浅谈LED的配光曲线

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双色温调光曲线

双色温调光曲线

双色温调光曲线
双色温调光曲线是一种用于调整LED灯具色温和亮度的技术曲线。

这种技术曲线可以让你根据环境和需求自由调整LED灯具的色温和亮度,从而实现更加舒适的照明效果。

双色温调光曲线通常由两条曲线组成,一条是色温调整曲线,另一条是亮度调整曲线。

色温调整曲线用于调整LED灯具的色温,通常是通过改变灯具的色温和亮度的比例来实现的。

亮度调整曲线则用于调整LED灯具的亮度,通常是通过改变灯具的总功率来实现的。

在实际应用中,你可以通过控制双色温调光曲线的参数来实现不同的照明效果。

例如,你可以将色温调整到温暖的色调,然后适当降低亮度,以营造温馨舒适的氛围;或者将色温调整到冷色调,然后适当提高亮度,以营造清新明亮的氛围。

总的来说,双色温调光曲线是一种非常灵活和实用的技术,它可以让你更加自由地控制LED灯具的色温和亮度,从而实现更加舒适和个性化的照明效果。

4 浅谈LED的配光曲线 3页

4 浅谈LED的配光曲线 3页
,
诸参数 质

而 发 光 强 度 空 间分 布 的
围 绕封装外

原理 光源总

不 但直接影响到
,
总光 通 量
,
壳的顶 点 作 旋转扫描
,

对 于 白炽 灯 之 类
分布 光 度计 是 用 绝 对法测 光通 量 的装 置

精度 以及 随之 得到的发光效率 此
其 他 方 面 的性能

传统光源 的测最 为 了避免泡 壳 内灯 丝 因
,

交通灯 专 用 道路 文 通 信 号 灯 虽 然颜色分 为红 绿

但 一 般选 用
式测
比较 方便


所 以椭 圆形 场角小 见 图
,
的长轴视 场 角大 短轴视 和 所 示 在显 示 屏
,
,

一 个 面 元 上 的局 部辐 射功 率 等于 该 面 元 上 的辐 照 度平均值 和该 面元 面积 的乘积
,
的配光 曲线
更 加正确和 明了

简称 为 配光 曲线 实质 上 是 不 正 确 的


,
本 文 简 介发 光 强 度 空 间分布 的测
者仅仅 是 前者 的一 个剖 面 上 的轮 廓 曲线
是 一 张 二 维 图形 犹 如 医 院 中用

下 拍片
并 不 能 反 映脑 袋 的全部信 息 一 样
在微

机 时代 以前 由于 数据 采 集速 率 慢 且 绘 图 能 力 弱 使 用 配光 曲线 乃 是 不 得 已 之 举
本 装 置 的基 本 功能 是 测
外 它还 能 反 映 出 发 光强 度 空 间分 布 通 常 称 为

LED照明配光曲线解读

LED照明配光曲线解读

LED灯配光曲线是指光源在空间各个方向上的强度分布。

配光曲线常用表示方法有三种:一是极坐标法,二是直角坐标法,三是等光强曲线。

A、LED灯极坐标配光曲线:在通过光源中心的测光平面上,测出灯具在不同角度的光强值。

从某一方向起,以角度为函数,将各角度的光强用矢量标注出来,连接矢量顶端的连接就是照明灯具极坐标配光曲线。

如果灯具是有旋转对称轴,则只需用通过轴线的一个测光面上的光强分布曲线就能说明其光强在空间的分布,如果灯具在空间的光分布是不对称的,则需要若干测光平面的光强分布曲线才能说明其光强的空间分布状况。

由于目前大多数LED灯都是轴对称旋转体,那么极坐标配光曲线成为最常用的方式。

B、LED灯直角坐标配光曲线:对于聚光型灯具,由于光束集中在十分狭小的空间立体角内,很难用极坐标来表达其光强度的空间分布状况,就采用直角从配光曲线表示法,以竖轴表示光强,以横轴表示光束的投角,如果是具有对称旋转轴的灯具则只需一条配光曲线来表示,如果是不对称灯具则需多条配光曲线表示。

C、LED灯光强曲线图:将光强相等的矢量顶端连接起来的曲线称为等光强曲线,将相邻等到光强曲线的值按一定比例排列,画出一系列的等光强曲线所组成类似于等高线地图的图,称为等光强曲线图。

常用的图有圆形曲线图,矩形曲线图与正弧曲线图,由于矩形曲线图既能说明灯具的光强分布,又能说明光量的区域分布,所以目前投光灯
具常常采用矩形曲线图。

led发光角度和配光曲线平滑度的关系

led发光角度和配光曲线平滑度的关系

led发光角度和配光曲线平滑度的关系LED发光角度和配光曲线平滑度的关系一、引言在现代照明领域,LED灯具以其能效高、寿命长、耗能低等优点而备受青睐。

而其中一个关键特性便是发光角度和配光曲线平滑度。

本文将从这两个方面入手,探讨LED发光角度和配光曲线平滑度之间的关系。

二、LED发光角度的意义LED发光角度是指光束从灯具出来后能够扩散的范围。

发光角度的大小直接影响到灯具的照明范围和照明效果。

1. 照明范围发光角度越大,光线扩散的范围就越广。

这意味着LED灯具能够照亮更大的区域,从而满足更广泛的照明需求。

例如,用于室外照明的灯具,需要具备较大的发光角度,以便将光线照射到更远的距离。

2. 照明效果发光角度不仅影响照明范围,还直接影响到照明效果的均匀性。

当发光角度较小时,光线更集中,照明效果更集中,可以使得被照明物体更加明亮。

而当发光角度较大时,光线更为散射,整个区域的照明强度相对均匀,可以避免出现强弱明暗的现象。

三、配光曲线平滑度与LED发光角度的关系配光曲线平滑度是指光照强度在不同方向上的变化程度。

平滑度较高表示光照分布均匀,平滑度较低则表示光照分布不均匀。

1. 发光角度与平滑度发光角度的大小直接影响到配光曲线平滑度。

当发光角度较大时,光线趋向于较为均匀地照射到不同方向,因此配光曲线的平滑度较高。

而当发光角度较小时,光线往往集中在一个较为狭窄的范围内,导致配光曲线出现较大的波动,平滑度较低。

2. 平滑度与照明效果配光曲线平滑度的高低直接影响到灯具照明效果的均匀性。

当照明区域的配光曲线平滑度较高时,灯具能够提供更均匀的照明效果,使得被照亮的物体在整个区域内呈现出相对一致的亮度。

而平滑度较低的配光曲线则会出现明暗不均的情况,照明效果较差。

四、结论综上所述,LED发光角度和配光曲线平滑度之间存在密切的关系。

较大的发光角度能够提供更广泛的照明范围和相对均匀的照明效果,同时配光曲线平滑度也会较高;较小的发光角度则使得照明范围较窄,照明效果更集中,但同时配光曲线平滑度较低。

如何看配光曲线 图文解读

如何看配光曲线 图文解读

如何看配光曲线图文解读配光曲线的定义:配光曲线其实就是表示一个灯具或光源发射出的光在空间中的分布情况。

它可以记录灯具的光通量、光源数量、功率、功率因数、灯具尺寸、灯具效率包括灯具制造商、型号的等信息。

当然最关键的还是记录了灯具在各个方向上的光强。

配光曲线的分类:配光曲线按照其对称性质通常可分为:轴向对称、对称和非对称配光。

轴向对称:又被称为旋转对称,指各个方向上的配光曲线都是基本对称的,一般的筒灯、工矿灯都是这样的配光。

对 称:当灯具C0°和C180°剖面配光对称,同时C90°和C270°剖面配光对称时,这样的配光曲线称为对称配光非 对 称:就是指C0°-180°和C90°- 270°任意一个剖面配光不对称的情况。

配光曲线按照其光束角度通常可分为:窄配光 (< 20°)中配光 (20°> 40°)宽配光 (> 40°)其实也没有严格的定义各个厂家的对宽、中、窄的定义也略有不同。

说了半天的定义和分类。

下面我们来看点实在的东西——支架的配光曲线图:T = C0°-180°A = C90°-270°这里的第一张图就是我们最为常见的极坐标配光曲线图了,要想读懂它首先要知道T和A这2条曲线分别来自哪。

在图形下面有注释:T = C0°-180°A = C90°-270°这个C表示的是水平面的角度(立体角是由水平角度和垂直角度2个角度组成)。

0°-180°组成了一个剖面,T就是表示光在这个剖面上的分布情况。

在支架中C0°-180°一般被定义为垂直与灯管方向的。

同理A就是表示光在C90°-270°剖面上的分布情况。

如下图:知道了T和A两条曲线表示的剖面后,我们继续看看这每条曲线是如何来的。

60WLED路灯配光曲线及相应技术参数解析

60WLED路灯配光曲线及相应技术参数解析
60WLED路灯配光曲线及相应技术参数
项目
60WLED路灯
光源
利用国际领先的多芯片集成技术封装而成的单颗高功率光源,单颗功率75W。
灯具材质
专利一体成型的航天级铝合金灯具,无需装置风扇、冷凝铜管、散热鳍片等散热装置,彻底实现灯具本体自然散热,成就最高等级散热与耐候特性外壳。
灯罩
采用防紫外线、防盐雾、抗老化、抗冲击的灯罩结构,具有出色的耐候性。130°*6源自°功率因数0.985
色温
5600k-6000k(白);3000k-3200k(暖白)
显色指数
80±
总光通量
4500-4800lm
整灯光效
75-80lm/w
光衰(1万小时)
<1%
配光曲线
蝙蝠翼型
IP等级
IP66
整灯重量
4.5kg
灯具尺寸
620mm*203mm*115mm
适用杆高
5m左右
配光曲线呈蝙蝠翼形,在有效照射区域内照度非常均匀,光斑边缘清晰,有效照射区域外无不良眩光,不会造成光污染,是理想的截光型灯具;合理满足道路照明的要求。
纳米超导散热涂装
采用中国、日本、澳洲等多国发明专利的高科技纳米超导散热材质,并非一般导热材质,主要利用容易储存并散发热量的相变材料,以高分子合成技术微粒化处理后,形成纳米级散热离子,从而实现超速散热,解决LED路灯因高热导致光衰出现。
电压电流
DC: 24V 2.6A AC: 100V-240V
发光角度

灯具配光曲线知识

灯具配光曲线知识

指导照明设计
配光曲线为照明设计师提供了灯具选 择的依据,帮助设计师根据照明需求 和场景选择合适的灯具。
配光曲线的分类
直射配光曲线
01
描述灯具发出的光线直接投射在目标上的光强分布,适用于需
要定向照射的场合。
扩散配光曲线
02
描述灯具发出的光线经过散射后均匀照射在较大区域的光强分
布,适用于需要均匀照明的场合。
色彩调节
提供多种色温和色调的选择,满足不同场合和氛围的 照明需求。
动态照明效果
实现灯光的动态变化和互动,增强视觉效果和艺术感。
THANKS FOR WATCHING
感谢您的观看
04 灯具配光曲线的实例分析
LED灯具的配光曲线分析
LED灯具的配光曲线通常呈定向 性,具有较高的光束角和较窄 的照射范围。
LED灯具的配光曲线可以通过不 同的光学透镜和反射器进行调 节,以实现不同的照明效果。
LED灯具的配光曲线通常具有较 高的发光效率,能够提供较高 的照明强度。
LED灯具的配光曲线可以通过不 同的颜色温度调节,以实现不 同的色温效果。
计算机模拟法是利用计算机软 件模拟灯具的光学性能,生成
配光曲线的方法。
计算机模拟法可以通过建立 灯具的三维模型,在计算机 上模拟光线的传播和散射过 程,得出光强分布数据。
计算机模拟法可以快速、方便 地生成配光曲线,且成本较低,
但需要专业的软件和技能。
03 灯具配光曲线的应用
照明设计
确定照明需求
根据空间的功能和使用需求,确定所需的照度、均匀度、色温等 参数。
高压钠灯具的配光曲线分析
高压钠灯具的配光曲线通常 呈椭球形,具有较大的光束 角和较宽的照射范围。

LED灯具配光知识

LED灯具配光知识

双向四车道-I型路灯
PAGE 10
4型,英文写法:TYPE IV
TYPE IV:半峰光强的等光强轨迹, 越过2.75 MH LRL线, γ0.5角度大于70度.
特点:偏光角度很大; 应用:十字路口,户外球场,广场等泛光照明。
IV型光型的光斑
极坐标配光曲线
PAGE 19
圆形光斑
方形光斑
PAGE 23
如何看配光曲线?
用二维曲线图来表示三维空间分布,往往比较抽象。因此,配光曲线比较难 理解。 配光曲线有多种形式,最常用的是极坐标配光曲线,其次是矩坐标配光曲线。 但无论何种形式,都是由空间的三维光强分布演变而来。
从配光曲线能看出什么?
1、发光角度 2、中心光强 3、中心点最大照度
4、光通量
PAGE 02
一个比较简单的方法:将被照明的目标面均匀取点,将这些 点与灯具所在点连线,得到的形状,大概就是合适的配光曲 线。
此方法只能大致 判断配光曲线是 否符合要求!
沿路面行车方向的面的配光曲线
垂直路面行车方向的面的配光曲线
PAGE 05
每个路灯 有近一半 的光浪费
双向四车道-I型路灯
隧道照明的中 间布灯;路灯 的中间布灯方 式比较少见。
纵向分布的分类
M: Medium
最大光强点(下图中的红点)落在2.25 – 3.75 MH TRL线之间时, 相应的γ角度为66 – 75度;
纵向为M, 横向为 Type 3, 合起来为3M.
PAGE 30
纵向分布的分类
L: Long
最大光强点(下图中的红点)落在3.75 – 6 MH TRL线之间时, 相 应的γ角度为75 – 80度;
反射: 二次光学中, 只采用了反射形式的情况, 包括镜面反射, 漫反射等

解读灯具的配光曲线图

解读灯具的配光曲线图

解读灯具的配光曲线图一、定义表示一个灯具或光源发射出的光在空间中的分布情况。

它可以记录灯具的光通量、光源数量、功率、功率因数、灯具尺寸、灯具效率包括灯具制造商、型号的等信息。

当然最关键的还是记录了灯具在各个方向上的光强。

二、配光曲线的分类1、配光曲线按照其对称性质通常可以分为:轴向对称、对称和非对称。

(1)轴向对称又被称为旋转对称,指各个方向上的配光曲线都是基本对称的,一般的筒灯、工矿灯都是这样的配光。

(2)对称当灯具C0°和C180°剖面配光对称,同时C90°和C270°剖面配光对称时,这样的配光曲线称为对称配光。

(3)非对称就是指C0°和C180°和C90°和C270°任意一个剖面配光不对称的情况。

2、配光曲线按照其光束角度通常可分为:窄光束;宽光束;中等光束等(1)窄光束光束角:小于20°;(2)中等光束光束角:20°~40°;(3)宽光束光束角:大于40°。

任何灯具在空间各方向上的发光强度都不一样,我们可以用数据或图形把照明灯具发光强度在空间的分布状况记录下来,通常我们用纵坐标来表示照明灯具的光强分布,以坐标原点为中心,把各方向上的发光强度用矢量标注出来,连接矢量的端点,即形成光强分布曲线,也叫配光曲线。

因为大部份的灯具的形状是轴对称的旋转体,其发光强度在空间的分布也是轴对称的。

所以,通过灯具轴线取任一平面,以该平面内的光强分布曲线来表明照明灯具在整个空间的分布就够了。

如果照明灯具发光强度在空间的分布是不对称的,例如长条形的荧光灯具,则需要用若干测光平面的光强度分布曲线来说明空间光分布。

取同灯具长轴相垂直的通过灯具中心下垂线的平面为C0平面,与C0平面垂直且通过灯具中心的下垂线的平面为C90平面。

至少要用C0、C90两个平面的光强分布说明非对称灯具的空间配光。

《灯具配光曲线解说》课件

《灯具配光曲线解说》课件
适的照明环境。
室外型配光曲线通常用于道路、 广场、公园等室外场所,要求光 线具有一定的照射角度和强度, 以满足照明需求并减少光污染。
CHAPTER 02
灯具配光曲线的绘制方法
测量设备与测量方法
测量设备
包括光度计、角度计、支架、灯 具等。
测量方法
在标准测试条件下,使用光度计 和角度计测量灯具的光通量、光 束角等参数,并记录数据。
《灯具配光曲线解说 》ppt课件
contents
目录
• 灯具配光曲线的基本概念 • 灯具配光曲线的绘制方法 • 常见灯具配光曲线的特点 • 灯具配光曲线在照明设计中的应用 • 实际应用案例分析
CHAPTER 01
灯具配光曲线的基本概念
什么是灯具配光曲线
灯具配光曲线是描述灯具发光角 度和强度的曲线图,用于表示灯
由于灯具制作工艺、光学元件 等因素,实际配光曲线与理论
配光曲线可能存在偏差。
眩光
当灯具的亮度过高,或光束角 过窄时,容易产生眩光,影响
视觉舒适度。
CHAPTER 03
常见灯具配光曲线的特点
蝙蝠翼型配光曲线
总结词
光线分布集中,两侧光线强度迅速衰减。
详细描述
蝙蝠翼型配光曲线具有较高的光强集中度,主要光线集中在中心区域,两侧的 光线强度迅速衰减,这种配光曲线适用于需要重点照明和突出特定区域的场景 ,如舞台照明、展台照明等。
提高舒适度
合理的配光设计能够减少眩光和阴影 效应,使照明更加舒适,减轻视觉疲 劳。
节约能源与提高能效
节约能源
通过精确控制灯具的光束角和光强分布,可以减少过度照明或无效照明的情况,从而节 约能源。
提高能效
合理的配光设计可以使灯具在单位时间内产生更多的有效光照,从而提高灯具的能效。

LED配光曲线知识

LED配光曲线知识

配光曲线知识分享•灯具配光曲线分类•配光曲线的坐标系统•配光曲线的绘制方i•配光曲线的用途•示例一、灯具配光曲线分类■根拥国际分类,照明灯貝的罷朮方式町依其向上光通量与向卜•光通量区分为直接照明(向下光通量占90-100%)、半直接照明(向卜•光通量占60-90%).全般扩散照明(向下光通量占40-60%)、半间接照明(向下光通量^10-40%,向上光通量占60-90%)及间接照明(向下仅占0- 10%,向上占90-100%)等五种,如表:配光曲线分类表二、配光曲线的坐标系统■普通巖常廂的利I国际明萎员会推荐的(CIE, 1973b)是C-Y坐标系统,如下图。

C 代表经度平面角度,角Y代表倾斜角度,系统的轴穿过灯具的中心。

角Y从最低点开始计量。

.< I I < I I■対泛光灯貝•使丿I」最广泛的是V・H系统。

:坐标系统対丁旋转对称灯具的配光,一般用极坐标或直角坐标的配光曲线,如下图:血角坐标三、配光曲线的绘制方法・d义:用以衣示灯具在各方向的光度人小的曲线图。

■绘制方法:■以灯具申心点作址极坐标之玮点,垂直向下冲盲线作为极和,以原点为圆心,以极轴为半径向右转动90°,用以标示该灯貝下半部右边的配光曲线。

■因为灯具均为左右两边对称,故H-人边Z配允ll!l线「依对称原理绘制而成。

丨I ■自原点至曲线匕某一点之长度即你表灯具在该方向匕的光度。

通常〃极轴上所标示Z光度人小是指光通H141000 流明(Im)的烛光数(cd),即cd/1000lmo■先以照度计在灯貝四周,离光源等距离之H处测得E值,再代入下列公式即可求得I值。

四、计算公式■法线血照度E = // 尸=/昇(〃 / COSOY = geos,/ H2・水平而照度E h= I^COSOf P2= l.COS^/H3■垂闫Ihi照度E v= IpSINOI P1= IpSINOCOS⑹ H2■我们股他川 .陳段,口打. 反/^=(H/COSe)2xE N■然后将不同角度所测衍的E值代入1工求得2再将各I值在极坐标中用曲线连接起拓即得到灯具的配光曲线“I五、配光曲线用途■・般照明设计时用來求某点的TT.射照度「 如: ;;;;;;;;■有一 100W 灯泡,光通量为F=1600lm,共 配光曲线如下图,试求在灯泡垂直下方1m 、 2m 处的照度为多少?•照明设计时光強分布的模拟.一般以IES 数据格式亍入■ ■照度 / = 100 X= 16()( 1000 卜丄•竽=160"以)160 £2 = ^f- = 4O(£(ZV)。

配光曲线认知

配光曲线认知

“0-180”这种表示方法不是指“0到180度”, 而是“0度和180度组成的这个面”
光度数据 光度数据
光强分布曲线 (配光角度)
1/10 Imax (美 IES);
1/2 Imax (欧 CIE)
最 大 光 强 值 1/2 最 大 光 强 值
COPA Lighting Design
-60°

NEMA - 泛光灯具分类
灯具配光曲线知识
配光曲线:灯具的空间光强分布, 选择特定的截面绘制为曲线
配光曲线的坐标系
直角坐标系 极坐标系
例:线形荧光灯的配光曲线(两剖面形成的曲线) T—(0°-180°)水平面配光 A—(90°-270°)水平面配光 相关图片如下:等照度线(lux/1000lm) (极坐标图)
水平面0°-180°剖面和水平面90°-270°剖面, (对于投光灯:水平面配光和垂直面配光) 如下图:
+60°
60°+ 60°=120°
COPA Lighting Design
-60°
+60°
最 大 光 强 值
60°+ 60°=120°
1/2 最 大 光 强 值
配光曲线图例分析
• 配光曲线从它的对称性质来说可以分为: 轴向对称、对称和非对称3种。
• 投光类灯具还可以根据其光束的宽窄分为: 窄光束;宽光束;中等光束等。 一般来说: 窄 光 束:光束角<20° 中等光束:光束角:20°~40° 宽 光 束:光束角:>40°

led 芯片光强配光曲线测试原理

led 芯片光强配光曲线测试原理

led 芯片光强配光曲线测试原理LED芯片光强配光曲线测试是LED照明产品质量控制中非常重要的一环。

LED芯片的光强配光曲线测试是通过特定的测试设备和方法,对LED芯片的光强和配光曲线进行测量和分析,从而了解LED芯片的实际发光特性,为LED照明产品的设计和生产提供重要的参考依据。

LED芯片光强配光曲线测试的原理是利用光学学的基本原理,通过测量LED发出的光强和配光曲线,来评估LED的光学性能。

在LED芯片光强配光曲线测试中,主要考察的指标包括光强、色温、色纯度、发光角度等。

通过对这些指标的测试和分析,可以全面了解LED芯片的光学性能和发光特性。

LED芯片光强配光曲线测试的主要方法包括光强测试和配光曲线测试。

光强测试是通过专门的光强测试仪器,测量LED芯片的光强输出,通常采用照度计或光度计来进行测量。

而配光曲线测试则是通过高精度的光学测试设备,对LED芯片的光照分布进行测量和分析,以获取LED芯片的配光曲线。

这两种测试方法结合起来,可以全面了解LED芯片的光学性能和发光特性。

LED芯片光强配光曲线测试的过程包括样品准备、测试仪器校准、测试参数设置、测试数据采集和分析等步骤。

首先,需要准备好要测试的LED芯片样品,并进行清洁和检查,确保测试时样品的表面光洁无损。

接下来,需要校准测试仪器,包括调整光照度计或光度计的零点和增益,以确保测试结果的准确性。

然后设置测试参数,包括测试的光照条件、测量的距离和角度等,以保证测试的可比性和一致性。

接着进行测试数据采集,使用测试仪器对LED芯片的光强和配光曲线进行测试,并记录下相应的测试数据。

最后,对测试数据进行分析,包括比较不同样品的测试结果、评估样品的光学性能和发光特性,从而得出LED芯片的光强配光曲线测试结果。

LED芯片光强配光曲线测试的结果对LED照明产品的设计和生产具有重要的指导意义。

首先,可以根据测试结果进行LED芯片的筛选和分类,以保证LED照明产品的光学性能和发光质量。

LED配光曲线知识

LED配光曲线知识

E2
160 40( LUX ) 2 2
照明设计时光强分布的模拟,一般以IES数据格式导入
பைடு நூலகம்
° ° °
坐标系统
坐标系统
对于旋转对称灯具的配光,一般用极坐标或直 角坐标的配光曲线,如下图:
°
° ° ° °
° ° ° °
光 强(cd)
°
°
°
°
°
直角 坐标
°
°
°
°
°
极坐 标
°
三、配光曲线的绘制方法
定义:用以表示灯具在各方向的光度大小的曲线图。 绘制方法: 以灯具中心点作为极坐标之原点,垂直向下画一直线作为 极轴,以原点为圆心,以极轴为半径向右转动90°,用 以标示该灯具下半部右边的配光曲线。 因为灯具均为左右两边对称,故其左边之配光曲线可依对 称原理绘制而成。 自原点至曲线上某一点之长度即你表灯具在该方向上的光 度。通常在极轴上所标示之光度大小是指光通量每1000 流明(lm)的烛光数(cd),即cd/1000lm。 先以照度计在灯具四周,离光源等距离之H处测得E值, 再代入下列公式即可求得I值。
配光曲线分类表
二、配光曲线的坐标系统
普通最常用的和国际照明委员会推荐的 (CIE,1973b)是C-γ坐标系统,如下图。 C代表经度平面角度,角γ代表倾斜角度, 系统的轴穿过灯具的中心。角γ从最低点开 始计量。 对泛光灯具使用最广泛的是V-H系统。
坐标系统
°
° °
°
(0,0) 测量方向
2 2 2 2
En
Eh 被照点
Ev
五、配光曲线用途
一般照明设计时用来求某点的直射照度, 如: 有一100W灯泡,光通量为F=1600lm,其 配光曲线如下图,试求在灯泡垂直下方1m、 2m处的照度为多少?

LED灯具配光曲线资料

LED灯具配光曲线资料

LED灯具配光曲线资料LED灯具光强配光性能知识(杭州)1.配光曲线的测试原理2.配光曲线的各项图表(光强分布图,光强矩阵图,光束角的分析,等照度曲线的分析)3.LED灯具角度分类4.室内照明直接眩光评价方法(亮度限制曲线)5.如何用IES做照明设计分析灯具配光性能知识LED优势w电压:LED使用低压电源,单颗电压在1.9-4V之间,比使用高压w电源更安全的电源。

w效能:光效高,目前实验室最高光效已达到161 lm/w(cree),是w目前光效最高的照明产品。

w抗震性:LED是固态光源,由于它的特殊性,具有其他光源产品不能w比拟的抗震性。

w稳定性:10万小时,光衰为初始的70%w响应时间:LED灯的响应时间为纳秒级,是目前所有光源中响应时间w最快的产品。

w环保:无金属汞等对身体有害物质。

w颜色:LED的带快相当窄,所发光颜色纯,无杂色光,覆盖整过可w见光的全部波段,且可由R\G\B组合成任何想要可见光。

(一)配光曲线测试原理(二)配光曲线各项图表参数w1)基础参数w灯具光通量(luminaire lumens)w有效光通量(effective luminous flux)w灯具效率(luminaire efficiency)w中心光强(central intensity)w最大光强(maximum intensity)w最大光强角度(angle of maximum intensity)w光束宽度(beam angle)w光强分布数据(intensity data distribution)w光谱分布曲线(intensity distribution curve)w平面等照度曲线(iso illumiance)2)室内灯具参数w基础参数w上射光通比(up flux rate)w下射光通比(down flux rate)w最大允许距高比(maximum s/h)w亮度限制曲线(luminance limit curve)w室内灯具利用系数数据列表(utilization factor table of indoor)w灯具概算曲线(budgetary estimate table)w基础参数w半峰边角(half peak side angle)w Type B 光强分布数据(Type B intensity data)w区域光通分布数据(zonal flux distribution table)w空间灯光强曲线矩形网图(space iso intensity curve )4)道路照明参数w基础参数w最大允许距高比(maximum s/h)w路边上射光通比(up flux rate of stree)w屋边上射光通比(up flux rate of house)w路边下射光通比(down flux rate of stree)w屋边下射光通比(down flux rate of house)w环带光通量(zonal flux)w灯光强圆形网图(iso candela diagram on circular web)w 利用系数(coefficien utilization curve)(三)LED灯具角度分类w配光曲线从它的对称性质来说可以分为:轴向对称、对称和非对称3种。

LED灯具配光曲线

LED灯具配光曲线

LED灯具配光曲线一.实验目的1、理解配光曲线测试仪的基本原理。

2、掌握正确运用灯具配光曲线测试仪对LED灯具进行测试3、掌握理解和分析配光曲线的测试报告的方法。

.仪器用具G01900L灯具配光测试系统,各种灯,夹具,米尺,灯具接头三. 实验原理 1、测量系统构造和原理在本系统中,测量是通过转动灯具的垂直转轴并且探头保持不动来实现的。

因为垂直转轴通过灯具的光学中心,所以这就相当于探头绕着灯具在离灯具一定距离的球面上作圆周运动。

根据光度学相关知识可以知道,照度和光强的关系可以由下式来表示I cos(8-1) 式中:E为照度,I为光强, r为光源到光接收面的距离, 9为光束中心与光接收面法线的夹角。

在本系统中, 9始终为0,所以cos 9始终为1,公式简化为:(8-2 ) 因此,I E?r 2(8-3)照度值E 由仪器测出,光源到探头的距离r 由用户按规定条件设定,那么光强值也就得到了。

本系统测试的另一个参数等效光通量①是在假设LED灯具的发光特性在同一环带上是各向同性的前提下通过光强对立体角的积分来得到的,即将测试平面内(X平面)两个与光轴夹角相等的测试点光强值作算术平均后得到一条X平面内的光强分布曲线(关于光轴对称),见图8-2 。

然后将这条曲线绕光轴旋转180°得到LED在整个空间的光强分布。

计算公式如下式所示:I i ?d i (8-4 )式中,l i为两个与光轴夹角相等的测试点光强的算术平均值,Q i为同纬度环带立体角。

假想一个以灯具光学中心为球心、灯具光轴为极轴、测试距离为半径的球面,把光强分布曲线测试点的光强等效成球面上同纬度环带的平均值。

测试基准面测试环境为暗室图8-1 基本系统构造及原理图8-2 X平面内光强分布及等角度环带图2、仪器的基本功能G01900L丁具配光测试系统主要测量对象为具有杯形灯罩的灯具,测量参数为经过灯具光学中心且垂直于灯具口面的水平平面内的光强分布曲线,可以分别用极坐标图和直角坐标图表示,以及各个测试点的光强数据。

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本 装 置 的基 本 功能 是 测
外 它还 能 反 映 出 发 光强 度 空 间分 布 通 常 称 为
"
旋 转 而 晃 动 必 须 用 前者 测量 而 对 于
,
发 光 强 度 的 空 间分 布 从 而 计 算
向 空 间发 出 的总光 通
.
总光 通 求和 得到
,
中 可 由测量 其部 分光 通
△中
配 光 曲线

,
曲线 都 是 很 少 的
因为
.
是 问题转化 为 求 △ 分
即 球带的划
的方 向
球带 的划分 方 法很 多 我 们 采 用 等立
,
性 比较 强 配 光 曲 线一般都采 用极
坐标来表示 对于
只要
,
"
,
体 角 法 具 体 思 路 是 让 假 想球 面 划分成 份 面 积 相 等 的平 行球 带 因 而 它们所对 应 的 立 体 角也相等


的 配 光 曲线 谈 起
编译

, ,
… … ……

图 和
在对封装 后 的 的测
,

多个参数
实验 实验装 , 发光 强 度 空 间分 布 曲线 一 般 用 专 门 的分布光度计 测量 它可 分 为 两 种 一 种是
不 动 光度探 测头 围 绕它旋转扫 描 另
一 种 是 光度探测头 不 动
, , ,
示 一 方 面 由于
, ,
其初 略解 释 见 图

高 特别 对于 间分布 通 常 不 超过
.
,
由于 其发光 强 度的空
空 间 所 以特 别适
,
仪器 和 原 理 介绍 了 几 种典 型 配 光 曲线 提 出 发 光 强 度 空 间分 布 和
配 光 曲线 既 同 出 一 源
又 有所 区 别 的 观 点 希
,
诸参数 质
.
而 发 光 强 度 空 间分 布 的
围 绕封装外

原理 光源总
.
不 但直接影响到
,
总光 通 量
,
壳的顶 点 作 旋转扫描
,
.
对 于 白炽 灯 之 类
分布 光 度计 是 用 绝 对法测 光通 量 的装 置

精度 以及 随之 得到的发光效率 此
其 他 方 面 的性能
.
传统光源 的测最 为 了避免泡 壳 内灯 丝 因
从 效 果上 看
, ,
个等分剖 面 乃 至
个等分
剖 面 的配光 曲线仍抵 不 上 一 张 三 维 立 体

.
那 么 到 了 今 天 用 微机采集到 的数据
,
进行发光 强 度 三 维 立 体 图 的绘 制 已 不是
一 件难 事
,
.
随着软件编 制 水 平 的 不 断发 将 会 不 断提

展 这 种 三 维 立 体 图 的质
.
条 配 光 曲线 单 凭
,
法 向发 光 强 度值 就 会 误 认 为 它 是 很 好 的管 子
.

示屏
.

, ,
这是 近 期 才 出现 的产 品 主要 用于 显
因 为显 示 屏 的视 角要 求左 右 要 大 图
椭 圆形 田 的视 场 角

标识


"
飞一

尝 馨


一二 一一鱼
一二


二 三

即 印
主 要用 作 电器 或仪表 上 的指 示 灯 发
光 强 度很低
互 间隔 为
.
圈 是 一 支绿 色
因而 共
的相
个 剖 面 上 的配
,
光 曲线
.
虽 然 它们 的 形 状 相 异 甚 大 但
,
是 法 向发 光 强 度均 相 等
,
因为
从 图 中可 以看 出 仅 在 靠近 法线 方 向 附 近 的 配光 曲线 的形 状 是 相 同 的 试想 如 果 没 有 如 图所 示 的
.
准 灯 因 为它对统 一 和传递 量 值 的作 用远
比 其 它 方法有效
,
确反映
发光 强 度
.
从众多
中筛选标
空 间 分 布 的三 维 立 体
图 的软件
.
准灯 时 一 张发光 强 度 空 间分布的三 维 立 体 图 显 然 比几十张 同一 有特 推 广的发 光 强 度 三 维立体圈
只 要 仔 细 推敲 把发 光 强 度 空 间分 布
.
.

的配光 曲线形 状 却都 种 但 创门
.
,
上 的安装位 置 是 管子 的长轴沿水平方向
如图 所示
与其它 任 不 同 它的配 光
,
根 据经 验 选
,

就 足 以保证测
精度
.
短轴则是垂直 方向
.
曲线 性
.

田 剖面 的配光曲线
几种 典型的配 光 曲线
长方形
发光 强 度 的 空 间分布 三 维立体 图
栏 目编 校 戎 雪 峰
日'
'
"
'
标识


,
三一 」


交通 灯 用 田 的配 光 曲线



单色 光 田 的配光 曲线
这 是 有 道 理 的 因 为 交 通 灯 的观看对 象 无
论 是机 动 车 司机
,
,
骑 自行车者或路 人 眼
,
睛都 远 低 于 交 通 灯 如果 采用一 般 的单 色
,
则 照 射到 天 空 上 的光毫 无 用 处 在电
,
"
,
对白
为此假 设 一 个 以
为球心 的假想球 面


.
炽灯 荧光灯 和 充 气 灯 其分 布 范 围
几 乎 接近

, ,
卜乏 △征习 △
式中 的发光 强 度
元 处 的照 度

,

在假 想面 某面 元 处 在假 想球 面 某面




间 但对


所 对 面 元 的立
.
空 间的 配 光
,
体角
.

一 假想球 面 上 面 元 的面 积 于
之 类 的 固 态 光 源 则 两 者都 可 以 但 以前
中 最 重 要 的要 数 发 光 强 度 的光谱
.
者 为佳
.
分 别是 本 文 用 到
,
分布 和 空 间分 布 因 为近
,
个色度 堡 的
的 上 述 两 种变角光 度计 的外 观 照 片 其 中
图 是 仿德 国 盯
而 研 制的
.
参数 都可溯源到前 者 只 有 正 确 度 高 的发 光 强 度光 谱分 布 才能 导 出 不 确定 度小 的 色度 测 的测
,
.
光 的视 场 角仍 显 大 所 以蕊 片不 能视作点
光源
.
是 否 应 开 发标准灯在
望 引起 业 界 同 仁 重 视
,
,
不 同 视场发 出 的光会 聚 在
,
点附
业 界 尚存争议 但我们 倾 向于 开 发
,

开 发 出 高 质量 的 能 正
近 的一 个 圈 上 再 扩散 出 去 从 而 造成在远
场 附近 的光斑 出现 外亮 内暗 的现 象
, ,
.
每 一 球 带 又 划分 成

个相 等 的面 元 每个 面 元 的面 积 均 为

,
的极 坐 标就
,
,
架罕

芝乏

足 够 了 即只 需 用
则 图 变 角 光度计 外观
总光通
传 统 电光源 极 坐 标 纸 的一 半
.
当然 也 可 以

乙别鱿犷 标 识
,
光源
.
带 带
, 芝
,
而 上 下 较小 以便 适 合 人 们 的视 觉特点
的外形相 当于 存在
.
一 个 透 镜 但却 不 是 一 个理想 的透 镜

一 方 面 虽 然普 通

"
,
,
的蕊片截 面 积仅 为 但相 对 透镜 而 言蕊片发
,
宜 画 三 维 立体 图 图
,
,
就 是 一 个例 子
,
,
.

图 中看 出 它 的对称性好 视场 角宽 不 失 为是
标准灯的理想候选者
尽 管 对于
,
.
交通灯 专 用 道路 文 通 信 号 灯 虽 然颜色分 为红 绿
,
但 一 般选 用
式测
比较 方便
.

所 以椭 圆形 场角小 见 图
,
的长轴视 场 角大 短轴视 和 所 示 在显 示 屏
,
,
,
一 个 面 元 上 的局 部辐 射功 率 等于 该 面 元 上 的辐 照 度平均值 和该 面元 面积 的乘积
.
,
能 上 造成很大浪费

田 管脚
单色光 相 当 比 例 的单 色 光
如图
,
先 田 外壳封 装 一 蕊片 壳 砂 卜 封 装透 镜 透 镜焦平 面
洲发光强 度亮斑
的配光 曲线
所 示 即发 光 强 度 的分 布 呈 现 周 围
.
大 中间小
如 果 用 一 张 白纸 映 照 会 呈 现
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