⑴ LED球泡燈的發光角度是怎麼測出來的
燈具的發光角度,發光強度/照度怎麼測試,積分球和光度分布計對光的收集方法,一般國外專業買家在進行燈具采購時,配光曲線一般要作為基本參數提供。
發光強度,是單位立體角度中的流明。
照度,是照單位面積上的流明。
假如,面積為球弧狀,那麼兩者關系如同一樓所說:
照度=光強 除以 距離(米)的平方。這距離是光源到被照面積的距離。
IES測試項目(光度分布計):1.空間光強分布 2.光通量 3.照度分布 4. 光特性 5.光亮度
積分球測試項目:色溫CCT,顯色指數CRI,光通量,色容差,色品坐標相對光譜功率,功率因數,光效等
照度(Luminosity)指物體被照亮的程度,採用單位面積所接受的光通量來表示,表示單位為勒[克斯](Lux,lx),即1m/m2。1勒[克斯]等於1流[明](lumen,lm)的光通量均勻分布於1m2面積上的光照度。照度是以垂直面所接受的光通量為標准,若傾斜照射則照度下降。
照度的計算
照度的計算方法,有利用系數法、概算曲線法、比功率法和逐點計演算法等。
(一)利用系數法
1.利用系數的概念
照明光源的利用系數(utilizationcoefficient)是用投射到工作面上的光通量(包括直射光通和多方反射到工作面上的光通)與全部光源發出的光通量之比來表示,
即u=φe/nφ
利用系數u與下列因數有關:
1).與燈具的型式、光效和配光曲線有關。
2).與燈具懸掛高度有關。懸掛越高,反射光通越多,利用系數也越高。
3).與房間的面積及形狀有關。房間的面積越大,越接近於正方形,則由於直射光通越多,因
此利用系數也越高。
4).與牆壁、頂棚及地板的顏色和潔污情況有關。顏色越淺,表面越潔凈,反射的光通越多,
因而利用系數也越高
配光曲線儀(分布光度計)TypeCGoniophotometry,用於對燈具的空間光強分布、光通量、燈具效率、照度分布、光度特性等數據進行評估。由於配光曲線(分布光度)是影響燈具品質的重要因素,所以這項測試對於場地距離、溫度、光線等均有嚴格要求。
配光曲線它是指光源(或燈具)在空間各個方向的光強分布。其測試結果是判斷燈具能效和利用的重要數據。
積分球是:光度測量用的中空球體。在球的內表面塗有無波長選擇性的(均勻)漫反射性的白色塗料。在球內任一方向上的照度均相等。
目前大部分大中型燈具製造企業均自配置有積分球設備,但主要用於產品設計的數據參考和簡單報告。如需被認可配光曲線報告,仍需要專業第三方檢測機構,通過專業設備和計算軟體形成正規的報告格式。
⑵ LED發光角度怎麼測量
精密測量的話需要有專用設備,上網找LED測試就可以有好多。
另外也可以找一個照度計,一把量角器把量角器固定在牆上,離地1m左右。將照度計放在量角器正下方。把LED點亮後放在量角器原點處,注意保持LED水平,然後順時針或逆時針轉動LED,直到照度計上數值是原來的一半,記錄下這時LED轉過的角度。多量幾次求一下平均值,就是LED的發光角度了。
⑶ 怎樣測量發光二極體的電阻和正向壓降
由於發光二極體還是屬於半導體范疇,所以正向電阻不是固定不變的,它所需要的參數只有正向電流與反向耐壓。不同材料,不同型號的發光二極體正向壓降是不一樣的,有的是1.8V,有的是3V,還有更高的。
⑷ 測量光的波長的方法
對於光的測量可以用到很多測量工具,比如:光元器件分析儀、偏振分析儀、偏振控制器、大功率光衰減器、光譜分析儀、數字通信分析儀、脈沖碼型發生器、並行比特誤碼率測試儀、光接收機強化測試器。
精密測量光波長目前主要是通過高解析度的干涉儀與已定的波長標准相比對來實現的,常用的干涉儀有麥克爾遜(Michelson)干涉儀和法布里一珀羅(Fabry-Perot)干涉儀等。
用干涉儀測量波長時,在同一光程差下,激光波長與其干涉級次變化速率(如麥克爾遜干涉儀)或干涉級次(如法布里一珀羅干涉儀)成反比,因此可以通過確定干涉級次或干涉級次變化量求出波長比。

(4)發光基本參數的測量方法擴展閱讀
偏振儀,可用於熒光強度,時間分辨熒光,熒光偏振,吸收光和化學發光的檢測。
光學中,法布里-珀羅干涉儀(英文:Fabry–Pérot interferometer),一種由兩塊平行的玻璃板組成的多光束干涉儀,其中兩塊玻璃板相對的內表面都具有高反射率。
法布里-珀羅干涉儀也經常稱作法布里-珀羅諧振腔,並且當兩塊玻璃板間用固定長度的空心間隔物來間隔固定時,它也被稱作法布里-珀羅標准具或直接簡稱為標准具(來自法語étalon,意為「測量規范」或「標准」),但這些術語在使用時並不嚴格區分。
⑸ 怎麼測量發光強度
光強度(luminous intensity)是光源在單位立體角內輻射的光通量,以I表示,單位為坎德拉(candela,簡稱cd).1坎德拉表示在單位立體角內輻射出1流明的光通量.
勒克司(lux,法定符號lx)照度單位,為距離一個光強為lcd的光源,在1米處接受的照明強度,習稱:燭光.米。亦即距離該光源1米處,1平方米面積接受1lm光通量時的照度。
焦耳(joule,法定符號j)能或功的基本物理單位,等於1個牛頓(N)的力作用1米距離所作的功,或消耗的能。
1焦耳=107爾格=1瓦特.秒
牛頓(Newton,法定符號N):力的單位,使1千克的質量每秒加速1米/秒的力。
1N=105dyne(達因)
瓦(特)(watt,法定符號W):功率的單位,單位時間(1秒)所作的功等於1焦耳時的功率
1W=1J/S; 1j=1W.s
國際單位制(SIE單位制)的光度單位
光 度 量幾 何 學
名稱符號單位英文名
光強度I坎德拉Candela(cd)
光照度E勒克斯Lux(lx)
光亮度L尼特Nit
光通量φ流明Lumen(lm)
與心理學關系密切的單色光單位有:
1.光強度 光強度(luminous intensity)是光源在單位立體角內輻射
的光通量,以I表示,單位為坎德拉(candela,簡稱cd).1坎德拉表示在
單位立體角內輻射出1流明的光通量.
2.光通量 光通量(luminous flus)是由光源向各個方向射出的光功
率,也即每一單位時間射出的光能量,以φ表示,單位為流明(lumen,簡稱
lm).3.光照度 光照度(illuminance)是從光源照射到單位面積上的光通
量,以E表示,照度的單位為勒克斯(Lux,簡稱lx).
4.反射系數 人們觀看物體時,總是要藉助於反射光,所以要經常用到
"反射系數"的概念.反射系數(reflectance factor)是某物體表面的流
明數與入射到此表面的流明數之比,以R表示.
5.光亮度 光亮度(luminance)是指一個表面的明亮程度,以L表示,
即從一個表面反射出來的光通量.不同物體對光有不同的反射系數或吸收系
數.光的強度可用照在平面上的光的總量來度量,這叫入射光(inci-dent
light)或照度(illuminance).若用從平面反射到眼球中的光量來度量光
的強度,這種光稱為反射光(reflection light)或亮度(brightness).
例如,一般白紙大約吸收入射光量的20%,反射光量為80%;黑紙只反射入
射光量的3%.所以,白紙和黑紙在亮度上差異很大.
亮度和照度的關系如圖6-2(a)所示,最常用的照度單位是呎燭光
(footcandle).1呎燭光是在距離標准燭光一英尺遠的一平方英尺平面上
接受的光通量.如果按公制單位,則以米為標准,照度就用米燭光
(metrecandle)來表示,即1米燭光是距離標准燭光一米遠的一平方米面積
上的照度.1米燭光等於0.0929呎燭光.
從圖6-2上,我們不難理解亮度和照度之間的關系,其關系為:
L=R×E [公式6-1]
式中L為亮度,R為反射系數,E為照度.
因此,當我們知道一個物體表面的反射系數及其表面的照度時,便可推
算出它的亮度.
亮度也有幾種度量單位.亮度的單位是用一種理想化了的標准狀態來定
義的(如圖6-2b).以一支標准蠟燭當作光源,放在一個半徑為1公尺的
球體的中心位置.假設這個蠟燭會均勻發散它的全部光線,則落在球體內表
面一平方公尺表面積上的所有光量為1個流明(lumen).實際應用中,亮度
單位用流明太小了,所以通常取其十倍的單位——毫朗伯(millilambert)
來表示.比毫朗伯稍大的單位是呎朗伯(footlambert),1毫朗伯等於0.929
呎朗伯.英國標準的呎朗伯是用光源的燭光數,從光源到表面積的英尺數和
表面的反射率來規定的.在有些國家,普遍使用的是米制單位,是以毫朗伯
為基礎的[1毫朗伯(mL)=0.929呎朗伯(ftL)=3.183燭光/平方米(c/m2)
=10阿普熙提(apostilbs)].光亮度的單位還有:坎德拉/平方米(即尼特,
Nit=1cd/m2)等.
多年來,感光材料的感光度計算方法是以使感光材料產生一定密度值所需曝光量為計算依據的,而曝光量又是以燭光.米.秒或勒克司*秒為計量單位的。
曝光量的計算公式是;
H(曝光量)=E(照度)×t(時間)
照度與光源的發光強度(光強I)成正比:
E=I(光強)×D-2(D為距離)
光強的單位:
(舊)燭光:又名國際燭光,國際標准照明協會(CIE)早期規定的,以特定的鯨魚油蠟燭的單位發光強度為單位,這也是燭光一詞命名的由來。顯然,當時主要是以光源的亮度為依據的(亮度的定義是:單位面積發光體的光強)。
(新)燭光,法定名稱坎德拉candela.cd,CIE(1942)定義為一平方厘米絕對黑體在金屬鉑的凝固溫度(2045K)時發光強度的六十分之一,這個規定既確定了其亮度,又確定了其色溫。
新燭光=0.981舊燭光
1979年,CIE又對坎德拉規定了新的標准:定義頻率為540×1012Hz(即波長555nm)的單色光源每單位立體角(1個球面度)輻射能為1/683W時的發光強度。這個定義把光強單位和能量絕對單位聯系起來了,含義覆蓋面更廣了。特別規定單色光源的波長,進一步把光的波長和機械能與亮度和光強聯系起來。
在通常的感光測定工作中,都採用白光作為感光儀的光源和施照光,嚴格規定其色溫和光強,並以燭光為光強單位,以勒克司lx為照度單位,以lx*s為曝光量單位,並以這些單位為基礎的數據評價照相性能,計算感光材料的感光度,這無疑是很實用的常規方法。這個方法檢測的數據和通常感光材料在應用時的實用性能是一致的,但是這僅適用於在實際應用時用白光曝光的感光材料。
⑹ 發光二極體的參數如何測量
用積分球測試啊!光通量、光強、照度、色溫、色坐標等都可以的
⑺ 光源的發光多少如何測量
我知道的有兩種,
如果你是通訊用光源,用光功率計測量,或用波長計.OSA掃描.
如果你是用的照明光源,就如樓上的朋友所說.但你要是不想買太多設備,那你可以先買個幾百塊錢的照度計.這東西會省很多成本.但測量參數沒有那麼全面.但對於小廠也算可以滿足應用了.我現在就是這樣用的.
⑻ 光強怎麼測量I
坎德拉
編輯本段物理單位坎德拉
candela
發光強度的單位。代號cd。是一光源在給定方向上的發光強度,該光源發出頻率為540×10的12次方赫茲的單色輻射,且在此方向上的輻射強度為1/683瓦特每球面度。發光強度單位最初是用蠟燭來定義的,單位為燭光。1948年第九屆國際計量大會上決定採用處於鉑凝固點溫度的黑體作為發光強度的基準,同時定名為坎德拉,曾一度稱為新燭光。1967年第十三屆國際計量大會又對坎德拉作了更加嚴密的定義。由於用該定義復現的坎德拉誤差較大,1979年第十六屆國際計量大會決定採用現行的新定義。
發光強度簡稱光強,國際單位是candela(坎德拉)簡寫cd。Lcd是指光源在指定方向的單位立體角內發出的光通量。光源輻射是均勻時,則光強為I=F/Ω,Ω為立體角,單位為球面度(sr),F為光通量,單位是流明,對於點光源由I=F/4 。光亮度是表示發光面明亮程度的,指發光表面在指定方向的發光強度與垂直且指定方向的發光面的面積之比,單位是坎德拉/平方米。對於一個漫散射面,盡管各個方向的光強和光通量不同,但各個方向的亮度都是相等的。電視機的熒光屏就是近似於這樣的漫散射面,所以從各個方向上觀看圖像,都有相同的亮度感。
以下是部分光源的亮度值:單位cd/m²
太陽:1.5*10 ;日光燈:(5—10)*10³;月光(滿月):2.5*10³;黑白電視機熒光屏:120左右;彩色電視機熒光屏:80左右。
⑼ 請教:關於LED發光亮度的測量方法
在測試LED晶元的亮度和評價LED光輻射安全性的過程中,通常採用成像法,對於晶元的測試可以採用顯微成像進行測量。光亮度是光源發光表面上某一處的亮度L,是該面元dS在給定方向上的發光強度除以該面元在垂直於給定方向平面上的正投影面積之商:
光亮度的單位是坎德拉每平方米(cd/m2)。當發光表面與測量方向垂直時,則cosθ=1。
LED光源因其有著壽命長、能耗低、可靠性高、易於控制等特點,正逐步取代白熾 燈及熒光燈照明市場,成為新一代照明光源。

(9)發光基本參數的測量方法擴展閱讀:
LED的頻閃特性:
由於LED具有非常快的響應時間,因此在一定的條件下,LED的頻閃特性主要是由於驅動電源的特性決定。而傳統光源由於響應速度慢(上升、下降時間長),發光具有很大延後性,因此對電流的抖動不敏感。
光源在交流或脈沖直流電源的驅動下, 隨著電流幅值的周期性變化,光通量、照度或亮度發生相應的變化。因此LED光源的頻閃問題比傳統的光源要更加突出、嚴重,需要給予必要的關注。