+8618117273997Weixin
ภาษาอังกฤษ
中文简体 中文简体 en English ru Русский es Español pt Português tr Türkçe ar العربية de Deutsch pl Polski it Italiano fr Français ko 한국어 th ไทย vi Tiếng Việt ja 日本語
08 มิ.ย. , 2015 2237 ชม ผู้เขียน: root

การวิจัยความถูกต้องในการทดสอบของ Optical Parameter ในการบูรณาการการเคลือบแบบ Sphere Reflective และตำแหน่งการติดตั้งของหลอดไฟ LED

ในระหว่างการวัดฟลักซ์ส่องสว่างกับทรงกลมที่รวมเข้าด้วยกันเมื่อเปรียบเทียบกับแหล่งกำเนิดแสงทั่วไปความแม่นยำในการทดสอบฟลักซ์ส่องสว่างของแหล่งกำเนิดแสง LED ทำให้เกิดความท้าทายอย่างมากต่ออุปกรณ์ทดสอบ ในแง่หนึ่งแหล่งกำเนิดแสง LED มีลักษณะเฉพาะที่โดดเด่นกว่าแหล่งกำเนิดแสงทั่วไปอื่น ๆ โดยปกติแล้วจะไม่เปล่งแสงอย่างสม่ำเสมอในทุกทิศทางของพื้นที่ทั้งหมด คุณลักษณะนี้ทำให้แสงโดยตรงของ LED กระจายบนพื้นผิวของ การบูรณาการทรงกลมซึ่งทำให้เกิดแสงสะท้อนโดยตรงของ LED ที่แตกต่างกันโดยตรงสำหรับลักษณะการสะท้อนแสงที่แตกต่างกันของเครื่องตรวจจับ เนื่องจากตำแหน่งของพอร์ตเครื่องตรวจจับและแผ่นกั้นได้รับการแก้ไขการกระจายการสะท้อนแสงที่แตกต่างกันจะแสดงเป็นความผันผวนของสัญญาณโดยตรง ในระบบการวัดแบบเดิมค่าการวัดจริงยังแสดงให้เห็นความแตกต่างอย่างมากสำหรับ LED ของมุมที่แตกต่างกันไปข้างหน้า LED เดียวกันที่มีทิศทางต่างกันตำแหน่งต่างกันในทิศทางเดียวกันและอื่น ๆ แม้ว่าฟลักซ์การส่องสว่างเล็กน้อยจะเท่ากันก็ตาม ตามผลลัพธ์ที่ตรวจสอบโดยลูกค้าในระบบการวัด LED แบบเดิมผลของทิศทางการจัดวาง LED ต่อผลลัพธ์ของการวัดฟลักซ์ส่องสว่างมักจะมากกว่า 50% (ความแตกต่างระหว่างสัญญาณสูงสุดและต่ำสุดของ LED เดียวกันที่วัดในทิศทางที่ต่างกัน ).

เมื่อทำการวัด LED ที่แตกต่างกันของมุมแสงที่แตกต่างกันการกระจายตัวที่แตกต่างกันบนพื้นผิวของทรงกลมทำให้เกิดผลของการกระจายแสงสะท้อนโดยตรงบนเครื่องตรวจจับที่แตกต่างกันดังนั้นจึงส่งผลโดยตรงต่อความแตกต่างของความแม่นยำระหว่างสองการวัด ดังแสดงในภาพ:

การวิจัยความถูกต้องในการทดสอบของ Optical Parameter ในการบูรณาการการเคลือบแบบ Sphere Reflective และตำแหน่งการติดตั้งของหลอดไฟ LED

การวิจัยความถูกต้องในการทดสอบของ Optical Parameter ในการบูรณาการการเคลือบแบบ Sphere Reflective และตำแหน่งการติดตั้งของหลอดไฟ LED

ในทางกลับกันระบบการวัด LED มักใช้หลอดฮาโลเจนเป็นแหล่งกำเนิดแสงมาตรฐาน แหล่งกำเนิดแสงมาตรฐานแตกต่างอย่างสิ้นเชิงจากไฟ LED บนลักษณะการกระจายแสงหรือด้านลักษณะสเปกตรัม ดังนั้นความแตกต่างจะต้องได้รับการแก้ไขโดยสัมประสิทธิ์การดูดซึมด้วยตนเอง

หนึ่งในเหตุผลสำคัญของทิศทางของไฟ LED มีผลต่อความแม่นยำของการทดสอบในการสะท้อนลักษณะพื้นผิวด้านในของทรงกลมที่รวมเข้าด้วยกัน ในระบบการวัด LED ทั่วไปทั้งคุณสมบัติการสะท้อนแสงและลำแสงของการรวมการเคลือบผิวทรงกลมนั้นไม่น่าพอใจ หนึ่งคือการสะท้อนแสงต่ำส่วนอีกลักษณะการสะท้อนแสงไม่ดี ผลอย่างหนึ่งของการสะท้อนแสงต่ำบนพื้นผิวของทรงกลมที่รวมกันคือแสงโดยตรงของ LED จะค่อยๆสลายตัวหลังจากการสะท้อนสองสามครั้ง ในกระบวนการทั้งหมดของการผสมแสงนั้นแสงโดยตรงและแสงสะท้อนโดยตรงนั้นมีสัดส่วนขนาดใหญ่และมีบทบาทสำคัญ อย่างไรก็ตามในบางเงื่อนไขวัสดุสะท้อนแสงต่ำจะให้เอฟเฟกต์แสงเงาแก่เครื่องตรวจจับที่ด้านหลังของแผ่นกั้น ผลลัพธ์ที่ได้จากการวัดที่ไม่ถูกต้องนั้นไม่มีอะไรอื่นนอกจากแสงสะท้อนและเอฟเฟกต์เงา

ยิ่งกว่านั้นการสะท้อนการกระจายแสงที่ต่ำกว่าจะทำให้การลดทอนสัญญาณอย่างจริงจัง ในระหว่างการวัดเนื่องจากการสะท้อนอย่างต่อเนื่องของแสงภายในทรงกลมที่รวมกันและการสะท้อนกลับจะสลายตัวในแต่ละครั้งผลของการสะท้อนแสงสูงหรือต่ำต่อความเข้มการส่องสว่างสามารถเพิ่มความแข็งแกร่งได้หลังจากการสะท้อนหลายครั้ง การสะท้อนแสงในลูกบอล 15 ครั้งเช่นหากความแตกต่างของการสะท้อนแสงทั้งสองเท่ากับ 5% การลดทอนสัญญาณอาจเป็นสองเท่าหรือมากกว่า อย่างไรก็ตามความแตกต่างของการสะท้อนกลับในทรงกลมที่ผสานกันนั้นมีมากกว่านั้น

ปัจจุบันระบบการทดสอบ LED ยังไม่ได้ใช้หลอดไฟ LED มาตรฐานเป็นแหล่งกำเนิดแสงมาตรฐาน แต่เป็นหลอดฮาโลเจนที่ปรับเทียบพร้อมไดรเวอร์ที่เสถียรในระหว่างการวัด เนื่องจากลักษณะของแหล่งกำเนิดแสงมาตรฐานและ LED ที่ทดสอบแตกต่างกันอย่างมากทำให้ผลการดูดกลืนแสงของ LED และความแตกต่างระหว่างตำแหน่งการติดตั้งของแหล่งกำเนิดแสงมาตรฐานและ LED ทดสอบซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อความแม่นยำในการวัดของผลลัพธ์ .

Lisun พัฒนา a IS-*MA การออกแบบใหม่ผสมผสานทรงกลมเข้ากับฐานทดสอบ เมื่อเทียบกับเทคโนโลยีการผลิตแบบ "ประกอบขนาดใหญ่" ของทรงกลมบูรณาการแบบดั้งเดิม IS-*MA นำเทคโนโลยีการขึ้นรูปมาใช้ในการผลิตทรงกลมที่ผสานรวมซึ่งรูปร่างสอดคล้องกับโครงสร้างทรงกลม 4π หรือ 2π อย่างสมบูรณ์ และใช้การเคลือบที่มีการสะท้อนแสงและการสะท้อนแสงแบบกระจายสูง และออกแบบตำแหน่งช่องเปิดของผู้ทรงคุณวุฒิไปทางเครื่องตรวจจับโดยตรง ด้วยการปรับปรุงนี้ แม้อยู่ภายใต้สภาวะที่รุนแรง เช่น การใช้ LED ที่มีทิศทางสูงอย่างมาก หรือการวาง LED ที่มีสภาวะที่รุนแรง ผลการวัดยังคงมีความสม่ำเสมอที่ดี

LPCE-2 ระบบใช้หลอดฮาโลเจนที่ปรับเทียบแล้วเป็นแหล่งกำเนิดแสงมาตรฐาน ในระหว่างนี้ หลอดไฟเสริมสามารถใช้เป็นโซลูชันทางเลือกได้ ซึ่งใช้เพื่อชดเชยผลกระทบของความแตกต่างของแคลมป์ของ LED ที่วัดได้และหลอดไฟมาตรฐานต่อผลการวัด LPCE-2 ระบบจะทดสอบปัญหาความแม่นยำในการวัด LED โดยเฉพาะตามที่อธิบายไว้ข้างต้น เงื่อนไขการทดสอบมีดังนี้: ใช้ 5LED สีเขียวความสว่างสูง ซึ่งมีกำลังประมาณ 0.35W มุมเปล่งแสงประมาณ 30°

LPCE-2 ระบบใช้ตำแหน่งการวัดเก้าตำแหน่งซึ่งแสดงถึงตำแหน่งตำแหน่ง LED ที่เป็นไปได้ดังรูปที่ III

การวิจัยความถูกต้องในการทดสอบของ Optical Parameter ในการบูรณาการการเคลือบแบบ Sphere Reflective และตำแหน่งการติดตั้งของหลอดไฟ LED

การวิจัยความถูกต้องในการทดสอบของ Optical Parameter ในการบูรณาการการเคลือบแบบ Sphere Reflective และตำแหน่งการติดตั้งของหลอดไฟ LED

รูปที่ III ตำแหน่งตำแหน่งที่แตกต่างของ LED

ความสัมพันธ์ระหว่างลูเมนและการจัดวาง LED เป็นรูปที่ IV จากผลการทดสอบถึงแม้จะเป็นกรณีที่รุนแรงที่สุดซึ่ง LED ไปทางหรือย้อนกลับไปที่การเปิดของเครื่องตรวจจับผลการวัดฟลักซ์ส่องสว่างยังน้อยกว่า 5% ซึ่งเป็นผลการทดสอบที่ดีมาก ในการใช้งานจริงเนื่องจาก LED จะไม่ถูกวางในสถานการณ์ที่รุนแรงเช่นนั้นโดยทั่วไปจะใช้ฟิกซ์เจอร์ทดสอบอย่างง่ายในการทดสอบ ภายใต้กรณีของการรวมถึงข้อผิดพลาดการวางตำแหน่งข้อผิดพลาดผลการวัดการไหลฟลักซ์ในตำแหน่งเดียวกันน้อยกว่า 0.1% อย่างไรก็ตามข้อผิดพลาดการทดสอบของการทำซ้ำการส่องสว่างการวัด LED ส่องสว่างน้อยกว่า 0.1% ในระหว่างการทดสอบจริง

การวิจัยความถูกต้องในการทดสอบของ Optical Parameter ในการบูรณาการการเคลือบแบบ Sphere Reflective และตำแหน่งการติดตั้งของหลอดไฟ LED

การวิจัยความถูกต้องในการทดสอบของ Optical Parameter ในการบูรณาการการเคลือบแบบ Sphere Reflective และตำแหน่งการติดตั้งของหลอดไฟ LED

รูปที่ IV Lumen Value สำหรับตำแหน่งการวัดที่แตกต่างของ LED

Tags: , ,

ฝากข้อความ

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่ ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

=