration de la mesure de la sphère comprennent principalement les quatre aspects suivants :
1. Préparation : Préparez une sphère d'intégration de taille appropriée, une source lumineuse standard avec un flux lumineux proche de celui de la source lumineuse de la lampe, et maintenez une température ambiante d'environ 25 degrés Celsius, sans vent soufflant dans la sphère d'intégration ;

2. Inspection : installez la source lumineuse standard au centre de la sphère d'intégration, connectez la source de courant et le wattmètre, puis allumez la source lumineuse standard. Ajustez-vous aux tests continus sur l'interface de fonctionnement du logiciel de sphère d'intégration jusqu'à ce que le flux lumineux atteigne la stabilité et enregistrez sa valeur de flux lumineux ;

3. Étalonnage : L'opération d'étalonnage est similaire à l'inspection, sauf qu'un étalonnage du zéro est requis avant d'allumer la source lumineuse standard. Une fois que le flux lumineux atteint la stabilité, saisissez la température de couleur standard et le flux lumineux standard de la source lumineuse standard dans l'interface de fonctionnement du logiciel de sphère d'intégration, puis cliquez sur pour démarrer l'étalonnage. Le testeur de sphère d'intégration terminera automatiquement l'étalonnage ;

4. Échantillon de test : installez l'échantillon dans la sphère d'intégration, allumez l'échantillon, fermez la sphère d'intégration et commencez à tester. Une fois le flux lumineux stabilisé, enregistrez les valeurs.

LPCE-2 Le système de test LED à spectroradiomètre à sphère intégré est destiné à la mesure de la lumière des LED simples et des produits d'éclairage LED. La qualité des LED doit être testée en vérifiant leurs paramètres photométriques, colorimétriques et électriques. Selon CIE 177CIE84,  CIE-13.3IES LM-79- 19Ingénierie optique-49-3-033602RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/2015 DE LA COMMISSIONIESNA LM-63-2IES-LM-80 ainsi que  ANSI-C78.377, il recommande d'utiliser un spectroradiomètre matriciel avec une sphère d'intégration pour tester les produits SSL. Le LPCE-2 le système est appliqué avec LMS-9000C Spectroradiomètre CCD de haute précision ou LMS-9500C Spectroradiomètre CCD de qualité scientifique et sphère d'intégration moulée avec base de support. Cette sphère est plus ronde et le résultat du test est plus précis que la sphère d'intégration traditionnelle.

Système de mesure LED : intégration de la méthode de mesure de la sphère

Spectroradiomètre de haute précision intégrant un système de sphère LPCE-2(LMS-9000)

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Nos principaux produits sont GoniophotomètreIntégration de SphèreSpectroradiomètreGénérateur de surtensionPistolets simulateurs ESDRécepteur EMIÉquipement de test CEMTesteur de sécurité électriqueChambre environnementaleChambre de températureChambre climatiqueChambre thermiqueTest de pulvérisation de selChambre d'essai de poussièreEssai imperméableTest RoHS (EDXRF)Test du fil incandescent ainsi que  Test de flamme d'aiguille.

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