光譜輻射計測量參數:
光譜分布曲線:這是**基本的測量結果,它顯示了光源在不同波長下的輻射強度分布情況。通過光譜分布曲線,可以直觀地了解光源的光譜特性,如是否連續、是否存在特定的譜線或譜帶等。
峰值波長:即光源光譜中輻射強度比較大的波長位置,它反映了光源的主要發光波長,對于一些具有特定應用需求的光源,如激光光源、LED光源等,峰值波長是一個重要的參數.
半峰值帶寬:指光譜分布曲線上,輻射強度為峰值一半處的兩個波長之差,它表示了光源光譜的寬度,半峰值帶寬越窄,說明光源的光譜純度越高。
顯色指數:通過光譜數據計算得出,用于衡量光源對物體顏色呈現的真實程度,顯色指數越高,說明光源下物體的顏色越接近其在自然陽光下的顏色。
色溫:也是根據光譜分布計算得到的參數,它表示光源的顏色外觀與黑體在某一溫度下發出的光的顏色相同時的黑體溫度。色溫的高低會影響人們對環境的視覺感受,如低色溫的光源給人一種溫暖、柔和的感覺,而高色溫的光源則顯得較為清冷、明亮。 光譜儀可以快速分析液體樣品中的雜質含量。補光燈光譜儀測試系統
選用同類燈或燈具的顏色偏差應盡量小,以達到比較好照明效果。美國國家標準研究院(ANSI)C38.377《固態照明產品的色度要求》的LED產品色容差小于7SDCM,而我國現行國家標準《單端熒光燈性能要求》GB/T17262和《雙端熒光燈性能要求》GB/T10682等均要求熒光燈光源色容差小于5SDCM。根據國內已經完成的光源在照明項目的使用情況,色容差7SDCM仍能夠覺察出顏色偏差。因此,為提高照明質量,在本標準中規定長時間工作或停留的房間或場所照明色容差不應大于5SDCM。一般顯色指數與特殊顯色指數是描述光源顯色性的指標,其限值根據國際照明委員會(C1E)標準《室內工作場所照明(LightingofIndoorWorkPlaces)》CIES008/E-2001的規定制定,該標準Ra取值為90、80、60、40和20。此外,如果光譜中紅色部分較為缺乏,會導致光源復現的色域大大減小,也會導致照明場景呆板、枯燥,從而影響照明環境質量。對于顯示性不加限制勢必會影響室內光環境質量,美國對用于室內照明的LED燈也限定其一般顯色指數Ra不低于80,特殊顯色指數R9不應為負數。寧波快速光譜儀廠家報價光譜儀的光源選擇取決于待測樣品的性質。
光譜輻射計在 LED 封裝廠有重要作用:
芯片篩選:LED 芯片是 LED 封裝的**部件,其性能直接影響到**終 LED 產品的質量。光譜輻射計可以測量芯片的發射光譜,幫助封裝廠篩選出光譜特性符合要求的芯片。例如,通過檢測芯片的峰值波長、半峰寬等參數,判斷芯片的發光顏色是否準確、顏色純度是否足夠高,從而剔除不合格的芯片,保證封裝后的 LED 產品具有穩定的顏色和光學性能。
熒光粉檢測:在一些白光 LED 的封裝中,需要添加熒光粉來實現白光發射。光譜輻射計可以準確測量熒光粉的激發光譜和發射光譜,幫助封裝廠選擇合適的熒光粉種類和用量。確保熒光粉在特定波長的激發下能夠產生足夠強度且顏色準確的光,以實現高質量的白光 LED 封裝。
滿足CIE 15:2004色度測定要求,色度測定描述人眼對顏色的感知。為了對顏色進行定量與定性描述,國際照明委員會(CIE)于1931年定義并確立了三色刺激XYZ系統。三色刺激系統基于以下假設:其他每種顏色均可由紅色、綠色和藍色三原色的混合來表示。將顏色匹配函數x(—)(λ)、y(—)(λ)、z(—)(λ)(見圖2)分別與光源的光譜功率分布對應相乘(請參見圖3中的白色LED的光譜功率分布圖示例),然后在人眼的光譜響應函數的波長范圍內(380nm至780nm)求積分,這樣采用XYZ系統就可以表述顏色。CIE開發了二維色品圖(圖2,左側),以便簡化三維顏色空間的表示。圖2所示的1931CIE圖和2度視角觀測者顏色匹配函數廣泛應用于LED產業。光譜儀在生物醫學領域用于分析生物分子。
光譜輻射計在LED封裝廠有重要作用:
光學性能測試:光譜輻射計可以精確測量 LED 產品的各項光學性能指標,如光通量、輻射功率、光強分布等。這些數據是評估 LED 產品質量的重要依據,也是產品認證所必需的。例如,在進行能源之星、CE 等認證時,需要提供 LED 產品的光學性能測試報告,光譜輻射計可以為這些認證提供準確的測試數據。
可靠性測試:在 LED 產品的可靠性測試中,光譜輻射計也發揮著重要作用。例如,通過對 LED 產品在不同溫度、濕度、電流等條件下的光譜變化進行監測,可以評估 LED 產品的可靠性和穩定性。同時,還可以通過長時間的光譜監測,觀察 LED 產品的光衰情況,為產品的壽命評估提供數據支持。 利用光譜輻射計分析個體對光的敏感度,定制健康照明方案。寧波快速光譜儀廠家報價
光譜輻射計可以檢測照明產品是否符合相關的標準和規范。補光燈光譜儀測試系統
光譜輻射計在植物生長燈方面應用:
新燈具研發:對于燈具生產商和科研機構來說,光譜輻射計是研發新型植物生長燈的重要工具。通過對不同光源、光學元件和燈具結構的測試和分析,可以開發出更高效、更符合植物生長需求的燈具。例如,研究如何優化燈具的光譜分布、提高光強輸出、降低熱量產生等,以提高植物生長燈的性能。
植物光響應研究:光譜輻射計可以用于研究植物對不同光譜和光強的響應機制。科研人員可以通過改變植物生長燈的光譜和光強,觀察植物的生長、生理和形態變化,從而深入了解植物的光需求特性,為植物生長照明的優化提供理論依據。 補光燈光譜儀測試系統