1、ICS 2914040K 72 a园中华人民共和国国家标准GBT 22907-2008CIE 1 2 11 996灯具的光度测试和分布光度学2008-1230发布Photometry and goniophotometry of luminaires(CIE 1211996,IDT)2009090 1实施宰瞀粥鬻瓣警糌瞥鐾发布中国国家标准化管理委员会议1”前言引言1介绍-11范围一12光度特性-2术语21灯具的术语22灯具测试参量的术语23测量术语24测试设备的术语3灯具的光度学坐标系统31通用部分-32分布光度计的基本要求33坐标系统34平面测量系统341 A一平面342 B一平面343 C
2、一平面344相互关系4试验的实验室要求41总则42标准试验条件421试验房间422试验光源423测试镇流器,4z,4测试灯具-425试验电压43现行的试验条件431环境温度变化432气流4321光源或灯具的运动432,2气流和空调44光度设备441分布光度计的照度计的要求4411校准4412线性4413疲劳4414响应时间目 次GBT 22907-2008CIE 1211996V111l1233444455677888888899999999O0O0GBT 22907-2008CIE 12119964415光谱响应一4416温度影响4417余弦响应442用于监视光源的辅助探头的要求443一个准
3、直光度探头的要求一444分布光度计的要求-45其他实验室设备451电源452电气测量设备,453电气回路一454温度坝!【量设备-5光源、镇流器与灯具的测试设备51光源一511所有种类的光源的总要求一512光源的光中心一513不同类型光源的特殊要求5131白炽卤钨光源5132管形和紧凑型荧光灯包括汞齐光源)tt5133高压汞蒸气光源5134金卤光源5135低压钠灯5136高压钠灯一52试验用镇流器53测试用的灯具531灯具的选择和操作532灯具的光度中心-6光度测试方法和实际测试程序一61总则611绝对法测试-612相对法测试-613灯具光度测量6131光度测量6132辅助测量一6133导出数
4、据614总的测量要求62光强分布测量621分布光度计-6211 目的6212结构6213杂散光的挡屏6214测试距离(对基于光度距离法则的测量)6215光源、镇流器和灯具的选择622灯具的测试1111ll111212121212131313131 3131414151 51 61617171717171818181819191 919192020Z02020212l21GBT 22907-2008CIE 12119966221安装6222测量6223偏振测量623裸光源的测试6231安装6232测量63灯具光通量测试631总则-632光强求积法-63z,1 目的6322分布光度计的相关计算63
5、3积分光度计6331 目的t6332结构6333光源、镇流器和灯具的选择63,3,4裸光源的安装和测量6335灯具的安装和测量6336光源的误差64灯具光输出比-641总则 -642推荐的光输出比643光输出比的测量程序6431单光源灯具6432多光源灯具-65亮度测试651 总则一652平均亮度653斑点亮度6531用亮度仪测量6532用分布光度计测量66照度测量661总则-662测量的总要求6621测量设备662,2光源、镇流器和灯具的选择663测量程序7光度修正系数71总则72测量修正系数721目的-722确认。7221总方法7222灯具在一个非标准位置测量的修正系数(监视光源的办法)2
6、1212121212222222222222323232323232324242425252525252525262626262626262627272727272727GBT 22907-2008CIE 12119967223温度修正系数-73使用转换系数-731 目的732确定7321总则-7322环境温度非25的使用转换系数7323对于汞齐光源的转换系数(模拟光源的方法)74镇流器流明系数741 目的742确定8测试结果的准确度和表达81测量的准确度811误差的来源8111可能存在的系统误差8112可能存在的随机误差812不确定度82测试结果的陈述821 总则822测试报告8221概要信
7、息8222光度数据参考文献27282828282828292929292930303031313l313l3233刖 吾GBT 22907-2008CIE 12 1_一1996本标准等同采用CIE 121一1996灯具的光度测试和分布光度学。为便于使用,本标准做了下列编辑性修改:a) “本技术报告”一词改为“本标准”;b)用小数点“”代替作为小数点的“,”;c)删除CIEl21 1996的前言。本标准由中国轻工业联合会提出。本标准由全国照明电器标准化技术委员会(sAcTc 224)归1:3。本标准起草单位:国家灯具质量监督检验中心、国家电光源质量监督检验中心(上海)、上海时代之光照明电器检测有
8、限公司。本标准主要起草人:王晔、施晓红、张方钢。VGBT 22907-2008CIE 1211996引 言本标准提供了室内灯具和道路灯具光度测试的通用要求,并包括以下信息:a)进行试验的标准试验条件,在此条件下,实际误差是可以接受的;b) 光源和灯具的选择程序;c) 灯具光度特性的测量程序和可能的误差来源的评价程序;d)修正系数和服务转换系数;e)测试结果的表达。本标准全面地为工业实验室提供一个可行的指导,并具有足够的信息去代替标准CIE 241973室内灯具类型的光度测试和CIE 271973道路照明灯具的光度测试。关于对更特殊的灯具类型CIE将出版补充报告。1 介绍GBT 22907-20
9、08CIE 1211996灯具的光度测试和分布光度学11范围本标准包含了大部分类型灯具光度测试的通用要求。本标准规定了光度测试的标准条件,并推荐了测试程序,使所确定的灯具光度特性及其陈述报告有足够的准确度和复现性,这些规定为统一国家标准提供基础,并为光度实验室的试验和灯具性能数据的表达提供指导。对于实际测试条件不同于标准测试条件的灯具,标准给出了修正系数的测量要求。对于实验室人员和工程师来说,光度测量方法的详细描述是最重要的,对于数据使用者来说这同样重要,对数据的适当解释通常依赖于对所涉及测量过程的充分了解,同时,本标准也提供给使用者理解光度测量程序和表达的数据。为极其专业的设施设计的特殊灯具
10、类型,对测量和数据表达要求相关的特殊推荐有需求时,此类通用标准不能覆盖其特性,应以许多补充标准来满足这种需要,这些补充标准将本标准适当章节内引用,并在必要时定义特殊要求和测量条件。对于没有特定标准覆盖的灯具,可以使用最适合的标准和本通用标准的要求来指导实际的测量程序。12光度特性光度特性可以被分为测量到的特性,即那些用实验设备直接测量到的,以及推导出的特性,即由测量数据计算得到的。推导的特性更接近相关的照明应用。本标准主要涉及被测量的光度特性。2术语仅包含了直接相关的定义。本标准中列出的一些术语可能会在其他标准中以不同的名称(在方括号内给出)出现。其他的相关定义见CIEIEC 17419871
11、。21灯具的术语211灯具luminaire凡是能分配、透出或转变一个或多个光源发出光线一种器具,并包括支承、固定和保护光源必需的所有部件(但不包括光源本身),以及必需的电路辅助装置和将它们与电源连接的装置。212(灯具)设计姿态通常应用中也可以倾斜design attitude(of luminaire)Ealso tilt normal in application灯具设计的工作姿态(参考制造商的使用说明或常用方式来确定)。213(灯具)测试姿态测量中也可以倾斜 measurement attitude(of iuminaire)Ealso tilt normal inmeasuremen
12、t灯具被测试时的姿态。注:如果没有特别指出,采取与设计一致的姿态。214(光源)光中心light center(of a source)用作光度测试和计算的原点。1GBT 22907-2008CIE 1211996215光度中心photometric center灯具或光源上的一点,从这一点运用光度距离法则可以最接近该方向上的最大光强。注:此术语广泛用于关于灯具光度学的国家标准规范中。对裸光源来说,此定义等同于国际照明词汇定义的光中心。216第一根轴(灯具)也称基准轴first axis(of a luminaire)also reference axis一穿过光度中心的轴,在光度测量中作为一
13、个基准方向用于校正光度测试中的灯具姿态。217第二根轴(灯具)也称辅助轴second axis(of a luminaire)also auxiliary axis一穿过光度中心的轴,垂直于第一根(基准)轴,与灯具连系,并且和第一根轴一起用来定义灯具的姿态。注:第一根轴和第二根(辅助)轴的识别应由制造方定义,如果没有,由光度实验室定义。第三根轴同样被用来定义灯具的姿态:这根轴穿过了光度中心且垂直于前两根轴。218实施的镇流器practical ballast代表适用于被测灯具和光源的镇流器产品范围的镇流器。22灯具测试参量的术语221每1 000 Im的灯具数据(光源光通量)luminaire
14、 data per 1000 Im(of lamp flux)与由灯具中所有光源的光通量折算的每1 000 im的一个总的理论光通量相关联的灯具光度数据,这些光源在基准条件下,用相同的镇流器在灯具外点亮。222光强分布(灯具)uminous intensity distribution(of a luminaire)各个方向上的光强分布,光强分布可以用数字表格或图形表现,通常以坎德拉每1000 Im光源光通量为单位。223镇流器流明系数ballast lumen factor基准光源与实施镇流器在镇流器的额定电压下工作出射的光通量,与相同光源在基准镇流器下工作出射的光通量之比。缩写词:BLF2
15、24光通输出比(灯具)灯具效率(美国)light output ratio(of a luminaire)1aminaire efficiency(USA)在规定使用条件下,灯具使用它自己的光源和设备所测得的光通量与相同光源在灯具外的规定条件下使用相同的设备得到的单独光源光通量之和的比值。缩写词:LOR注:规定使用条件一般是42要求的标准试验条件。如有不同,应规定使用条件。灯具外的光源光通量是出版的光源目录数据中规定的光源位置和光源工作温度下得到的。225有效光通输出比(灯具)light output ratio working(of a luminaire)在规定使用条件下,灯具使用它自己的
16、光源和设备时测得的光通量与相同光源在灯具外的基准条件下使用基准镇流器得到的单独光源光通量之和的比值。ZGBT 22907-2008CLE 1211996缩写词:LoRW注:LORW=LORBLF;因为大多数灯具能与BLF不同的镇流器工作,最好的情况是LOR就是LORW。226(灯具)上(下)射光通upward(downward)flux fraction(of a luminaire)灯具的所有光通量中在穿过灯具光度中心的水平面以上(下)出射的部分。缩写词:UFF227上(下)射光通输出比(灯具)upward(downward)light output ratio(of a luminaire
17、)灯具光通输出比和上射(下射)光通部分的乘积。光输出比可以是光通输出比或者适当时是有效光通输出比。缩写词:ULOR(DLOR)228(灯具)平均亮度average luminance(of a luminaire)在灯具给定方向上,单位投影发光面积的光强。229使用转换系数service conversion factor当使用条件不同于标准测试条件时,将标准测试条件下的光度数据转换成使用条件下数据的系数。23测量术语231绝对测量absolute measurement以适当的sI单位度量的测量。232相对测量relative measurement用任意单位相同类型的两个参量的比率进行的测
18、量或者相关于特定裸光源光通量的s】单位制的测量。233裸光源测量bare lamp measurement为了确定光输出比或每1000 Im光源光通的灯具数据,光源独立于灯具的测量。234(灯具)基准条件reference conditions(1uminaire)根据本标准第4章的要求进行灯具光度测量的条件。235(光源)基准条件reference conditions(1amps)根据IEC光源相关规定5一n测量光源光通量的条件。236基准镇流器reference ballast为镇流器测试提供一个参比标准而设计的一种电感型镇流器,用来选择基准光源和在标准条件下测试常规的光源产品。注:每种
19、光源类型的基准镇流器的电气参数在适用的IEC光源规范511中给出,而电气要求则在适用的IEC镇流器规范E12 16中给出。24测试设备的术语241光度计photometer测量光度参数的设备。3GBT 22907-2008CIE 12I一1996242分布光度计goniophotometeralso distribution photometer测量光源、灯具、媒质和表面定向光分布特征的光度计。243光度探头photometer head包括光度计本身在内的分布光度计的那一部分(通常是一个带有光谱探测响应修正的滤色器的硅光二极管)。同样可以包括用于方向性评估的手段(例如,漫射窗口、透镜和光圈)
20、。光度计将入射光量转化为电量。244照度计illuminance meter用于测量照度的光度计。3灯具的光度学坐标系统31通用部分灯具的基本光度数据包括一组不同方向上的光强值,它们由直接光度测量得到。光强分布的测量涉及灯具在受控的工作条件下(电气和温度的测量)的光度和角度的测量(分布光度计)。对于这样涉及方向的光度测量,应围绕灯具定义一个空间体系(坐标系统)。32分布光度计的基本要求为了测量不同方向上的光强,将灯具安装在分布光度计上,以便于将其定位在规定的角度。分布光度计通常由一个用以支撑和定位灯具或光源以及光度探头的机械装置,连同一些获取和处理数据的辅助设备组成。分布光度计基本上可以分为三
21、种:一种使灯具绕两根相互垂直的轴旋转,且两根轴的交点是分布光度计光度中心的分布光度计。这类分布光度计通常使用一个单独的且安装在离光度中心距离足够远的光度计探头。一种分布光度计,灯具仅绕一根轴旋转,灯具与光度探头的相对运动,光度探头在穿过分布光度计的光度中心面内相对于第一根轴的角度并跨越第一根轴,绕第二根轴作第二种旋转。一种灯具完全不动的分布光度计。光度探头绕两根穿过分布光度计光度中心且相互垂直的轴旋转。注:在第一种型式里,由于光源的燃点位置在测试过程中持续的变化,所以限制了这类分布光度计的使用。在第二种型式里,即使测试时灯具在空间内移动或旋转,光源的燃点位置就是灯具正常使用时的燃点位置。匿为现
22、实的考虑限制了后两种类型的分布光度计的整体尺寸,因此这些类型的分布光度计通常会在光度头和灯具之间使用镜子以增加光程,或者把适当尺寸的亮度仪用作为探头。同样镜子也用于将光度计保持在一个固定的位鼍。以上列出的三种分布光度计的基本类型能在多种结构设置中使用,每一种适用于一个特定的目的。不同之处在于分布光度计在地面的安装位置、分布光度计基准轴的方位以及灯具安装在分布光度计上的方式。在标准CE 70 198717中给出了分布光度计的构造原理和选择方法。33坐标系统确定灯具的光强分布需使用坐标系统来定义光强测试的方向。使用的坐标系统是球形坐标系,坐标系中心就是灯具的光度测试中心。一般认为,坐标系统包括一组
23、通过交集轴的平面。空间方向由两个角度来表示:初始半平面与含测试方向的半平面间的夹角;dGBT 22907-2008CIE 1211996交集轴与测试方向的夹角或者此角的余角。为了得到更准确的测量或简化随后的照明计算,在选择与灯具的第一根(或基准)轴和第二根(或辅助)轴有关的系统方位时,应特别考虑灯具的类型、光源类型、灯具的安装姿态和灯具的应用。目前的做法已限制了方位的数量。交集轴应是垂直的或水平的;对于后者,轴线可以与灯具的第二根轴垂直或者重合。34平面测量系统灯具的光强通常在许多平面中测得。在各式各样可能的测试平面中,有三种平面系统已被证明特别有用。341 A一平面图1 A-a分布光度计的灯
24、具方位A一平面系统是通过光度中心的交集线(极轴)的一组平面且垂直于含灯具的第一根和第二根轴的平面。5GBT 22907-2008CIE 1211996A一平面系统严格地与灯具耦合,并且随灯具一起倾斜。第一根轴通过光度中心且垂直于灯具的出光口面。它位于A一0。的半平面内,通常在a一0。的方向。第二根轴也通过灯具光度中心,且垂直于AO。的平面。某些类型的分布光度计用这种系统提供数据,并且被用于室内照明灯具的光度测试。如果灯具的第三根轴(与极轴重合)是灯具的长轴,应用344给出的转换公式。342 B一平面图2 B-8分布光度计的灯具方位B一平面系统是通过光度中心的交集线(极轴)的一组平面且平行于第二
25、根轴。B一平面系统严格地与灯具耦合,并且随灯具一起倾斜。第一根轴通过光度中心且垂直于灯具的出光口面。它位于B-0。的半平面内,通常方向p-0。第二根轴与B=0。平面的交集线重合。这种坐标系统通常用于泛光灯具的光度测试。而且,垂直于灯具发光口面的基准轴经常被水平放置,系统可以使用另一种形式(V,H系统)。见CIE N。431979118。6GBT 22907-2008CIE 1211996343 C-平面c_平面系统是通过光度中心的垂直线(极轴)为交集线的一组平面。C一平面系统在空间内严格地定位,并且不随灯具倾斜。在灯具0。倾斜时,c-平面的交集线仅垂直于A一和B平面的交集线。除了灯具是O。倾斜
26、以外,它不必与灯具的第一根轴重合。第一根轴通常通过光度中心,而且垂直于出光口面。第二根轴位于co。平面内。该系统通常用于室内照明和道路照明的光度测试中。在室内灯测试中,灯具的第三根轴是长轴,而在公共场所照明中(见341977119),灯具的第二根轴通常平行于道路轴线。图3 c_y分布光度计的灯具方位344相互关系在每个平面系统内的某个方向被分别用两个角度来表示:a)一个是用角度A、B或c表示的A平面、B一平面或c-平面的倾斜角度;b)一个是在相关的A、B或C半平面内的角度ay。A一平面系统(或B平面系统)内的a角(或p角)从垂直于A一平面系统(或B平面系统)的交集轴的方向起测量至土90。作为o
27、。的A(或B)半平面,包含了第一根轴,且正交于灯具的第二根轴(A一平面)或包含了第二根轴(B一平面)。A平面和B平面取0。至180。C_平面内的y角从垂直于c平面交集轴方向起测量至180。由于灯具可能倾斜,这根轴不必与灯具的第一根轴重合。作为o。的c半平面包含灯具的第二根轴。从灯具上方看去以逆时针方向从0。半平面起测量,其他半平面被指示至360。如果灯具有一个对称平面,这个平面包含灯具的第三根轴,并且与C-90。270。平面重合。如果灯具有两个对称平面,那么横截面包含灯具的第二根轴,并且通常做法是使其与C=O。180。平面重合。下面表1列出的转换方程能用于不同系统问的坐标转换,并且在按上述的规
28、范表示时是有效的(坐标系统中灯具轴线的方位)?GBT 22907-2008CIE 1211996表1平面系统间的转换方程方向 转换公式已知的 要求的 平面的经度角 平面内的角度A,口 B,卢 tanB-tanacosA sin口一sinAX COStzA,口 C,y tanCtanasinA cosY=COSACOSCZB,卢 A,口 tanA=tartflcos3 sinasinBCOs口B,卢 C,y tanC=sinBta邶 cosT-cosBCO胡C,y A,口 tanAcosCtan7 sina-sinCsin?C,y B,卢 tanBsinCtan7 sin卢-COSCsin)4试
29、验的实验室要求41 总则试验目的是使用实验室之间可以比对和尽可能接近灯具设计的典型工作条件的适当的设备和方法检测灯具的特性。应按照本章规定的条件进行灯具的光度试验,并出具符合标准测试条件的报告。对特定的情况,光通输出比测试的要求没有指明特定的工作条件,灯和光源的使用条件有疑问时,测试应在以下所述的标准条件下进行。注:如果一个特定的条件不可能被满足时,应该用一个测量修正系数(见第7章)。如果灯具的实际工作条件不能服从标准测试条件,那么应确定一个使用转换系数(见第7章)。在这种情况下,建议按标准试验条件出具测试报告,并且报告特定条件下的使用转换系数。42标准试验条件421试验房间a)测量位置应提供
30、这样的一个测试环境,光度探头只能接收直接来自灯具或预期的反射光线。b)气流,环境温度测量应在无烟无尘无雾静止空气中进行。除非有特别规定,灯具或裸光源周围的温度应是(251)。对于对温度不敏感的光源,可以接受较宽的温度范围(见431和454)。422试验光源光源应符合相关IEC推荐文件211的要求,并按文件进行测量。如果没有相关的推荐性文件,尽可能地符合光源制造商标称的规范。如果光源制造商在产品目录中提供了非25的环境工作温度的光通量,那么裸光源在25下测量时,应使用灯泡制造商提供或实验室确定的温度修正系数,使相关光源的测量更接近于光源目录中的数据。光源应按照第5章推荐的办法选择。423测试镇流
31、器灯具和光源的测量应使用内装式镇流器。如果镇流器不是内装式的,应该使用灯具制造商认可的镇流器,并且灯具和裸光源的测量应使用相同的镇流器。在型式试验时,应按第5章的推荐选择镇流器。424测试灯具灯具应代表制造商的常规产品。灯具应被正常安装在设计的使用位置,但被明确提供的测试位置可以略微不同。比如,对于大众化的照明灯具,选择测量位置的普通的做法是将灯罩的出光口面处于水平面内。在型式试验时,应按照第5章的推荐选择灯具。8GBT 22907-2008CLE 1211996425试验电压电源端的试验电压应是额定灯电压,如果有镇流器,应是适于镇流器使用的额定线路电压。电压应按第5章推荐的进行控制。43现行
32、的试验条件当事实上不可能使光源和灯具的试验在无环境温度的变化和无气流的环境里进行时,应做测试以保证实验室的条件是令人满意的。当因为431和432推荐的环境温度和气流发生变化,光源或灯具的光输出受到影响时,应被观察到。通常,这些考虑仅应用于测试管形荧光灯或用管形荧光灯的灯具,而且,对其他某些类型的气体放电灯管也许同样是重要的。431环境温度变化在光源或灯具的测试过程中,平均环境温度应是(251)。第5章中规定,对某些类型光源可以接受较大的范围。如果测量中温度超出了接受范围。那么应按7322的规定确定一个修正系数,并应用到每一个读数。如果因为试验不在25进行而导致光源或灯具的光通量的变化超过1,那
33、么修正系数是必需的。如果光度试验是按照这些要求进行的,那么这些可以视作在相关于标准环境温度25条件下进行的测量。432气流裸光源或灯具周围的空气运动会降低工作温度,使一些类型的光源光输出受到影响。引起空气运动的原因有气流、空调或测试设备上的灯具的移动。灯具周围的空气运动速度不能超过02 ms。对于允许较大环境温度范围的光源,较快的空气运动速度可以被接受。为保证实验室条件令人满意,应进行以下检验,在进行低气压汞荧光灯的测试时,检验尤其重要。4321光源或灯具的运动光源稳定后在特定方向上读取一个光强值。然后,通过光度探头在垂直面晦转过360。的等效方式,光源以一个正常的速度运动,随后立即测量光强。
34、这两个读数应是在相同的试验条件和相同方向上的光强值,通常在最低点。两个读数之差不应超过2。第二种相同的试验检验光源以正常速度通过360。方位角旋转时的影响。在分布光度计所有垂直和水平转动范围内对灯具进行相同的试验。当然,对于光源与光度探头相对运动时光源或灯具被固定在测试空间内的系统形式不进行这个试验。4322气流和空调将一个安装在光度计上的裸光源在建议的实验室条件下稳定,在已知的环境温度下测出某一特定方向上的光强值。然后关掉空调,尽可能减少剩余气流,再使光源稳定,然后在相同的环境温度里测试光强。两个读数之间的差异不能超过2。同样的试验在灯具上进行。应在光源或灯具位于分布光度计的不同位置上重复进
35、行这样的试验。44光度设备分布光度计上的照度计的稳定性在灯具光度测试中是至关重要的。照度计通常由一个内置的或可分离的光度探头和连接设备组成。441 分布光度计的照度计的要求连接到分布光度计和积分球的光度计应完全地满足表2的要求。表格所示的误差是基于CIE691987Ez03为适用于商业的设备作出的评估(有些国家的国家标准中最大允许误差可能不同,见举例DIN50327E21)。表2应与下述各个分条款一起阅读,在最初使用时应检查每个仪表的数值,厂家应9GBT 22907-2008CIE 1211996提供必要的数据。使用者应考虑到与具体测试任务有关的测量误差。在每次计量时校验总响应通常是够了,但如
36、发现有显著差异时,应检查光谱响应和线性。表2光度计的容差参数 相关的误差参数符号 最大值V(A)匹配 , 2紫外线(uV)响应 o2红外线(IR)响应 02余弦响应。 15偏振函数 f1 02不均匀照明的影响 fe 02线性 f 02疲劳 fi 02温度函数+ 02K调整光线的评估 乱 01显示单元的误差 ft 02量程变化 ,ll 0I*仅在适用时,见4416和4417。在灯具光度测试中,应特别注意下面提到的性质和要求。应结合CIE 691987120来阅读,对于可能进行数值评价的地方提供了客观的误差评价方法。4411校准在整个测量范围直至照度计要测的最大照度,标准计量条件下(标准照明体A实
37、施的同源的正常照明)测得的光度计的校准参数应达到规定的准确度l,8。为了确保仪器维持在要求的限值以内,应进行最初的全性能检查,然后进行定期复查。4412线性在整个工作范围内,光度计的响应应是线性的。在显示范围的可用部分里,线性误差不应超过02(比如,高于满量程值的10)。建议用CIE报告691987描述的类似方法测量光度头的线性响应。用于这种测量的设备范例可以在Sanders(1962)22和Hoppmann(1958)23的论文中找到。441,3疲劳在任何一个测量过程中,当接收一个不变的光度时,光度计应是稳定的。在测量1 000 ix时,因疲劳引起的误差不应超过02。在整个测量范围内包括光度
38、计需用到的最大光度值处都应检查光源稳定输出时的响应。至少在30 min内,读数应在02内保持稳定。检查时,应在重复读数之间插入黑暗的时间,以考察光度计是否会受长时间亮或暗的不利影响。由于不能对光电池过度疲劳的影响进行测量误查修正,所以应将试验时有此现象的光电池抛弃。为了避免光度计暴露于超过厂家声称的安全限值的高的照度下,用来减少光量的阻光iL或经校准的中性滤光器,应在整个感光表面均匀地起到作用。阻光器的每次定位的位置应是唯一的,而且被牢固地固定。阻光器的工作不应影响光度探头的“观察”或是其他附件对光度探头附件的“观察”,比如,对倾斜入射光线的修正。4414响应时间光度探头应即时响应任何光度变化
39、。1 oGBT 22907-2008CIE 1211996用自动设备记录读数时,应检查整个设备的动态误差。这种误差的例子如:因光度计模拟部分时间常数的延迟,模拟转换成数字的转换率或自动量程转换仪的开关时间。对带有可连续运动的光度探头或灯具的分布光度计,同样有必要在记录角度时没有动态误差。光度计的响应时间与可移动部件的速度应匹配,以保证足够的准确性,以及考虑了所测的光强分布的光滑性。使用者应将设备记录的光强分布与分步测到的结果进行比较来检查设备。在必要时,应对不同的光分布重复做这种检查。4415光谱响应光度探头的光谱响应应严格地跟随的CIE光谱光效率函数V(A)。在对气体放电光源的绝对测量中,如
40、果v(A)fit(f,)的误差超出2,就应使用一个系统光谱修正系数。在确定这个修正系数时,光度探头的光谱响应和被测量光源的光谱分布应是已知的。在相对测量中,V()fit(f1)的误差应不超出3。因为灯具可以修改光源的光谱,所以这个要求提高了。光谱响应的初始测量通常是由光度探头的制造商进行。使用者应周期性地检查保证没有明显的改变。这可以用照度计测量三个稳定滤色器的光透过率来进行。测量应始终在相同测试条件下进行,以减少外来影响引起的误差。在每一次测量中,光源应使用自炽灯泡并在同一色温下工作。通常是2856K(CIE照明体A)。具有以下类似特性的滤光器适用于这种测量。蓝色滤光器:Schott玻璃型号BG28,2 mm或者 Kopp CS 5-59,玻璃型号5433绿色滤光器:Schott玻璃型号VGl4,2 mitt或者 Kopp CS 4-64,玻璃型号4010红色滤光器:Schott玻璃型号RG610,2 3 mm或者Kopp CS 2-61,玻璃型号2412注:Kopp
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