光谱辐射计测试人因照明光生物参数:蓝光危害加权辐照度蓝光危害加权辐照度是考虑蓝光对人眼视网膜潜在危害的参数。由于蓝光(特别是波长为 400 - 450nm 的高能蓝光)能够穿透眼睛的晶状体到达视网膜,长期或过量暴露可能会对视网膜造成损害。光谱辐射计可以根据国际照明委员会(CIE)等组织规定的蓝光危害加权函数,测量并计算出蓝光危害加权辐照度。在人因照明设计中,需要控制灯具的蓝光危害加权辐照度在安全范围内,例如,对于普通室内照明灯具,其蓝光危害加权辐照度应符合相关安全标准。昼夜节律刺激因子(CS)昼夜节律刺激因子是用于量化光对人体昼夜节律系统刺激程度的参数。它与光的光谱功率分布、照度、暴露时间等因素有关。光谱辐射计可以通过测量光的这些参数,并结合相关的计算模型(如 CIE 的 CS 计算模型)来确定昼夜节律刺激因子。不同的 CS 值会影响人体的生物钟调节,例如,在早晨,较高的 CS 值有助于调整人体生物钟,使人更快地清醒;而在晚上,较低的 CS 值有利于促进褪黑素的分泌,帮助人们入睡。光谱仪能够对固体、液体和气体样品进行分析。广州光谱仪检测设备
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。广州显色指数光谱仪专业设备光谱仪的光谱数据可用于分析水质污染情况。
IMS-2021翊明积分球测试系统自动化程度高,测试速度快;可以满足照明行业质检部门的质量检测、生产部门的质量控制以及开发部门的参数测试设计的日常需求。具备电压、电流、光通量、光效、色温、色坐标、色纯度、红色比、峰值波长、主波长、波长多档分BIN功能,满足LED生产线的快速分选测试。植物的辐射响应的波长范围为(280~800)nm。其中(400~700)nm的光辐射能将二氧化碳中的碳固定为碳水化合物,是驱动光合作用的主要波段,该光谱范围内电磁辐射称之为光合有效辐射(PAR)。而(280~400)nm和(700~800)nm范围的电磁辐射虽然对光合作用贡献较小,但可以促进植物生长发育、形态构建和生理代谢,对植物的生长也是不可缺少的。发光效率、光谱功率分布及色度参数是各类光源及发光材料的重要质量指标,有效的掌握这些质量指标的测量仪器对于各类光源及发光材料的研制及生产有着十分重要的意义。
以下是一般的光谱仪使用方法:打开光谱仪并连接电源:首先,需要打开光谱仪并连接电源。在打开光谱仪之前,应该检查仪器是否处于正常工作状态,并确保所有连接都牢固。安装样品:将待测样品放入光谱仪的样品室中。在放置样品之前,应该检查样品室是否干净,并避免污染样品。选择波长范围:根据需要测量的波长范围,选择适当的波长范围。在选择波长范围时,应该注意仪器的分辨率和波长范围。调整仪器参数:根据需要,可以调整光谱仪的参数,如波长扫描速度、波长扫描范围、光谱采集时间等。启动光谱扫描:启动光谱扫描后,光谱仪会自动扫描所选波长范围内的光线,并将其转换为光谱信号。数据处理和分析:在光谱扫描完成后,可以使用计算机软件对光谱数据进行处理和分析。例如,可以使用光谱分析软件来计算样品的成分和浓度等。关闭光谱仪:在使用完光谱仪后,应该关闭仪器并断开电源。同时,应该清理仪器并将其存放在干燥、安全的地方。光谱仪的便携式设计方便了现场检测。
光谱仪:能够测量光源在不同波长下的光谱功率分布,通过对光谱数据的分析,可以精确地计算出灯具的各种色度参数,如色温、显色指数、色坐标等。光谱仪的测量精度高,但价格相对较高,操作也较为复杂,常用于对颜色精度要求较高的科研、生产等领域.
在实验室环境中,通常使用积分球或分布式光度计等设备来测量灯具的色度。积分球可以收集灯具发出的光线,使其在球内均匀分布,从而实现对灯具总光通量、色坐标、色温等参数的准确测量;分布式光度计则主要用于测量灯具的光强分布和色度分布,通过对灯具在不同角度下的光强和色度进行测量,可以得到灯具的配光曲线和色度均匀性等信息. 光谱仪的光谱分析可用于研究材料的光学性能。上饶TM-30光谱仪
光谱辐射计可快速检测每批光源的光谱一致性。广州光谱仪检测设备
植物的辐射响应的波长范围为(280~800)nm。其中(400~700)nm的光辐射能将二氧化碳中的碳固定为碳水化合物,是驱动光合作用的主要波段,该光谱范围内电磁辐射称之为光合有效辐射(PAR)。而(280~400)nm和(700~800)nm范围的电磁辐射虽然对光合作用贡献较小,但可以促进植物生长发育、形态构建和生理代谢,对植物的生长也是不可缺少的。
可测量植物生长灯单颗LED /LED模组光源的相对光谱功率分布(SPD),光谱光量子分布(SQD),光通量,光效,(EU)2019/2015 EEI能效等级,辐射功率,CIE色温,CIE色品坐标,CIE色纯度,色比,色容差SDCM(含国际和国内标准),峰值波长,主波长,半宽度,显色指数CRI,光合光子通量 PPF,光合辐射通量 PRF,光合光子效率PPE,光合辐射效率,(蓝色,绿色,红色,远红,紫外)辐射光子通量,(蓝色,绿色,红色,远红,紫外)辐射通量,光子通量(400~700nm), 光子通量PF_PBAR(200~800nm),叶绿素A加权辐射通量,叶绿素B加权辐射通量,电压、电流、功率等。 广州光谱仪检测设备
光谱辐射计波长准确度的确定,使用标准光源校准:最常见的方法是使用已知波长发射线的标准光源来校准光谱仪。例如,汞灯、氖灯和氩灯等都具有特征发射谱线,这些谱线的波长是经过精确测量的。以汞灯为例,它在 253.65nm、365.01nm、404.66nm、435.83nm 和 546.07nm 等位置有明显的发射谱线。将汞灯作为标准光源,让光谱仪对其进行测量,然后比较测量得到的波长与已知标准波长之间的差异,差值越小,波长准确度越高。对于一些高精度的光谱仪,还会使用激光作为标准光源。例如,氦 - 氖激光器发射的波长为 632.8nm,其波长精度极高。通过将光谱仪对激光波长的测量值与 632.8nm 进...