Гониофотометр что это такое


гониофотометр - это... Что такое гониофотометр?


гониофотометр

гониофото/метр, -а

Слитно. Раздельно. Через дефис.. Б. З. Букчина.

  • гониометрия
  • гонококк

Смотреть что такое "гониофотометр" в других словарях:

  • гониофотометр — гониофотометр …   Орфографический словарь-справочник

  • гониофотометр — Фотометр для измерения углового распределения световых характеристик среды или поверхности [ГОСТ 14686 69] Тематики измерение световых величин EN goniophotometer …   Справочник технического переводчика

  • гониофотометр — goniofotometras statusas T sritis automatika atitikmenys: angl. goniophotometer vok. Goniophotometer, n rus. гониофотометр, m pranc. goniophotomètre, m …   Automatikos terminų žodynas

  • Гониофотометр ближней зоны — Гониофотометр ближней зоны: распределительный фотометр, предназначенный для измерения распределения яркости в ближней зоне светового поля осветительного прибора и использующий в качестве приемника излучения цифровую камеру яркомер со сменными… …   Официальная терминология

  • гониофотометр ближней зоны — 3.10 гониофотометр ближней зоны: Распределительный фотометр, предназначенный для измерения распределения яркости в ближней зоне светового поля осветительного прибора и использующий в качестве приемника излучения цифровую камеру яркомер со… …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

  • ГОСТ Р 54350-2011: Приборы осветительные. Светотехнические требования и методы испытаний — Терминология ГОСТ Р 54350 2011: Приборы осветительные. Светотехнические требования и методы испытаний оригинал документа: 3.10 гониофотометр ближней зоны: Распределительный фотометр, предназначенный для измерения распределения яркости в ближней… …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

  • Goniophotometer — goniofotometras statusas T sritis automatika atitikmenys: angl. goniophotometer vok. Goniophotometer, n rus. гониофотометр, m pranc. goniophotomètre, m …   Automatikos terminų žodynas

  • goniofotometras — statusas T sritis automatika atitikmenys: angl. goniophotometer vok. Goniophotometer, n rus. гониофотометр, m pranc. goniophotomètre, m …   Automatikos terminų žodynas

  • goniophotometer — goniofotometras statusas T sritis automatika atitikmenys: angl. goniophotometer vok. Goniophotometer, n rus. гониофотометр, m pranc. goniophotomètre, m …   Automatikos terminų žodynas

  • goniophotomètre — goniofotometras statusas T sritis automatika atitikmenys: angl. goniophotometer vok. Goniophotometer, n rus. гониофотометр, m pranc. goniophotomètre, m …   Automatikos terminų žodynas

Гониометр — Википедия

Гонио́метр (др.-греч. γωνία — угол и μετρέω — измеряю) — класс измерительных приборов для высокоточного измерения углов. Объекты измерения и способы измерения могут быть самыми различными, от конечностей человека до световых потоков (гониофотометр). Исторически первые гониометры были вариациями транспортира с одной или несколькими передвижными частями. Позднее и в применении к отдельным областям науки речь идёт о разных приборах, объединённых одним названием и сутью измерения (угол между чем-либо).

В кристаллографии гониометры используют для измерения углов между гранями кристаллов или сферических координат r{\displaystyle r} и φ{\displaystyle \varphi } граней[1]. С развитием рентгенографии этот метод потерял роль основного в геометрической кристаллографии, однако он сохраняет своё значение в морфологии и теории роста кристаллов[2].

Исторически первыми были прикладные (или прикасательные) гониометры, то есть приборы, которые прикладывали непосредственно к кристаллу и производили измерение. Наиболее известен гониометр такого типа, который создал в XVIII веке Арну́ Каранжо́ (фр.)русск., мастер-механик при лаборатории Роме-де-Лиля[3].

Впоследствии исследователи перешли на более удобные и точные отражательные гониометры. В них измерения производились по отражению светового луча от граней кристалла. Первый однокружный отражательный гониометр создал в начале XIX века Уильям Волластон [3].

Двукружные отражательные гониометры были разработаны в конце XIX века русским учёным Е. С. Фёдоровым, исследователем фирмы «Цейс» в Йене 3игфридом Чапским (нем.)русск. и немецким же учёным Виктором Гольдшмидтом. В двукружном гониометре измерение сопровождается двумя круговыми вращениями:

  1. кристалла вокруг одной из осей;
  2. кристалла же вокруг оси, перпендикулярной первой (у Фёдорова) или трубы с коллиматором вокруг оси, перпендикулярной первой (у Чапского).

Располагая двумя степенями свободы, можно замерить сферические координаты r{\displaystyle r} и φ{\displaystyle \varphi } всех граней без дополнительной юстировки кристалла. Это преимущество двукружных гониометров обусловило их быстрое распространение и широкое применение[1].

Варианты Фёдорова, Чапского и Гольдшмидта были представлены научному сообществу примерно в одно время, в 1892—1893 годы, что тогда же и позднее порождало споры о первенстве. В СССР, в рамках борьбы за русские приоритеты, русскому учёному и народовольцу Е. С. Фёдорову отдавался безоговорочный приоритет, Зигфрид Чапский же подавался как скопировавший русское изобретение. В новой датировке изобретение Фёдорова состоялось в 1889 году, малоупоминаемый Гольдшмидт изобрёл свой прибор в 1892, а Чапский скопировал с усовершенствованиями у Фёдорова в 1893. Острота вопроса не исчезла и после распада СССР[4].

Как и со многими изобретениями, время которых назрело, двукружный гониометр как развитие идеи теодолита мог быть изобретён в разное время и разными людьми вполне независимо. Однако и курс кристаллографии в российских вузах на 2007 год вполне категоричен с минимальным вниманием к Чапскому [5]:

Двукружный отражательный гониометр построен в 1889 г. по принципу теодолита гениальным русским кристаллографом Е.С. Федоровым (1853 – 1919). Позднее аналогичные, отличающиеся в частностях, инструменты были сконструированы В. Гольдшмидтом (1853-1933) и 3. Чапским.

Профессор А. И. Китайгородский в своей книге «Рентгеноструктурный анализ» (1950), не затрагивая сам вопрос приоритетов, уверенно рассматривает гониометры Фёдорова и Чапского как вполне самостоятельные приборы со своими достоинствами и методиками использования[1].

В медицине гониометры используются для измерения подвижности суставов для выявления возможных двигательных проблем и выбора методов восстановительной терапии. Как отдельная наука со своим набором методик и инструментов гониометрия известна в научной литературе с 1914 года[6].

Следует подчеркнуть, что гониометрия в медицине занимается вопросами именно подвижности в суставах, её амплитудой в сравнении со стандартами для данного соматотипа и симметричностью с обеих сторон (для конечностей). Измерения статических показателей, как в краниометрии, относятся к иным областям антропометрии.

Простейшим средством измерения является прикладной (то есть прикладываемый прямо к телу) гониометр. Это по сути просто транспортир с подвижной планкой или линейкой на нём, как на иллюстрации справа. Его преимущества — простота и портативность. Однако у него есть и два недостатка при более глубоких обследованиях подвижности суставов[6]:

  1. Он позволяет измерять угол только в одной плоскости.
  2. Несовпадение осей самого гониометра и осей исследуемой конечности.

В 1987 году на рынке появились гибкие гониометры, состоящие из особого гибкого прута с манжетами. Такие гониометры решали проблему с несовпадением осей, но только для открытых конечностей, не имеющих толстых повязок. С развитием электроники появились более точные и функциональные (но и более дорогие) варианты гониометров с прикрепляемыми датчиками. В таких гониометрах угол определяется по электрическим характеристикам между двумя датчиками, закреплёнными, например, на теле и на запястье поднимаемой руки[6]. Коммерческим развитием идеи является технология захвата движения при съёмках фильмов.

Промышленные гониометры используются для измерения углов между любыми способными отражать свет поверхностями. По своей сути это те же отражательные гониометры, как и в кристаллографии с дополнительной электроникой: автоколлиматоры, средства сохранения и передачи результатов замеров и т. п. Также назначение и условия эксплуатации могут предъявлять дополнительные требования по устойчивости к агрессивной среде (вибрация, грязь, запыление и т. д.).

Для измерения различных оптических деталей и проверки угловых мер предназначены гониометры 1, 2 и 3 разряда. На российском рынке на 2013 год широким спросом пользовались достаточно устаревшие визуальные гониометры производства киевского завода «Арсенал» (модели ГС-2, Г5М и ГС-5) и современные цифровые гониометры производства компаний «ООО ИНЕРТЕХ» (СГ-1) и «НПК „Диагностика“» (модели СГ-1Ц и СГ-3Ц), а также импортные аналоги[7].

гониофотометр - это... Что такое гониофотометр?


гониофотометр

гониофотометр

Слитно или раздельно? Орфографический словарь-справочник. — М.: Русский язык. Б. З. Букчина, Л. П. Какалуцкая. 1998.

  • гониометрия
  • гонобласт

Смотреть что такое "гониофотометр" в других словарях:

  • гониофотометр — Фотометр для измерения углового распределения световых характеристик среды или поверхности [ГОСТ 14686 69] Тематики измерение световых величин EN goniophotometer …   Справочник технического переводчика

  • гониофотометр — goniofotometras statusas T sritis automatika atitikmenys: angl. goniophotometer vok. Goniophotometer, n rus. гониофотометр, m pranc. goniophotomètre, m …   Automatikos terminų žodynas

  • гониофотометр — гониофото/метр, а …   Слитно. Раздельно. Через дефис.

  • Гониофотометр ближней зоны — Гониофотометр ближней зоны: распределительный фотометр, предназначенный для измерения распределения яркости в ближней зоне светового поля осветительного прибора и использующий в качестве приемника излучения цифровую камеру яркомер со сменными… …   Официальная терминология

  • гониофотометр ближней зоны — 3.10 гониофотометр ближней зоны: Распределительный фотометр, предназначенный для измерения распределения яркости в ближней зоне светового поля осветительного прибора и использующий в качестве приемника излучения цифровую камеру яркомер со… …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

  • ГОСТ Р 54350-2011: Приборы осветительные. Светотехнические требования и методы испытаний — Терминология ГОСТ Р 54350 2011: Приборы осветительные. Светотехнические требования и методы испытаний оригинал документа: 3.10 гониофотометр ближней зоны: Распределительный фотометр, предназначенный для измерения распределения яркости в ближней… …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

  • Goniophotometer — goniofotometras statusas T sritis automatika atitikmenys: angl. goniophotometer vok. Goniophotometer, n rus. гониофотометр, m pranc. goniophotomètre, m …   Automatikos terminų žodynas

  • goniofotometras — statusas T sritis automatika atitikmenys: angl. goniophotometer vok. Goniophotometer, n rus. гониофотометр, m pranc. goniophotomètre, m …   Automatikos terminų žodynas

  • goniophotometer — goniofotometras statusas T sritis automatika atitikmenys: angl. goniophotometer vok. Goniophotometer, n rus. гониофотометр, m pranc. goniophotomètre, m …   Automatikos terminų žodynas

  • goniophotomètre — goniofotometras statusas T sritis automatika atitikmenys: angl. goniophotometer vok. Goniophotometer, n rus. гониофотометр, m pranc. goniophotomètre, m …   Automatikos terminų žodynas

гониофотометр - это... Что такое гониофотометр?


гониофотометр

 

гониофотометр
Фотометр для измерения углового распределения световых характеристик среды или поверхности
[ГОСТ 14686-69]

Тематики

  • измерение световых величин

Справочник технического переводчика. – Интент. 2009-2013.

  • гониоскоп
  • гонка

Смотреть что такое "гониофотометр" в других словарях:

  • гониофотометр — гониофотометр …   Орфографический словарь-справочник

  • гониофотометр — goniofotometras statusas T sritis automatika atitikmenys: angl. goniophotometer vok. Goniophotometer, n rus. гониофотометр, m pranc. goniophotomètre, m …   Automatikos terminų žodynas

  • гониофотометр — гониофото/метр, а …   Слитно. Раздельно. Через дефис.

  • Гониофотометр ближней зоны — Гониофотометр ближней зоны: распределительный фотометр, предназначенный для измерения распределения яркости в ближней зоне светового поля осветительного прибора и использующий в качестве приемника излучения цифровую камеру яркомер со сменными… …   Официальная терминология

  • гониофотометр ближней зоны — 3.10 гониофотометр ближней зоны: Распределительный фотометр, предназначенный для измерения распределения яркости в ближней зоне светового поля осветительного прибора и использующий в качестве приемника излучения цифровую камеру яркомер со… …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

  • ГОСТ Р 54350-2011: Приборы осветительные. Светотехнические требования и методы испытаний — Терминология ГОСТ Р 54350 2011: Приборы осветительные. Светотехнические требования и методы испытаний оригинал документа: 3.10 гониофотометр ближней зоны: Распределительный фотометр, предназначенный для измерения распределения яркости в ближней… …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

  • Goniophotometer — goniofotometras statusas T sritis automatika atitikmenys: angl. goniophotometer vok. Goniophotometer, n rus. гониофотометр, m pranc. goniophotomètre, m …   Automatikos terminų žodynas

  • goniofotometras — statusas T sritis automatika atitikmenys: angl. goniophotometer vok. Goniophotometer, n rus. гониофотометр, m pranc. goniophotomètre, m …   Automatikos terminų žodynas

  • goniophotometer — goniofotometras statusas T sritis automatika atitikmenys: angl. goniophotometer vok. Goniophotometer, n rus. гониофотометр, m pranc. goniophotomètre, m …   Automatikos terminų žodynas

  • goniophotomètre — goniofotometras statusas T sritis automatika atitikmenys: angl. goniophotometer vok. Goniophotometer, n rus. гониофотометр, m pranc. goniophotomètre, m …   Automatikos terminų žodynas

гониофотометр — Викисловарь

Содержание

  • 1 Русский
    • 1.1 Морфологические и синтаксические свойства
    • 1.2 Произношение
    • 1.3 Семантические свойства
      • 1.3.1 Значение
      • 1.3.2 Синонимы
      • 1.3.3 Антонимы
      • 1.3.4 Гиперонимы
      • 1.3.5 Гипонимы
    • 1.4 Родственные слова
    • 1.5 Этимология
    • 1.6 Фразеологизмы и устойчивые сочетания
    • 1.7 Перевод
    • 1.8 Анаграммы
    • 1.9 Библиография

Морфологические и синтаксические свойства[править]

гониофотометр

Существительное, неодушевлённое, мужской род (тип склонения ?? по классификации А. А. Зализняка).

Корень: --.

Произношение[править]

Семантические свойства[править]

Значение[править]
  1. ◆ Отсутствует пример употребления (см. рекомендации).
  2. ◆ Отсутствует пример употребления (см. рекомендации).
Синонимы[править]
Антонимы[править]
Гиперонимы[править]
Гипонимы[править]

Родственные слова[править]

Ближайшее родство

Этимология[править]

Происходит от ??

Фразеологизмы и устойчивые сочетания[править]

Перевод[править]

Список переводов

Анаграммы[править]

  • фотогониометр

Библиография[править]

Для улучшения этой статьи желательно:
  • Уточнить парадигму словоизменения, используя более конкретный шаблон словоизменения
  • Добавить описание морфемного состава с помощью {{морфо-ru}}
  • Добавить транскрипцию в секцию «Произношение» с помощью {{transcriptions-ru}}
  • Добавить значение в секцию «Семантические свойства»
  • Добавить синонимы в секцию «Семантические свойства»
  • Добавить гиперонимы в секцию «Семантические свойства»
  • Добавить сведения об этимологии в секцию «Этимология»
  • Добавить хотя бы один перевод в секцию «Перевод»

Гониофотометр LMT GO-DS 2000

 

Инвестируя в современную полномасштабную гониофотометрическую систему в 2012 году, ЗАО "БЕЛИНТЕГРА" расширило свои испытательные и измерительные мощности и подчеркнуло приверженность делу укрепления собственного внутреннего потенциала для обеспечения рынка светотехники продукцией самого высокого качества и современного дизайна.
Флагманом новой лаборатории стал гониофотометр с зеркальным устройством, произведенный в Германии фирмой “LMT Lichtmesstechnik Berlin GmbH”. Гониофотометр модели GO-DS 2000 обеспечил данными высочайшего качества специалистов, разрабатывающих светильники, а также осуществляющих контроль качества продукции, поднимая фотометрические возможности компании «БЕЛИНТЕГРА» на уровень элитного круга лидеров мирового производства. Подобные системы, произведенные фирмой LMT, используются международно-признанными метрологическими институтами и испытательными центрами, такими как Федеральный Институт Метрологии “METAS”, Швейцария; VDE, Германия;  IMQ, Италия.
БЕЛИНТЕГРА остановила свой выбор на берлинском производителе за его давнишнюю репутацию поставщика высококачественных фотометрических систем с проверенной репутацией точности, надежности и долгого срока службы.
Полностью автоматический гониофотометр GO-DS c зеркальным устройством измеряет распределение силы света в соответствии с системой координат С-γ,  в которой можно вычислить дальнейшую фотометрическую информацию, включая световой поток, среднюю освещенность и значения яркости. Все данные могут быть экспортированы в программу разработки светильников для дальнейшей оценки и обработки.
Система производит измерения в соответствии с различными международными стандартами, наиболее известные из которых – CIE Публикация 121-1996, EN 13032-1:4 и IES LM 79-08 2007. 
Функциональные принципы.
Распределение силы света светильника определяется путем измерения освещенности на заданном расстоянии во всех возможных направлениях в пространстве. Для этих целей гониофотометр LMT GO-DS имеет две независимых оси вращения. Гониофотометр состоит из вращающегося держателя светильника, вращающегося зеркала и неподвижного фотометра. Процедура измерения производится вращением светильника вокруг зеркала по фиксированнуму радиусу, а зеркало отклоняет на фотометр излучаемый тестируемым объектом свет. 
Благодаря использованию зеркала, тестируемые объекты можно расположить таким образом, чтобы они в течение всей процедуры испытаний всегда оставались в своем назначенном положении горения относительно освещаемой плоскости. Это особенно важно при испытании источников света, чьи фотометрические характеристики являются ориентационно чувствительными.
Особенности GO-DS.
Центр зеркала системы LMT GO-DS всегда остается в центре вращения, производя узкий и стабильный световой конус.
Для предотвращения рассеянного светового излучения между фотометрической головкой и зеркалом расположены несколько перегородок.
Кольцевые скользящие контакты позволяют осуществлять непрерывное вращение тестируемого объекта вокруг вертикальной оси. Непрерывное враще-ние ускоряет процесс испытаний и предохраняет светильники от толчков, вызываемых прерывистым движением.
Более того, скорость вращения можно изменять, что особенно важно при испытании источников света, высоко чувствительных к движению, например флуоресцентных ламп Т5 и твердотельных источников света.

Запись результатов испытаний.
Во время каждого измерения компьютер регистрирует освещенность или силу света, соответствующие углы излучения, а также электрические параметры испытуемых объектов и сохраняет эти данные для дальнейшей оценки.
Автоматически рассчитываются световой поток, градуированное распределение силы света (cd/klm), КПД источника света, средняя освещенность, яркость. Данные измерений представляются в форме таблиц, а также в виде диаграмм. Для импорта данных в коммерческие программы расчета, такие как RELUX, DIAlux, TunLight и др., данные измерений записываются в различных цифровых форматах, включая CIE, CEN, EULUMDAT, IES, и др.
Возможности тестирования светодиодов.
Система разработана с учетом возможности проведения гониофотометрии современных светодиодных продуктов.
Фотометрическая система GO-DS адаптирована к спектральной чувствительности человеческого глаза посредством запатентованной Мозаичной Фильтрации LMT. Она позволяет LMT производить фотометр, достигающий V(λ) соответствующий ƒ1≤1%, даже с учетом спектрального влияния зеркала. Беспрецедентное спектральное соответствие фотометра делает систему идеальной для испытания светодиодных источников света, чей типично узкий диапазон спектрального распределения может приводить к существенным ошибкам измерений при испытаниях на обычных фотометрах.

Технические характеристики

Наименование характеристики

Диапазон измеряемых величин и их погрешность

Диапазон измерения усредненной силы света гониометра GO-DS 2000

4*10-2  - 3,2*107 кд

Диапазон измерения светового потока гониометра GO-DS 2000

2,5*10-2    -   2*107 лм

Диапазон измерения освещенности гониометра GO-DS 2000

 10-4   -     8-104 лк

Погрешность измерения усредненной силы света гониометра GO-DS 2000

±2,5 %

Погрешность измерения светового потока гониометра GO-DS 2000

±2,5 %

Погрешность измерения освещенности гониометра GO-DS 2000

±2,5 %

Погрешность нелинейности фотометра, не более

0,2 %

Диапазон воспроизведения медиальных углов гониометра GO-DS 2000, γ

от 0 до 180°

Погрешность воспроизведения меридиональных углов гониометра GO-DS 2000 ,γ, не более

0,2°

Диапазон воспроизведения экваториальных углов гониометра GO-DS 2000 ,С

от 0 до 360°

Погрешность воспроизведения экваториальных углов гониометра GO-DS 2000 ,С, не более

0,2°

Погрешность установки длины волны в монохроматоре спектрометра SPS 800

0,2 нм

 

 

гониофотометр ближней зоны - это... Что такое гониофотометр ближней зоны?


гониофотометр ближней зоны

3.10 гониофотометр ближней зоны: Распределительный фотометр, предназначенный для измерения распределения яркости в ближней зоне светового поля осветительного прибора и использующий в качестве приемника излучения цифровую камеру-яркомер со сменными объективами и нейтральными светофильтрами, обеспечивающими динамический диапазон измерения.

Примечание - Измерительный комплекс гониофотометра снабжен автоматической системой сканирования и программным обеспечением, позволяющим по измеренным данным рассчитывать основные светотехнические параметры: распределение силы света, световой поток, коэффициент полезного действия (КПД), габаритную яркость и др.

Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации. academic.ru. 2015.

  • гониометр
  • Гонки преследования - персьют

Смотреть что такое "гониофотометр ближней зоны" в других словарях:

  • Гониофотометр ближней зоны — Гониофотометр ближней зоны: распределительный фотометр, предназначенный для измерения распределения яркости в ближней зоне светового поля осветительного прибора и использующий в качестве приемника излучения цифровую камеру яркомер со сменными… …   Официальная терминология

  • ГОСТ Р 54350-2011: Приборы осветительные. Светотехнические требования и методы испытаний — Терминология ГОСТ Р 54350 2011: Приборы осветительные. Светотехнические требования и методы испытаний оригинал документа: 3.10 гониофотометр ближней зоны: Распределительный фотометр, предназначенный для измерения распределения яркости в ближней… …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

гониофотометр - это... Что такое гониофотометр?


гониофотометр
  1. goniophotometer

 

гониофотометр
Фотометр для измерения углового распределения световых характеристик среды или поверхности
[ГОСТ 14686-69]

Тематики

  • измерение световых величин

EN

Русско-английский словарь нормативно-технической терминологии. academic.ru. 2015.

  • гониометр (металлургия)
  • гонка

Смотреть что такое "гониофотометр" в других словарях:

  • гониофотометр — гониофотометр …   Орфографический словарь-справочник

  • гониофотометр — Фотометр для измерения углового распределения световых характеристик среды или поверхности [ГОСТ 14686 69] Тематики измерение световых величин EN goniophotometer …   Справочник технического переводчика

  • гониофотометр — goniofotometras statusas T sritis automatika atitikmenys: angl. goniophotometer vok. Goniophotometer, n rus. гониофотометр, m pranc. goniophotomètre, m …   Automatikos terminų žodynas

  • гониофотометр — гониофото/метр, а …   Слитно. Раздельно. Через дефис.

  • Гониофотометр ближней зоны — Гониофотометр ближней зоны: распределительный фотометр, предназначенный для измерения распределения яркости в ближней зоне светового поля осветительного прибора и использующий в качестве приемника излучения цифровую камеру яркомер со сменными… …   Официальная терминология

  • гониофотометр ближней зоны — 3.10 гониофотометр ближней зоны: Распределительный фотометр, предназначенный для измерения распределения яркости в ближней зоне светового поля осветительного прибора и использующий в качестве приемника излучения цифровую камеру яркомер со… …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

  • ГОСТ Р 54350-2011: Приборы осветительные. Светотехнические требования и методы испытаний — Терминология ГОСТ Р 54350 2011: Приборы осветительные. Светотехнические требования и методы испытаний оригинал документа: 3.10 гониофотометр ближней зоны: Распределительный фотометр, предназначенный для измерения распределения яркости в ближней… …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

  • Goniophotometer — goniofotometras statusas T sritis automatika atitikmenys: angl. goniophotometer vok. Goniophotometer, n rus. гониофотометр, m pranc. goniophotomètre, m …   Automatikos terminų žodynas

  • goniofotometras — statusas T sritis automatika atitikmenys: angl. goniophotometer vok. Goniophotometer, n rus. гониофотометр, m pranc. goniophotomètre, m …   Automatikos terminų žodynas

  • goniophotometer — goniofotometras statusas T sritis automatika atitikmenys: angl. goniophotometer vok. Goniophotometer, n rus. гониофотометр, m pranc. goniophotomètre, m …   Automatikos terminų žodynas

  • goniophotomètre — goniofotometras statusas T sritis automatika atitikmenys: angl. goniophotometer vok. Goniophotometer, n rus. гониофотометр, m pranc. goniophotomètre, m …   Automatikos terminų žodynas

Современные методы тестирования источников света

Автор: Московкина Елизавета, специалист отдела технологического оборудования ООО «ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ и ТЕХНОЛОГИИ», [email protected]

При производстве и подборе источников излучения света самое серьезное внимание уделяется контролю светотехнических характеристик. В связи с этим производство должно иметь соответствующее оборудование для измерения параметров, таких как спектр излучения, координаты цветности, общий и частные индексы цветопередачи, формы тока, динамики разгорания ламп и других измеряемых характеристик. Как правило, для контроля всех параметров имеется специальная лаборатория с большим количеством приборов. Попробуем разобраться, можно ли упростить и ускорить процесс контроля параметров.

Немного исторической справки. С точки зрения фотометрии, свет – это излучение, способное вызывать ощущение яркости при воздействии на человеческий глаз.  Светимость является функцией отклика чувствительности человеческого глаза к определенной длине волны - вот почему человек издавна полагался исключительно на свои глаза для оценки разницы яркости двух источников света. В середине XIX века были изобретены устройства для сравнения светимости. Например, фотометр немецкого химика Роберта Бунзена с масляным пятном. В этом устройстве световое поле представляет собой экран из белой бумаги, в середине которого небольшая часть поверхности промаслена и благодаря этому просвечивает. Масляное пятно должно иметь резкие края. Два источника света помещаются по обе стороны от экрана и путем ослабления одного из них добиваются, чтобы масляное пятно и остальная часть экрана сделались одинаково яркими. На этом принципе «просвечивающего участка» построены многие более совершенные фотометры.

Веком позже для быстрого измерения освещенности стали использовать люксметры. Это достаточно простой прибор, принцип действия которого основан на явлении фотоэлектрического эффекта (испускание электронов веществом под действием света). Чем ближе находиться люксметр к источнику излучения, тем большие значения освещенности будет показывать прибор и наоборот.

Неотъемлемой частью люксметров является фотоэлемент, преобразующий поток видимого излучения в электрический сигнал. В первых аналоговых люксметрах шкалой служил гальванометр, проградуированный в люксах. Освещенность определялась по углу отклонения стрелки гальванометра. Сейчас широкое распространение получили цифровые люксметры. Такие приборы отображают результат на цифровом жидкокристаллическом экране. Нужно учитывать, что измерительный элемент люксметра (фотоэлемент) также является чувствительным к невидимому человеческим глазом ультрафиолетовому и инфракрасному излучениям. Поэтому люксметры имеют задерживающие фильтры в этих двух диапазонах излучения. Также необходимо обратить внимание, что различные источники света имеют разные спектры излучения. Это приводит к погрешности измерений прибора. Поэтому для каждого люксметра необходимо использовать свои поправочные коэффициенты для каждого типа ламп.

В наши дни существуют 2 основных устройства измерения полностью испускаемого источником излучения количества света: интегрирующие сферы («Сферы Ульбрихта») и гониофотометры. Давайте разберемся в преимуществах и недостатках каждого из них.

Методика применения интегрирующих сфер возникла в начале XX века.

Приемником излучения в таких системах является спектрометр, что позволяет получить информацию о таких характеристиках, как световой поток и цветовая температура. Таким образом, с помощью интегрирующей сферы мы можем получить информацию о 3 параметрах. Для типичных ламп это может быть и неплохо, но для современных источников излучения требуется информация о большем числе параметров. На самом деле, несмотря на простоту эксплуатации, не так просто использовать интеграционные сферы, они требует дополнительных знаний, опыта, громоздких расчетов.Интегрирующая сфера (рис. 1) представляет собой полый шар, выкрашенный изнутри матовой белой краской.  Внутрь сферы устанавливается вспомогательная (эталонная) лампа для калибровки детектора. Поэтому первый шаг заключается в измерении характеристик пустой сферы (рис. 2А) Затем в сферу устанавливается измеряемый источник излучения, и происходит второй замер (калибровочный) для понимания, поглощает ли корпус измеряемого образца свет (рис. 2Б).  Далее измеряется сам образец во включенном виде (Рис. 2В).

Таким образом, можно выявить следующие недостатки этого метода. Первое – процесс занимает достаточно много времени, чтобы измерить один источник излучения (с предварительной калибровкой). Новые лампы направленного света дают огромную ошибку (7-10%) - из-за того, что излучение направлено в определенной области внутри сферы с большей частью своей интенсивности - это препятствует  созданию равномерно освещенного пространства и  приводит к неточности в измерениях потока. Для источников излучения, таких как, например, трубчатая лампа, нужно большие сферы. Если источник будет длиной 1 м, то радиус сферы должен составить не менее 3 м в диаметре, чтобы обеспечить проведение измерений.

 

     
    Рис.1. Интегрирующая сфера Neolight IS500    
А
Б В
 Рис.2. Принцип работы интегральной сферы

Следующим шагом технического развития на пути фотометрических измерений стали гониофотометры – сочетание интегрирующей сферы и гониометра. Первый дает фотометрическую и спектрометрическую информацию, второй – пространственное распределение.

Гониофотометры бывают 3 разных видов, отличающихся по геометрии.

Вид А – фиксация по горизонтальной оси, вращение измеряемого образца происходит вокруг вертикальной оси (рис.3).  Данный вид гониофотометра используется обычно для получения информации о направленных источниках излучения.

Вид B – фиксация по вертикальной оси, вращение измеряемого образца происходит вокруг горизонтальной оси (рис.4).  Данный вид применяется обычно для уличного и проекторного источников излучения.

Вид C – может фиксироваться как горизонтальная или вертикальная оси (рис.5).  Например, датчик гониометра вращается, а источник излучения статичен. Такой вид используется для источников освещения, имеющих ассиметричное распределение света.

Ранние версии гониофотометра имеют фотодатчики, которые перемещаются с определенным шагом, делая паузы для измерений. Такое дискретное движение приводит к более длительному времени сбора данных. Также дополнительно необходимо использовать  интегрирующие сферы, чтобы получить полные спектральные данные.

Рис. 3. Гониофотометр,  вид А Рис. 4. Гониофотометр,  вид В Рис. 5. Гониофотометр,  вид С

Совершенно новой технологией гониометра, который включает спектрометр как светочувствительный элемент, исключает необходимость дополнительного  измерения с помощью интегрирующей сферы. Она представляет собой решение, где вся необходимая информация получается в течение одного измерения. Таким образом, скорость получения информации и проведение измерений значительно сокращаются.

Одними из таких приборов в данный момент являются гониофотометры производства компании Viso Systems (Дания).

Портативный лабораторный комплекс Viso LightSpion (рис. 6) позволяет в течение 30 секунд оценить любой источник света. Теперь для того чтобы получить все фотометрические данные источника света, не нужно обладать экспертными знаниями. LightSpion можно использовать за пределами лаборатории, даже без применения темной комнаты. Это делает его незаменимым инструментом для выездных исследований.

Измеряемые параметры:

  • Световой поток
  • Максимальная яркость
  • Цветовая температура
  • Индекс цветопередачи (CRI) 
  • Угол освещения
  • Распределение света по направлениям
  • Потребляемая мощность
  • Коэффициент мощности
  • Эффективность (количество люмен на ватт)
 
  Рис. 6. Гониофотометр   LightSpion 

Система состоит из предварительно откалиброванного спектрометра, работающего в диапазоне видимого света 360-830 нм, и гониометра. Измерив полный спектр источника света и собрав фотометрические данные с поля радиусом 360°, устройство вычисляет цветопередачу, цветовую температуру и полный световой поток в люменах. Благодаря встроенному высокоскоростному (70К/сек) анализатору мощности прибор производит измерение напряжения и тока, мгновенно представляет точную информацию о потребляемой мощности и вычисляет светоотдачу в люменах/ватт (рис. 7).

Рис. 7. Пример отображения полученной информации 

Чемодан LightSpion легко подключается к ПК через USB-порт. В комплект входит программное обеспечение Viso Light Inspector. Все измеряемые данные представляются в простой, доступной форме, благодаря интуитивно-понятному пользовательскому интерфейсу. Так же все полученные результаты можно просмотреть в форме подробного отчета, который можно сохранить на русском языке (рис. 8). 

LightSpion соответствует новым правилам ЕС (EU No 1194/2012), в соответствие с которыми световой поток лампы должен быть измерен в диапазоне 90 ° или 120 °. Для удобства осветителей и дизайнеров данные экспортируется в различные форматы: IES, LDT, PDF, PNG или CVS. Так же можно сфотографировать анализируемые источники света с помощью веб-камеры и вставить их изображения в файлы данных, что позволяет сэкономить время при поиске нужного отчета. Также полученные данные можно отправлять по e-mail, что позволяет сэкономить место в хранилище данных. 

Также появилась возможность проводить измерения линейных источников света, таких как светодиодные трубки или ленты. Все очень просто: поместите линейный источник света в гониометр, задайте длину в окне программы и начинайте сбор данных. 

LabSpion – это полностью укомплектованная измерительная система, охватывающая абсолютно любые источники света, начиная от ламп маленького размера и светодиодных чипов до больших панелей и ламп уличного освещения. 2х-осный гониометр позволяет получать 3D распределение интенсивности для всех ламп – что оснащает профессионалов световой области подробными LDT и IES файлами.

 LabSpion (рис. 9) измеряет самые разнообразные источники света: лампы уличного освещения, лампы из автоиндустрии, светодиодные дисплеи. Лампы легко устанавливаются и удобно закрепляются на специальном ламподержателе, что позволяет легко производить их вращение.  LabSpion позволяет проводить измерение ламп до 1,5 м в диаметре и весом до 25 кг.

Монтаж и установка самого LabSpion так же очень проста. Сначала базовая часть прибора ставится на устойчивую и ровную поверхность, предпочтительно в условиях тёмной комнаты. После чего монтируются руки гониометра, и система полностью готова к работе в течении 20 минут. Для получения точных измерений требуется исключить возможные отражения в экспериментальном пространстве, для чего желательно покрыть поверхность за прибором чёрной поглощающей тканью, такой как, например, бархат.

С таким оборудованием нет необходимости пользоваться услугами метрологических служб, что значительно экономит время и бюджет. Приборы быстро окупают свою стоимость.

 

 
  Рис 9.  LabSpion
Рис. 8. Пример отчета  

 

 

 

 

 

 

 

 

Гониофотометр ближней зоны - это... Что такое Гониофотометр ближней зоны?


Гониофотометр ближней зоны

"...Гониофотометр ближней зоны: распределительный фотометр, предназначенный для измерения распределения яркости в ближней зоне светового поля осветительного прибора и использующий в качестве приемника излучения цифровую камеру-яркомер со сменными объективами и нейтральными светофильтрами, обеспечивающими динамический диапазон измерения..."

Источник:

" ГОСТ Р 54350-2011. Национальный стандарт Российской Федерации. Приборы осветительные. Светотехнические требования и методы испытаний"

(утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 11.07.2011 N 176-ст)

Официальная терминология. Академик.ру. 2012.

  • Гондола аэростата
  • Горб сортировочной горки на ж/д станции

Смотреть что такое "Гониофотометр ближней зоны" в других словарях:

  • гониофотометр ближней зоны — 3.10 гониофотометр ближней зоны: Распределительный фотометр, предназначенный для измерения распределения яркости в ближней зоне светового поля осветительного прибора и использующий в качестве приемника излучения цифровую камеру яркомер со… …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

  • ГОСТ Р 54350-2011: Приборы осветительные. Светотехнические требования и методы испытаний — Терминология ГОСТ Р 54350 2011: Приборы осветительные. Светотехнические требования и методы испытаний оригинал документа: 3.10 гониофотометр ближней зоны: Распределительный фотометр, предназначенный для измерения распределения яркости в ближней… …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

гониофотометра - Goniophotometer - qwe.wiki

Руководство по эксплуатации (1), и Мичерлихи в оптических (2) гониометры для использования в кристаллографии, с. 1900

Гониофотометра это устройство , используемое для измерения света , испускаемого из объекта под разными углами. Использование goniophotometers растет в последние годы с введением светодиодных -light источников, которые в основном направленных источников света, где пространственное распределение света не является однородным. Если источник света является однородным в распределении света, это называется Lambertian источник. Из - за строгие правила, пространственное распределение света имеет большое значение для автомобильного освещения и его дизайна.

Пользы

Гониофотометр может быть использован использован для различных применений:

Оснащенные цвета датчиков дополнительные характеристики могут быть измерены

Типы

Различные типы гониофотометра определены здесь что вытекают из публикации из Международной комиссии по освещению .

Наберите "А

Фиксированный горизонтальной оси, с вертикальной осью прилагается, и перпендикулярно основному направлению выходного источника света

Тип B

Фиксированный вертикальной оси, с горизонтальной осью прилагается, и перпендикулярно основному направлению выходного источника света

Тип А и В являются сдвоенными колонки structure.This типа применяется к фиксированной решетчатой ​​лампе. Ось симметрии лампы и горизонтали вращающихся сторонника коаксиально, в B-βcoordinate системы, а также два вертикальные поперечный, в A-αcoordinate системы.

Тип C

Фиксированный вертикальной оси, перпендикулярной к линии измерения, с горизонтальной осью, параллельной основной выходной направлении источника света

Тип C является одной структурой столбцов. Единая структура колонки создаются, когда колонна помощника снесена из двойной структуры столбцов. Этот тип применяется к лампе фиксированной трубки, внешнее освещение, или других устройств. Оси излучение лампы и горизонтальная вращающийся сторонник коаксиально.

Смотрите также

Рекомендации

<img src="https://en.wikipedia.org//en.wikipedia.org/wiki/Special:CentralAutoLogin/start?type=1x1" alt="" title="">


Смотрите также