一种可预知频闪特征的频闪标准光源的构建方法及其装置

    公开(公告)号:CN116723599A

    公开(公告)日:2023-09-08

    申请号:CN202310995044.1

    申请日:2023-08-09

    Abstract: 本发明公开了一种可预知频闪特征的频闪标准光源的构建方法及其装置,包括将目标频闪光波形变化数据,转变成电平变化数据;所述电平变化数据转变成电流变化数据;将所述电流变化数据转化成光强变化,确保LED光源输出的动态变化光强和目标频闪光波形一致。本发明通过计算出信号发生器电压信号强度变化曲线,生成实际控制信号发生器电压信号的实时变化曲线,使得LED输出的实际发光强度近似所需求的变化曲线,从而获得具有预知频闪特征参数的频闪光。

    一种工作平面标准器以及用其校准测光导轨上工作平面姿态的方法

    公开(公告)号:CN105890747A

    公开(公告)日:2016-08-24

    申请号:CN201610412746.2

    申请日:2016-06-13

    CPC classification number: G01J1/00

    Abstract: 一种用于校准测光导轨上工作平面姿态的工作平面校准器,包括主体(1)和叉丝管(2);所述叉丝管(2)为中空管并且可装配地安置于所述主体(1)上;所述叉丝管(2)包括分别设于所述叉丝管(2)两个端面的两个十字叉丝(3),所述两个十字叉丝(3)的中心连线与所述叉丝管(2)的轴线重合,所述叉丝管(2)的轴线垂直于所述主体(1)的前表面(5);在主体(1)的前表面(5)上紧贴有两根细线(4),所述两根细线(4)所限定的工作平面(6)也垂直于所述叉丝管(2)的轴线。本发明还涉及包括该标准器的校准装置以及利用该标准器校准测光导轨上工作平面姿态的方法。与常用方法相比较,本发明的标准器使用更方便,工作效率更高。

    一种LED灯丝发光强度标准灯

    公开(公告)号:CN105570701A

    公开(公告)日:2016-05-11

    申请号:CN201610113751.3

    申请日:2016-02-29

    CPC classification number: F21V19/001 F21V15/02

    Abstract: 提供一种LED灯丝发光强度标准灯,包括:灯头和灯壳,灯壳内设置有玻璃芯柱、灯丝支架、LED灯丝,灯壳密封并充有散热保护气体;灯丝支架固定于玻璃芯柱上,玻璃芯柱内引出两根导丝分别为正极连线和负极连线,正极连线和负极连线分别与灯头的两极相连;LED灯丝固定于灯丝支架上,等间隔平行排布于灯壳内的一个平面内,平面的中心与灯壳的中心一致;灯壳表面涂黑并开有透光窗口,透光窗口位于涂黑面的中心并与LED灯丝所在平面的中心一致。本发明的LED灯丝发光强度标准灯结构简单、易于装调、水平和垂直角度特性良好、光照场分布均匀,具有稳定性好、抗震动、成品率高、成本低的优点,且能显著减小光谱失配引起的测量结果的不确定度。

    一种发光二极管光通量测量的球形光度计和测量方法

    公开(公告)号:CN102589683B

    公开(公告)日:2014-04-16

    申请号:CN201210076386.5

    申请日:2012-03-21

    Abstract: 本发明提供一种发光二极管(LED)光通量测量的球形光度计及其测量方法。所述球形光度计包括光度计、球体和挡屏;在球体上开一个直径略大于50mm的圆孔,用于安装活动球壁或精密光阑;光度计的探测器、圆孔位于球体赤道上;还可在球体赤道上与探测器对称的位置安装辅助光源;球体内壁、活动球壁内壁以及挡屏喷涂白色中性漫反射材料;球体的上部和下部各开有一个开孔,用于安装LED的固定支杆。通过安装或不安装活动球壁、精密光阑以及支杆,改变被测或标准LED和挡屏的安装位置,分别实现CIE127号文件规定的LED的4π空间、2π空间和部分光通量的测量。本发明的球形光度计和测量方法具有集成度高、节约空间、性价比高、使用方便和效率高等优点。

    一种总光通量标准灯
    5.
    发明授权

    公开(公告)号:CN107575755B

    公开(公告)日:2024-05-24

    申请号:CN201710950741.X

    申请日:2017-10-13

    Abstract: 本发明涉及一种总光通量标准灯,其中在灯壳(6)与灯头(1)的连接处设有从灯壳(6)的内壁向中心延伸的芯柱(3),芯柱(3)的底部与灯头(1)固定连接,从芯柱(3)的端部向下设有组合灯丝(5),组合灯丝(5)包括环绕并固定在芯柱(3)上的第一导体环(71)、第二导体环(72)和第三导体环(73),第一导体环(71)和第二导体环(72)之间的第一LED灯丝(51),以及第二导体环(72)和第三导体环(73)之间第二LED灯丝(52)。本发明的总光通量标准灯,光强空间分布均匀,在用球形光度计测量时有效减小了由于标准灯与被测灯的光强空间分布不一致的偏差及被测光源为LED时的光谱失配误差。具有寿命长,抗震动,成本低的优点。

    一种总光通量标准灯
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN107575755A

    公开(公告)日:2018-01-12

    申请号:CN201710950741.X

    申请日:2017-10-13

    Abstract: 本发明涉及一种总光通量标准灯,其中在灯壳(6)与灯头(1)的连接处设有从灯壳(6)的内壁向中心延伸的芯柱(3),芯柱(3)的底部与灯头(1)固定连接,从芯柱(3)的端部向下设有组合灯丝(5),组合灯丝(5)包括环绕并固定在芯柱(3)上的第一导体环(71)、第二导体环(72)和第三导体环(73),第一导体环(71)和第二导体环(72)之间的第一LED灯丝(51),以及第二导体环(72)和第三导体环(73)之间第二LED灯丝(52)。本发明的总光通量标准灯,光强空间分布均匀,在用球形光度计测量时有效减小了由于标准灯与被测灯的光强空间分布不一致的偏差及被测光源为LED时的光谱失配误差。具有寿命长,抗震动,成本低的优点。

    一种可预知频闪特征的频闪标准光源的构建方法及其装置

    公开(公告)号:CN116723599B

    公开(公告)日:2023-10-27

    申请号:CN202310995044.1

    申请日:2023-08-09

    Abstract: 本发明公开了一种可预知频闪特征的频闪标准光源的构建方法及其装置,包括将目标频闪光波形变化数据,转变成电平变化数据;所述电平变化数据转变成电流变化数据;将所述电流变化数据转化成光强变化,确保LED光源输出的动态变化光强和目标频闪光波形一致。本发明通过计算出信号发生器电压信号强度变化曲线,生成实际控制信号发生器电压信号的实时变化曲线,使得LED输出的实际发光强度近似所需求的变化曲线,从而获得具有预知频闪特征参数的频闪光。

    基于振镜的高稳定性均匀积分球亮度源系统

    公开(公告)号:CN112964358A

    公开(公告)日:2021-06-15

    申请号:CN202110437535.5

    申请日:2021-04-22

    Abstract: 本发明涉及一种基于振镜的高稳定性均匀积分球亮度源系统,包括依次设置的激光器、光阑、偏振器、功率稳定器、振镜和积分球,振镜与信号发生器连接;激光器,用于发射激光;光阑,用于调整光束大小;偏振器,用于调整光束的偏振方向,使光束的偏振方向与功率稳定器相匹配;功率稳定器,用于稳定光束;信号发生器,用于向振镜发送变化的控制信号,使振镜形成变化光场;积分球上设有光束入口、光束出口,光束入口与光束出口在同一直线上,积分球的光束出口处设有辐射亮度计,辐射亮度计放置在电动平移台上,积分球的光束出口处设有监视探测器,监视探测器与电压表连接。本发明将振镜与积分球相结合能够有效的抑制散斑,具有良好的稳定性和均匀性。

    一种发光二极管光通量测量的球形光度计和测量方法

    公开(公告)号:CN102589683A

    公开(公告)日:2012-07-18

    申请号:CN201210076386.5

    申请日:2012-03-21

    Abstract: 本发明提供一种发光二极管(LED)光通量测量的球形光度计及其测量方法。所述球形光度计包括光度计、球体和挡屏;在球体上开一个直径略大于50mm的圆孔,用于安装活动球壁或精密光阑;光度计的探测器、圆孔位于球体赤道上;还可在球体赤道上与探测器对称的位置安装辅助光源;球体内壁、活动球壁内壁以及挡屏喷涂白色中性漫反射材料;球体的上部和下部各开有一个开孔,用于安装LED的固定支杆。通过安装或不安装活动球壁、精密光阑以及支杆,改变被测或标准LED和挡屏的安装位置,分别实现CIE127号文件规定的LED的4π空间、2π空间和部分光通量的测量。本发明的球形光度计和测量方法具有集成度高、节约空间、性价比高、使用方便和效率高等优点。

    一种相对光谱响应度可调节光探测器及其使用方法

    公开(公告)号:CN119984508A

    公开(公告)日:2025-05-13

    申请号:CN202510478650.5

    申请日:2025-04-16

    Abstract: 本发明涉及光学检测技术领域,提供一种相对光谱响应度可调节光探测器及其使用方法,该探测器包括沿光路依次设置的采集模块、色散模块、调节模块、收集模块和探测模块;采集模块用于采集入射光,并将入射光转换为发散、汇聚或平行的光束;色散模块用于将采集模块输出的光束进行色散,将复色的光束按波长进行空间分离形成色散光带;调节模块可以动态调整各波长对应区域的反射率或透过率;收集模块用于将调整后的色散光带重新汇聚并传输至探测模块;探测模块用于接收汇聚的光束并将其转换为电信号。该相对光谱响应度可调节光探测器,通过引入色散模块和调节模块,实现了对色散光带的光强分布调制,能够根据需要调节探测器的相对光谱响应度。

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