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13 Dic, 2022 Vistas 764 Autor: Raza Rabbani

Explique el goniofotómetro y en qué se diferencia de la esfera integradora.

A LM-79 gonofotómetro es un instrumento para medir la luz reflejada por un objeto en varios ángulos de visión. Es algo considerado como espectrofotómetro de esfera integradora.
Las fuentes de luz LED utilizadas más recientemente suelen ser fuentes de luz dirigidas con una distribución espacial no uniforme de la luz, lo que requiere el empleo de goniofotómetros.
Una fuente lambertiana es aquella cuya luz se distribuye uniformemente. La dispersión espacial de la luz tiene una importancia considerable en la iluminación y el diseño de vehículos debido a los rigurosos requisitos.

¿Qué es el goniofotómetro?
Una luz emite luz cuando está encendida. Esta luz varía en tono, "fuerza" e intensidad según el ángulo en el que se ve. La longitud de onda, la fase, la frecuencia, la amplitud, etc., son algunas de las categorías en las que se incluyen estos atributos.
La LM-79 gonofotómetro puede medir el flujo luminoso de una fuente de luz y la distribución de la intensidad luminosa. La temperatura del color y la consistencia del color también se pueden medir con varias herramientas. Con la proliferación de la tecnología de iluminación LED, el goniofotómetro tiene un uso generalizado.
Las fuentes lambertianas, como las creadas por los LED, están sesgadas para enfocar la luz en una determinada dirección. Una bombilla ordinaria emite luz en una distribución radial casi uniforme, con aproximadamente la misma cantidad de brillo en cada dirección. El goniofotómetro es muy utilizado en el sector del automóvil para analizar la temperatura de color de los faros y garantizar su legalidad.

Gonofotómetro

 Gonofotómetro

Flujo luminoso
La cantidad total de luz de una fuente dada se llama su flujo luminoso. No importa en qué dirección gire. Un láser, por ejemplo, emite una enorme cantidad de luz en un área precisa pero casi ninguna en ninguna otra dirección. Por el contrario, una bombilla incandescente tradicional emite la misma cantidad de luz en todas las direcciones. Ambas fuentes de luz pueden tener la misma salida general. A diferencia de la bombilla anterior, que dispersaba la luz en una región más amplia, el láser la concentra toda en un solo punto.

Intensidad luminosa
La intensidad luminosa de una fuente de luz es la cantidad total de luz vista a una distancia y un ángulo de visión dados. Es posible que la intensidad luminosa de la luz enfocada sea muy alta cuando se ve desde un ángulo y casi inexistente cuando se ve desde otro. En este escenario, el láser de arriba emitiría luz más brillante en una sola ubicación puntual pero muy tenue o no en ninguna otra dirección. La iluminación de la bombilla vieja sería uniformemente tenue pero en todas las direcciones.

Distribución de la temperatura de color
Ciertos tipos de luz se utilizan para determinar la distribución de la temperatura de color. Estas temperaturas van desde alrededor de 1000 kelvin (ligeramente rojo) a 27000 kelvin (muy azulado). En términos generales, "blanco cálido" se refiere a una temperatura de color entre 2500 y 5000 kelvin, mientras que "blanco frío" se refiere a una temperatura de color entre 5000 y 7500 kelvin.

Uniformidad de color
Las características de la luz pueden cambiar cuando se ve desde varios puntos de vista y distancias. Cuando la temperatura del color es uniforme en todos los ángulos de visión, la uniformidad del color es alta; cuando varía mucho de un ángulo de visión al siguiente, la uniformidad del color es pobre.

Diseño de goniofotómetro
El goniómetro es la otra mitad de la ecuación; gira e inclina la fuente de luz bajo examen en relación con un fotómetro estacionario. La medición de la intensidad luminosa en todo el rango de ángulos en los que irradia la fuente de luz es necesaria para una descripción completa de la salida de una lámpara o luminaria. Esto implica que debe medir la salida de luz de una luminaria estilo empotrable en un ángulo sólido de 2 pi estereorradianes. Por el contrario, debe medir la de otras fuentes de luz (como las luces incandescentes) sobre una esfera completa (4pi estereorradianes).

Movimiento del goniofotómetro
La luz se mide cuando el equipo bajo prueba es girado e inclinado por un goniómetro en la mayoría de los goniofotómetros comerciales, con el medidor de luz permaneciendo estacionario. El “espejo móvil” gonofotómetro es una variante en la que la lámpara se mueve de nuevo sobre su eje acimutal. Un espejo alrededor de la lámpara redirige la luz a un fotodetector estacionario. La fuente de luz se gira a lo largo de su eje azimutal en un tipo diferente de goniofotómetro. Por el contrario, un conjunto de fotodetectores colocados en un arco alrededor de la fuente recoge la radiación entrante.
La iluminación de estado sólido (SSL) que se basa en LED a menudo no se ve afectada por la dirección en la que se usa. Por otro lado, esto presupone que el producto tiene un buen disipador de calor. En ciertas circunstancias, como con las lámparas de descarga de halogenuros metálicos, la salida de luz variará un poco dependiendo de la dirección de la fuente de luz sobre la gravedad.
LISUN proporciona los mejores goniofotómetros para realizar pruebas.

Movimiento tipo A y B
Los goniofotómetros tipo A y B son funcionalmente equivalentes; en ambos casos, el dispositivo a probar se gira noventa grados alrededor de sus ejes horizontal y vertical. El sistema de coordenadas horizontal-vertical relevante para el tipo A o B (HV o XY). Los goniofotómetros de movimiento tipo C mueven el dispositivo que se está probando en dos planos, uno de los cuales se denomina eje azimutal y el otro eje de elevación (o inclinación).

Movimiento tipo A o B
Durante una exploración con un LM-79 gonofotómetro Ya sea de tipo A o de tipo B, el dispositivo bajo prueba se inclinará en relación con la gravedad, cambiando su orientación (posición de combustión). Los goniofotómetros tipo C necesitan que el instrumento se sostenga en un ángulo fijo con respecto al centro de la Tierra. Estándares internacionales de iluminación como IES LM-79-18, EN 13032-4, y CIE S025 exigir el uso de un goniofotómetro tipo C para medir la muestra y eliminar imprecisiones causadas por la inclinación de una lámpara o luminaria debido a la gravedad. Además, se debe calcular un factor de corrección y agregarlo a los datos si la muestra se coloca en el goniofotómetro en un ángulo distinto de la orientación prevista.

Movimiento tipo A/B
Los goniofotómetros de movimiento tipo A/B son el estándar de oro cuando se evalúan productos de iluminación dirigida. La iluminación de vehículos y otras pruebas de equipos de señalización/iluminación de transporte/aviónica es un caso de uso común. Las lámparas, luminarias y otros productos de iluminación arquitectónica a menudo se miden con goniofotómetros de tipo C. Algunos goniofotómetros de tipo C de SSL Resource se pueden convertir a movimiento de tipo B (y viceversa) mediante la compra de un kit de accesorios opcional. Debido a su adaptabilidad, un solo goniofotómetro puede medir la salida de iluminación dirigida de vehículos y luminarias arquitectónicas.

¿En qué se diferencia el goniofotómetro de la esfera integradora?
Se utiliza un goniofotómetro y una esfera integradora para medir la intensidad de la luz en un proceso conocido como fotometría. Ambos tienen distintas ventajas que los hacen muy adecuados para ciertas aplicaciones de medición y prueba de flujo.
A pesar de su uso compartido, ambos métodos de medir la potencia óptica tienen características y principios operativos distintos. Diferentes instrumentos examinan varios tipos de luces (u otras fuentes de iluminación), por lo que es importante tener esto en cuenta y las diferencias aparentes en cómo funcionan estos dispositivos. Aquí es donde los dos son más diferentes entre sí. Las ocho distinciones principales entre una esfera integradora y una LM-79 gonofotómetro se discuten a continuación.

Diferencias entre un goniofotómetro y una esfera integradora
¿Qué es un goniofotómetro?
Un goniofotómetro es un fotómetro que se utiliza para determinar qué tan fuerte aparece una fuente de luz desde varios ángulos de visión. A menudo se usa para medir la salida de luces direccionales como LED y faros de automóviles.
Funciona de manera similar a un fotómetro, excepto que en lugar de un espejo fijo, utiliza un brazo giratorio para reflejar la luz. Este espejo recibe un flujo constante de luz desde una variedad de direcciones (a medida que gira el brazo), lo que permite medir el flujo luminoso, la distribución de intensidad y la eficiencia de la fuente.

¿Qué es la esfera integradora?
La potencia de las fuentes de luz no enfocadas se puede medir utilizando una esfera integradora, un dispositivo de forma esférica. La luz ingresa a la esfera a través de orificios microscópicos, se refleja en el revestimiento interno y se dispersa uniformemente dentro utilizando el principio de difusión. Esto hace posible la medición del flujo y muchas otras operaciones.
El término "cuadrado de Coblentz" se puede usar indistintamente con "esfera integradora" o "esfera de Ulbricht". La estructura interna de este último es reflexiva, en contraste con la difusa del primero, que se utiliza en la esfera integradora. La parte más crítica del procedimiento de calibración es la cubierta interior de la esfera.

Medida de Potencia Total
El principal beneficio de una esfera integradora sobre un goniofotómetro es que puede determinar la intensidad luminosa total de un objeto con una sola lectura. No tendrá que hacer ninguna iteración si utiliza la primera.
Debido a esto, la esfera integradora es una herramienta de fotometría muy buscada. LISUNLos modelos de esferas integradoras de son de última generación y muy adecuados para su uso en la industria.

Dependencia de precisión
Como se estableció anteriormente, la precisión de una esfera integradora depende únicamente del revestimiento interno aplicado. Tanto el número de iteraciones como el número de puntos son importantes en la goniofotometría. Los resultados promedio de todas las repeticiones pueden usarse como una estimación aproximada.

Aplicaciones
Estas dos herramientas se usan indistintamente para medir la intensidad de un haz de luz determinado. Sin embargo, existe una distinción entre ellos en cuanto a la dispersión de la luz y la información sobre la distribución geográfica.
La LM-79 gonofotómetro es más útil para medir fuentes puntuales de luz. Las medidas tomadas con un medidor como este serán más precisas para las luces que no irradian en todas las direcciones. Para lecturas más precisas de la potencia de la luz ambiental, una esfera integradora es la herramienta preferida.
Suponga que desea medir la luminosidad total en su sala de estar (que probablemente tenga más de una fuente de luz, como una lámpara de techo, una lámpara de mesa y posiblemente incluso algunas luces navideñas). En ese caso, puedes hacerlo con la ayuda de una esfera integradora, que recogerá la luz de todos estos puntos en un mismo lugar. No puede hacer esto con un goniofotómetro.
Por lo tanto, las esferas integradoras son la herramienta preferida para evaluar la eficacia de las fuentes de luz en entornos radiométricos e industriales.

Gonofotómetro

Figura: Goniofotómetro

Diferencias de costos
Históricamente hablando, el costo de integrar esferas era alto. Un goniofotómetro, que utiliza costosos espejos espaciales, ofrece una alternativa pero es significativamente más costoso. Además, los elementos constitutivos de dicho contador son bastante caros.
Tenga en cuenta que al seleccionar instrumentos, la funcionalidad es más esencial que el costo.

Pruebas de uniformidad de color
Cuando se comparan las esferas integradoras con los goniofotómetros, la capacidad de estos últimos para probar de manera confiable la uniformidad del color y la temperatura es clara. Los sensores de color permiten la medición de estas características complementarias.
La distribución de la luz y las variables espaciales no se pueden determinar utilizando una esfera integradora.

Diferentes tipos
En términos de tipos, una esfera integradora es equivalente al ejemplo anterior. Viene en algunos tamaños y se puede ejecutar de forma manual o automática, pero eso es todo.
Tres variedades principales de goniofotómetros se designan A, B y C. Esto requiere ajustes en la libertad de rotación del eje. En contraste, al tipo A, que tiene un eje horizontal estacionario, los tipos B y C están orientados verticalmente. Hay una variedad de tipos de lámparas que utilizan estos.
Tanto los focos como los tubos fluorescentes emplean la bombilla tipo C.

Velocidad de operación
Aunque este es un tema polémico, la opinión general dentro de la industria es que una esfera integradora puede completar la medición en menos tiempo que un goniofotómetro. Esto se debe a que este último requiere una cantidad significativa de tiempo para girar su brazo en un solo ciclo.
Aunque se necesita un detector adicional para completar la medición, el uso de una esfera integradora es una forma rápida de recopilar los datos que necesita.

Aspecto de mantenimiento
Si la fuente de luz en una esfera integradora es muy poderosa, podría dañar el revestimiento de la esfera. No puede evitar esta circunstancia, y si se va a volver a utilizar la esfera, habrá que sustituir el revestimiento. Esto podría llegar a ser un esfuerzo muy costoso. El sulfato de bario y el óxido de magnesio son dos de los materiales que se utilizan para lograr esto.
Un goniofotómetro es un aparato que requiere un mantenimiento frecuente ya que cuenta con una gran cantidad de elementos móviles. El costo de reparar o reemplazar estos componentes puede ser bastante alto, a pesar de que son fácilmente accesibles en el mercado. Surge la necesidad de saber cómo funciona el proceso y tomar decisiones inteligentes.

Conclusión
Las principales distinciones entre una esfera integradora y una LM-79 gonofotómetro se indican arriba. Para un profesional experimentado en fotometría, es una cuestión práctica qué método elegir. Estas consideraciones, sin embargo, ayudarán a captar las distinciones esenciales.
Ambos sistemas se remontan a principios del siglo XX y han evolucionado significativamente desde sus inicios. En este caso, depende de los ingenieros asegurarse de obtener sus suministros de fuentes confiables.

Lisun Instruments Limited fue fundada por LISUN GROUP en el 2003. LISUN El sistema de calidad ha sido estrictamente certificado por ISO9001:2015. Como miembro de CIE, LISUN Los productos están diseñados en base a CIE, IEC y otras normas internacionales o nacionales. Todos los productos pasaron el certificado CE y autenticados por el laboratorio de terceros.

Nuestros principales productos son: GonofotómetroEsfera integradoraEspectrorradiómetroGenerador de sobretensionesPistolas de simulación ESDReceptor EMIEquipo de prueba de EMCProbador de seguridad eléctricaCámara ambientalcámara de temperaturaCámara climáticaCámara TérmicaPrueba del spray de salCámara de prueba de polvoPrueba impermeablePrueba de RoHS (EDXRF)Prueba de alambre incandescente y Prueba de llama de aguja.

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