灯笼漫射器均匀性测试始于一个采购问题:这种配置能否照亮客户实际使用的区域?标记该区域,按预期放置灯笼,并测量照射到该区域的光线。最低读数、平均值及其相互关系比单独测量最亮点更能提供有用的比较结果。
对于共享的露营桌,光线照射不佳的位置可能是餐盘旁边,因为有人会在那里阅读食品标签。对于悬挂式帐篷灯,光线照射不佳的位置可能是储物袋的远端。
即使这些位置会使样品的平均值看起来不那么吸引人,它们也应该纳入评估范围。即使在产品照片中看起来很漂亮的漫射器,也可能使这些位置处于阴影中。本指南适用于准备样品申请的买家、安排对比的供应商以及审核其文件的质量团队。它将工作分为三部分:在接收面上绘制有效光线图、检查灯具周围的光线以及检查发光罩。其示例网格、样品分配和验收标准仅供参考。">它们并非露营灯标准或认证。

请定义一下什么是露营灯。漫射器均匀性测试将测量
从接收光线的表面开始
将照度计探头平放在桌面上,其读数反映了该水平表面上的入射光。将其垂直放置,就像用户阅读说明书一样,您改变了接收几何形状。这两种测量方法都很有用。
他们需要不同的标签。CIE S 017:2020 将照度定义为单位面积的入射光通量,单位为勒克斯。其平均照度条目要求指定照度的表面和类型。在买方报告中,这意味着需要提供一张图纸或照片,显示工作平面、其尺寸以及灯具的位置。
“半米处的平均照度”含义过于模糊。半米是指距离挂钩还是灯罩?是在桌面上还是垂直探测器上,正对着灯具?是沿着中心线还是横跨可用工作区域?这些问题需要在测试简报中明确说明;否则,两个精心设计的团队可能会得出不一致的结果。
然后考虑阴影的外观。
人眼所见的明亮表面,以亮度(单位为 cd/m²)来评估,并针对特定的观看方向进行测量。
CIE S 017:2020 还给出了单独的亮度均匀性定义。测量灯罩旁边的勒克斯值并不能测量灯罩上的亮度分布。对于初步的视觉检查,照片可以记录接缝、可见的 LED 图像或较亮的灯条。曝光和处理会影响这些特征的呈现方式。饱和的白色区域会丢失您进行比较所需的细节;之后将图像调暗并不能恢复丢失的信息。">除非使用了校准亮度工作流程,否则请将这些图像保留为视觉记录。
赋予周围环境其自身独特的效果
灯笼可以从上方照亮桌子,也可以放置在围坐在它周围的人之间。第二种摆放方式引出了一个方向性问题。">扫描产品周围区域可以显示哪些座位照明不足,以及把手或控制面板是否与低读数重合。
该扫描与桌面图不同。前者对选定的方向和探测器方向进行采样;后者则估算接收区域的照明情况。平滑的阴影、良好的桌面图和均匀的周围扫描是三个不同的发现。当每项测试结果都采用各自的测量方法时,购买决策会更加清晰。
选择两种可识别的产品目录配置
在申请均匀性测试结果之前,请先确定您要测试的产品。Brightenlux 的以下两个产品目录参考在光源和电源配置方面有所不同。它们的公开规格有助于确定样品申请。
这两个页面都没有提供这里讨论的原始照度图或校准后的阴影亮度结果。| Item | 可充电 COB 露营灯 | D型电池露营灯 |
|---|---|---|
| 已发布输出 | 2000 lm 最大值 | 1000 lm |
| 已发布的光源 | COB LED | 42 个 SMD 3014 LED + 4 个 SMD 3030 LED |
| 电源描述 | 3 节 2200 mAh 锂电池(已包含);拓扑结构未指定 | 3 节 D 型干电池;不包含 |
| 模式描述 | 暖白、冷白和自然白;红色常亮/频闪;调光 | 暖白、冷白和自然白;调光 |
| 页面正文中的材质信息 | 扩散器材质未识别 | ABS + PC 材质描述;扩散器等级未识别 |
| font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;">仍需证据 | 配置链接地图、几何图形和条件 | 配置关联的地图、几何形状和条件 |
可充电型号广告宣传的最大照度为 2000 流明,但这并不意味着它在每个桌面位置的照度都是广告宣传的 1000 流明 D 型电池型号的两倍。位置、分布和运行条件决定了局部照度的比较。同样,电池数量只能识别配置,而无法揭示其连接拓扑结构或证明其在一个晚上使用后的表现。
请报价单上注明当前型号、所选模式选项以及图纸或装配版本。如果有多种扩散器或电池可供选择,样品申请需要选择一种组合。“露营灯”对于一份可能用于后续订单审批的报告来说,是一个过于宽泛的名称。
Brightenlux 关于我们 页面展示了宁波布莱腾电器有限公司的信息。供应商身份和产品规格明确了您正在讨论的对象和内容。与所选配置相关的测量文件提供了更具体的视觉证据。
在确定合格标准之前,请先撰写申请简述。
一份有用的简报可以从简短的描述开始:"""四人露营桌旁使用立式灯笼;标签和餐具需要在整个共享工作区域内清晰可见。"""这是一个任务描述示例,并非经过测试的产品声明。它告诉供应商边缘读数为何重要。"""
绘制可用区域。如果灯笼立在桌面上,请标出其占地面积,并确定相邻空间是否属于工作区域。任何排除区域都应在测试前绘制在图纸上。在查看地图后删除深色单元格会改变比较过程中的采购问题。"""
选择主要安装位置。吊灯和同一盏灯放置在桌子中心附近时,对桌子的照明效果可能不同。如果承诺向用户提供两种安装位置,请要求提供两种不同的安装方案。这比综合评分更容易评估,因为综合评分中,出色的吊灯效果会掩盖较差的放置效果。
可用光照要求需要一个绝对值。设置任务所需的最小和平均照度,然后在必要时添加分布限制。均匀昏暗的照度图可以具有较高的比例。较高的平均照度可能会掩盖一个较暗的工作位置。报告必须同时显示这两种结果。
font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;">观看位置完善了简报。用户的眼睛相对于遮光罩的位置在哪里?有人在阅读或与他人交谈时会看向它吗?对于露营灯眩光,请描述需要调查的特征:可见的发光体、明亮的接缝或从特定座位上看到的分散注意力的区域。这为评估提供了一个明确的主题,而不会暗示已经测量了公认的眩光指数。
将扩散器连接到整个组件
当购买决策涉及组装好的灯具时,灯罩的测试并非孤立进行。发光板、内部支撑、反射器、灯罩位置和所选模式都属于配置的一部分。即使灯罩的外部轮廓保持不变,其安装方式的改变也会产生影响。
为每个样品分配一个单元 ID。将扩散器版本、相关尺寸和表面处理、LED 板版本、外壳和固件信息附加到该 ID 上。如果已知材料名称,请准确记录。如果缺少材料名称,请提出信息请求,而不是根据外观推断聚合物等级。
目视检查期间,确定条纹、接缝、污染痕迹或可见缝隙的位置。近距离拍摄的照片和样品 ID 有助于观察结果,但无法确定其原因。工程部门随后可以在保持其他配置不变的情况下,对已达成一致的变更进行比较。
当提供新的扩散器时,保留基准样品。其替代品将进行新的修订,并重新组装产品进行比较。检查绝对照度值以及遮光罩的外观:减少可见的热点也可能改变传递给任务的有效光。最终决定取决于所测量的组件及其预期用途。
准备一个其他操作员可以重复的比较
仪器和接收几何形状
准备一个其他操作员可以重复的比较
仪表记录需要包含型号、检测器、序列号、量程、分辨率和校准信息。
所选 LED 光源的光谱响应很重要;当光线斜射到接收面时,余弦响应也很重要。这些都是仪器性能问题,而不是将通用精度百分比应用于每个读数的理由。
NIST SP 250-95,《光度校准》(2018)涵盖了不同的光度量及其测量不确定度。相关部分包括关于光谱失配的第3.4.3节和关于照度-响应度校准的第3.6节。该出版物中的实验室不确定度值并不等同于买方手持式仪表的不确定度。
为了做出最终的验收决定,请获取测量提供商的仪器适用性和不确定度声明。校准证书是该记录的一部分。此外,还需要审查仪器的对准、定位、光源稳定性以及实际工作光谱。">如果在对比过程中仪器发生改变,请将改变记录在案,并评估结果是否仍然具有可比性。
房间、背景和电源准备
黑暗的房间和浅色的帐篷内壁会回答不同的问题,因为周围表面会反射光线。选择合适的对比环境,拍照留存,并在每次测试之间保持环境不变。
注意观察桌面、墙壁和附近物体,而不仅仅将房间描述为“室内”。关闭照明灯,在相关点测量背景。使用约定的减法程序将原始值和背景值分别记录在不同的字段中。如果在测量过程中日光发生变化,则之前的单个背景读数可能无法代表当前情况。当净信号接近背景变化或仪表分辨率时,请在报告精确比率之前改进设置。
根据所选型号的说明准备电源。
确定充电程序或电池状态、模式和运行时间。宣传图片中显示的 USB 连接不足以建立支持的外部电源操作。请使用允许的电源配置,并在运行过程中记录温度。构建任务平面灯笼扩散器均匀性测试
以下编号序列是初始项目方法。将 0.60 米 x 0.60 米的区域划分为九个相等的单元格,以便进行易于管理的初步比较。">这并非预设的露营灯网格;较窄的阴影或较陡的梯度可能需要更密集的最终扫描。
- 标记接收区域。 将坐标原点置于其中心。在本例中,单元格中心沿两个轴分别位于 -0.20 米、0 米和 +0.20 米处。每个中心代表一个等面积单元格。
- 设置安装。 在照片中确定灯具的参考点、高度和方向。例如,建议的悬挂式安装方式是将标记的参考点置于探测器平面上方 0.45 米处。测量时应以所述基准点为准,而不是从最容易触及的点开始。
- 确定运行状态。 输入设备 ID、组件版本、模式、电源状态、启动时间和温度。立式设置需要一块独立的可用区域,确保照明灯和探测器之间不会发生物理干扰。
- 固定探测器方向。 在每个测量单元中心,保持探测器接收面与水平工作平面平行。不要为了获得更强的读数而将其向照明灯倾斜。确保手、支撑物和操作人员都远离光路。
- 测量背景和网格。 按照约定的背景测量程序,然后按规定的顺序读取所有九个测量点。等待测量仪按照其说明稳定下来。保存每个时间戳、原始照度值和任何背景调整。
- 检查运行稳定性。 在开始和结束时读取参考位置。超出约定容差的变化需要调查时间或功率的影响。反向重复运行有助于诊断与顺序相关的模式;它仍然是一次单独的运行。
- 检查空间细节。 标记可见的窄阴影和未解析点。其他诊断读数将单独标识。如果精细网格成为验收方法,则应将其一致地应用于每个比较的配置。
九个单元格中心读数用于估算面积平均值;它们并不能识别单元格之间的每个最小值。阴影内的附加点也不代表另一个等面积单元格。保留网格及其表示的面积,以便平均值计算遵循抽样设计。
不同的悬挂高度会影响决策,因此需要绘制新的地图。
扩展的灯笼及其接收几何形状并不足以支持假定的近距离反平方校正。测量所要求的安装比报告一张从未实际观测过条件的转换地图要清晰得多。
在不影响探测器几何形状的情况下检查周围覆盖率
对于共享座位周围的照明灯分布,建议采用十二点扫描法,为比较提供一个明确的起点。这些位置在半径和高度均一的圆上等距分布。在控制面板或其他固定位置标记零度。该标记可以让审核人员将低读数与每个样本的相同部分关联起来。
在每个位置,精确定义检测器的朝向。垂直指向照明灯的检测器记录的入射几何形状与水平指向周围工作面的检测器记录的入射几何形状不同。">旋转传感器以追求每个位置的最大读数会破坏受控比较。几何形状应代表用户的接收表面,或明确标记为诊断比较。
按顺序记录十二个读数,并记录任何障碍物、支撑物或把手位置。在结构特征附近较低的读数在正常使用中可能很重要。在把手的预期位置进行测试,而不是假设其影响可以忽略不计。">灯笼可以悬挂或放置,这两种摆放方式可能需要不同的周围环境扫描。
扫描摘要可以提供十二个读数的最小值、平均值和最大值。将最小值与平均值之比标记为 Rring = Emin,ring / Emean,ring。它描述的是这些采样方向,而不是 CIE 任务表面均匀性。未采样的方位角和其他高度不包含在该结果中。
“360 度”采购要求也需要垂直范围。
遮阳篷中部高度附近的大面积遮光并不能说明底座下方的桌面或顶盖上方的表面遮光情况如何。要求提供能够代表广告宣传用途的具体位置,避免将良好的环形图案视为球形发射的证据。将表面热点和眩光作为单独的工作流程进行检查
从固定的、约定的观察位置拍摄图像记录。
包括最接近预期就座用户的视角,以及任何可以看到裸露发射体或明亮接缝的位置。在进行样品比较时,使用一致的相机设置、背景和取景。
保存原始文件,并识别饱和度过高、无法在其最亮区域内显示差异的图像。手动曝光有助于保持一致的视觉比较。物理亮度值需要经过校准的测量工作流程。CIE 244:2021,《成像亮度测量设备的特性表征》 阐述了设备的表征和校准。
对遮光效果进行定量评估需要考虑观察方向、测量区域和仪器分辨率。即使是很小的热点区域也必须清晰可辨,而不是消失在更大的平均区域内。相关的问题都很实际:在正常的坐姿下能否看清遮光效果?遮光罩上的斑点是否会分散注意力?把手或顶部是否会留下明显的明暗对比?这些观察结果可以为设计讨论提供参考。在未进行实际测量的情况下,不应将其作为公认的眩光指数或光生物安全评估结果呈现。
外观与照明效果应分开考虑。磨砂灯罩可能会遮挡单个 LED,但工作面上的光线分布仍然不均匀。反之,即使桌面布局图清晰易懂,也无法保证用户能够舒适地看到灯具。">保留照度图旁边的照片,以便买家可以查看不同扩散器选择带来的两种效果。
为了确保视觉评估的可重复性,请在展示样品前与评审人员商定观察位置和评估问题。要求评审人员记录他们不满意的具体特征,而不仅仅是选择“好”或“坏”。这样可以为工程师提供检查方向。避免直视高输出发光体;请遵循产品说明,并在需要时获取相应的安全证明。
计算采样比率并保留绝对照度值
CIE 照度均匀度 是表面上的最小照度除以平均照度。它是无量纲的。在离散比较中,测量得到的最低网格值估计最小值,而所选的平均方法估计面积平均值。应明确采样限制,而不是将九个读数视为每个点的完整测量值。
对于九个面积相等的单元格中心样本,使用 Eavg,grid = 九个读数之和 ÷ 9。然后 Ugrid = Emin,sampled ÷ Eavg,grid。如果测量点代表的面积不相等,则未加权算术平均值并非相同的面积估计值。">要么修改网格,要么在协议中指定可防御区域的权重。
接下来的两组数据是虚构的计算示例,并非相关产品的实际结果。两组数据均使用一个固定的平面和操作条件,并已应用所有约定的背景处理。读取示例 A 的三行数据:42、54、45;60、82、62;44、55、46 lx。这九个值的总和为 490 lx。除以 9 得到约 54.4 lx;采样最小值是 42 lx,因此 Ugrid 约为 0.77。
样本 B 的行值分别为 30、65、32;70、120、72;31、66、34 lx。总值 520 lx:网格均值约为 57.8 lx,采样最小值 30 lx,Ugrid 约为 0.52。">其平均值较高,但最小值低于样本 A。正是由于这种差异,我们才保留了地图,而不是用一个汇总数值对候选样本进行排名。
在采购过程中,平均值反映了采样区域整体接收到的光照量;最小值则标识了光照最弱的采样位置。比率则描述了两者之间的平衡。这三个指标都与最大值、完整网格和评估区域保持一致。仅使用归一化或比例的呈现方式会掩盖绝对照明是否满足任务要求。
在报告中保持比较控件可见
以下记录结构有助于供应商重现请求,并为买方提供检查异常情况的方法。
这是一份建议的检查清单,并非任何供应商目前使用此程序的证据。| 记录 | 要指定的内容 | 为什么它改变了解释 |
|---|---|---|
| 示例标识 | 型号、单元 ID、组件和扩散器修订 | 将地图链接到引用的配置 |
| 应用程序几何体 | 评估区域、坐标原点、高度和安装位置 | 定义所报告照明的有用区域 |
| 探测器几何形状 | 接收平面方向和传感器头位置 | 防止不同入射光测量结果被合并 |
| 仪器 | 仪表标识、量程、分辨率、校准及相关校正 | 支持对测量适用性和不确定性进行审查 |
| 功率和模式 | 电池类型或供电状况、状态、所选模式和经过时间 | 区分光分布与运行条件变化 |
| 环境 | 记录背景和反射光的影响 | |
| 记录背景和反射光的影响 | 点坐标、表示区域、序列和原始读数 | font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;">使平均值和抽样最小值可审计 |
| 分离观测值 | 周围扫描、表面照片和任何亮度测量 | 将覆盖率和外观声明与其自身方法关联 |
| 例外情况和决定 | 缺失点、重复原因、不确定性和约定的发布规则 | 显示样本通过、失败或仍未解决的原因 |
每个保存的图像和数据文件都应包含样本 ID、设置和时间。如果灯具在照片和地图之间移动过,请明确说明。由多个排列组合而成的精美合成图可能适用于市场营销,但它无法识别单个测量结果背后的几何结构。
将九点运行记录复制到示例请求中
此空白记录使用示例单元格中心坐标。当约定的区域发生变化时,请替换其几何形状。点的时间戳或经过时间与其模式和读数一起提供;仅当约定的方法包含背景扣除时才使用净值字段。
单元 ID:____ 配置版本:____ 运行:____ 仪表/探测器:____ 设置参考:____ 电源准备:____ 高度/基准:____ 温度:____ 背景测量方法:____ P1 (-0.20,-0.20 m):模式____;时间____;原始照度____ lx;背景照度____ lx;净照度____ lx P2 (0,-0.20 m):模式____;时间____;原始照度____ lx;背景照度____ lx;净照度____ lx P3 (+0.20,-0.20 m):模式____;时间____;原始照度____ lx;背景照度____ lx;净照度____ lx P4 (-0.20,0 m):模式____;时间____;原始照度____ lx;背景照度____ lx;净照度____ lx P5 (0,0 m): 模式 ____;时间 ____;原始照度 ____ lx;背景照度 ____ lx;净照度 ____ lx P6 (+0.20,0 m): 模式 ____;时间 ____;原始照度 ____ lx;背景照度 ____ lx;净照度 ____ lx P7 (-0.20,+0.20 m): 模式 ____;时间 ____;原始照度 ____ lx;背景照度 ____ lx;净照度 ____ lx P8 (0,+0.20 m): 模式 ____;时间 ____;原始照度 ____ lx;背景照度 ____ lx;净照度 ____ lx P9 (+0.20,+0.20 m): 模式 ____;时间 ____;原始照度 ____ lx;背景照度 ____ lx;净照度 ____ lx 参考起点/终点:____ 缺失点/原因: ____ 地图/照片文件名:____ 决策规则:____ 审核结果:____
如果读数不可用,请将其留空并说明原因。用相邻值替换它会造成运行未产生结果的证据。所有九个等面积样本均有效,它们的算术平均值即可得出网格估计值;不完整的地图需要审核,然后才能使用该计算结果进行验收。
将电源行为与扩散器行为分开
运行标签需要包含“已充满电”以上的信息。对于可充电样品,请包含其约定的充电程序、初始状态和运行时间。对于可更换电池样品,请包含电池类型、品牌或受控电源、状况和安装信息。这些信息有助于后续操作员进行相同的比较。仅当型号支持时,才应在方法中包含外部电源信息。
两种名为“高”的设置可以提供不同的照明。一个会话可以在指定的初始条件下,比较每种产品在其指定模式下的照明效果。另一个会话可以在可用控件允许的情况下,比较约定的有效照明水平。分别标记这两个会话:第一个会话比较提供的模式,第二个会话研究选定水平下的分布。两个会话都保留其绝对勒克斯读数。
通过平均值对地图进行归一化有助于讨论分布形状,但归一化后的地图无法显示绝对可用照明。不要丢弃原始测量值。如果某个产品无法提供所需的运行水平,其归一化模式并不能解决此限制。
对于持续使用要求,请在约定的时间间隔内重复绘制相关地图。这将检查买方关注的时间段内所选的运行条件。除非报告还定义了运行终点并遵循适当的方法,否则它不会确定总运行时间。请注意会话之间的充电、模式更改或电池更换情况。
网格扫描期间参考读数的显著变化可能会使表观空间模式产生偏差。缩短扫描时间,在允许的接口范围内改进功率控制,或使用合理的测量装置。在没有证据的情况下,用假定的漂移曲线校正每个读数可能会生成一张看似完美的图,而实际上从未观察到这种情况。
重复测量有助于了解样本和设置的差异。
带有明显暗带的样品为工程部门提供了具体的调查方向。该暗带是否出现在整个订单中则是另一个问题。因此,对比简报应明确所选单元、其配置以及拟考察的装配差异。一个方便的开发组并不一定能自动成为具有代表性的生产样品。
对于初步筛选,项目组可以针对每种配置选择五个单元,并在移除并重新安装每个单元后重复绘制一张图。这是一种用于检测明显单元和位置差异的建议分配方案,并非置信度声明或通用抽样方案。保留每个单元的测试结果,包括不太理想的测试结果,而不是将它们平均化为一张单一的匿名图像。
再次阅读相同的固定设置可以考察短期变化。移除并重新安装灯笼会增加位置和安装效果。请另一位操作员重新搭建设置也可以检验说明的清晰度。根据变化之处标记这些重复操作;如果全部称为“可重复性”,则会掩盖有用的信息。
对于不确定度,请向实验室询问哪些因素会影响报告的结果:仪器响应、分辨率、背景处理、校准、定位、运行稳定性以及所选的采样近似方法。均匀性比率的分子和分母之间可能存在误差。在未审查测量模型的情况下,切勿假设误差完全抵消或完全独立。
当两个候选结果接近时,正确的做法可能是进行进一步测量,而不是宣布某个结果为优胜者。四舍五入后的比率的明显差异可能小于该装置的实际不确定度。
保留原始数据中足够的有效数字,报告合理的精度,并使发布规则解释接近极限值时会发生什么。约定验收限值,无需人为设定行业合格标准。
验收协议应明确应用、配置、设置、所需曝光量和允许的排除项。它应明确规定绝对有效光要求和任何采样分布限值。诸如“良好的均匀性”之类的表述应避免使用。
供应商和买方可以自由判断不同的区域和模式。以虚构的九点照明为例,项目可以提出网格均值至少为 50 lx,采样最小值至少为 40 lx,且 Ugrid 值至少为 0.70。这些数值仅为采购方案中的示例。">它们并非 CIE 露营灯推荐标准、市场要求或 Brightenlux 发布的规范。
使用标称示例值,样品 A 符合这三个建议值;样品 B 符合平均值,但未达到最小值和比率。最终决定仍将遵循协议的不确定性规则。">例如,测得的最小照度为 42 lx,而相关不确定度区间延伸至 39 lx,不能简单地将其描述为远高于 40 lx 的限值。
在测试前,确定临界结果是否需要保留以供审查、重新测量或使用约定的保护带进行评估。说明如何处理无效点和中断的运行。">仅仅重复测试失败的角点直到读数更高,与根据记录的修正结果重新运行已定义的地图是不同的。
均匀性和外观要求应保持独立的验收标准。合格的表格地图并不代表眩光或安全结果。如果这些要求涉及合同,则应针对实际型号和使用条件进行相应的评估。包装、电气安全和运输要求也应保留各自的证据;光学对比无法替代它们。
更换扩散器、LED 板、支架或固件后,确定哪些测试会受到影响。在修改后的配置上重复受影响的测试设置和相关的回归检查。">保留之前的记录,以便买方能够了解变更的原因以及支持变更的证据。
发送申请、拟定模型和测试几何体,以便讨论针对特定配置的样品比较。
申请灯具样品对比将光学变更与报价和生产规格关联
扩散器的改进可能影响的不仅仅是光图。请确认它是否会改变零件版本、适配性、外观、组装、包装或允许的操作条件。请供应商区分现有配置和需要重新审批的开发变更。
这样一来,采购部门就有了比较不同产品范围的基础,而不是假设所有光学选项都可以互换。采购部门需要针对此配置、数量、定制和包装进行报价。报价单中应包含最小起订量、开发成本和交货周期,以及交付条款。公开的产品目录页面会列出该产品;它并不构成其他买家项目的商业条款。
对于 OEM 或 ODM 工作,请记录验收图纸的所有权归属、可替换的光学元件以及触发新样品审核的条件。更改徽标在商业上可能很简单,而更改外壳、LED 或电源则可能影响照明效果。供应商应明确指出实际的更改,双方应就如何检查其后果达成一致。
在可行的情况下,请保留一份清晰标识的已批准样品,以及图纸、照片和数据。
样品用于辅助比较,但不能替代检验程序。对于订单放行,应明确生产检验与已批准配置的关系、不合格项的报告方式以及何时需要进行更广泛的调查。如果包装或运输过程中相关组件会发生移动,则可将包装前后的光学对比作为约定的开发检查的一部分。必须描述组件的状态、顺序和最终的装配状态。除非委托进行单独的、适用的运输鉴定,否则这仍属于项目调查;它不会将非正式发货转换为认证。

申请认证能够解答采购问题的报告
灯笼扩散器均匀性测试报告应允许其他审阅者重现测量装置。要求提供型号和单元 ID、配置修订、方法版本、几何形状、仪器详情、环境、电源条件、原始读数和计算规则。附上显示装置以及可见阴影的照片。
数据应保留每个单元和条件。单个“平均均匀性”涵盖多种模式或安装高度的数量可能会掩盖对买家至关重要的配置。请先索取各个模式的映射图以及一份摘要,其中应列明评估条件、未解决的例外情况和发布决定。
供应商还可以说明报告未涵盖的内容。例如,一份有用的任务平面比较报告可能不包含校准亮度评估、运行时间结果或传输认证。明确这些界限有助于证据的使用,并防止采购部门在包装简报中附加未经证实的说法。
如需询价,请提供应用、预期型号、扩散器及其他配置选择、电源配置、数量、目标市场、包装和时间安排。请附上拟定的评估区域和安装位置。">请询问当前操作说明、可用配置信息以及在这些条件下提供示例报告的可行性。
您可以通过Brightenlux 联系页面提出此请求。其公开邮箱为 admin@brightenlux.com,电话为 0086-574-65130100。请直接与相关方确认所选配置的最终测试范围和商业条款。本文介绍的方法仅作为讨论的起点,并非承诺所有仪器、定制服务或报告都包含在标准订单中。
常见问题解答
灯笼漫射器均匀性测试能证明什么?
它描述了在规定条件下测量的配置。任务平面图可以估计有效照度在其评估区域内的分布均匀程度。它并不能自动证明舒适的观看体验、完整的周围覆盖、生产的一致性或安全性。
我可以用一个中心照度读数来比较扩散器吗?
中心读数描述的是该位置。它无法显示其他位置的暗边缘或阴影。将其作为定义地图上的一个点,并将采样最小值和面积估计值与所有读数进行比较。
更高的均匀度比率总是更好吗?
只有与约定的任务相关时才更好。一张几乎全黑的地图也可能非常均匀。将均匀度比率与最小和平均照度要求结合起来,然后检查安装位置和模式是否符合预期用途。
光滑漫射器照片能否证明低眩光?
否。相机处理可能会掩盖亮斑,而且仅凭照片无法进行校准亮度或公认的眩光评估。请使用固定观察记录进行讨论,并在权利要求需要时获取相应的定量评估。
我可以将环形扫描与桌面网格进行比较吗?
它们回答不同的问题。环形扫描对定义的周围方向和探测器方向进行采样;桌面网格则估算接收区域上的照度。请分别标记它们的方法和比率,而不是将它们放在同一个排名中。
两个样品需要相同的电池状态吗?
每次对比都需要约定并记录在案的操作条件。如果电池类型不同,请说明每种电池的准备方式以及测量开始时间。记录模式和经过的时间,以免将与功率相关的变化完全归因于扩散器。
font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;">每个灯笼九个点够用吗?
本方法中,九个等面积单元格中心读数作为初始筛选。狭窄的阴影或陡峭的梯度可能需要更精细的采样。对于比较的配置,最终网格保持一致,并将粗略地图作为单独的记录保留。
如果背景扣除后的值接近于零怎么办?
保留原始读数和背景读数,并调查分辨率、背景变化和测量不确定度。不要通过将点替换为零或相邻读数来掩盖问题。在做出精确比率声明之前,请改善测量条件。
扩散器材料规格能否替代样品测试?
扩散器材料规格有助于控制部件,但组装好的灯具还包括发射器、内部结构、配合情况和工作条件。请确认实际配置并比较其测量结果。仅凭材料名称无法确定其在任务平面上的性能。
申请样品时我应该提交什么?
请提供申请信息、型号、配置、电源布置、扩散器要求、数量、市场、包装和时间表。请添加拟安装区域、安装位置、模式和决策规则。询问哪些样品可以提供,哪些需要单独报价。
font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;">确保订购的配置与测量配置一致
有效的灯具漫射器均匀性测试将采购任务与可识别的样品和可重复的测量装置联系起来。其报告能够区分绝对照度值、采样分布和视觉观察结果。这使得在不夸大产品目录宣传的情况下,可以讨论光线昏暗的角落或不舒适的视野。
将已批准的配置和验收程序纳入报价和生产规范。当组件或操作选项发生变更时,请再次审查相关证据。目标是就所订购的灯具做出明确的决定,并提供可供他人检查和重复的测量数据作为依据。
请分享您的应用和配置简述,以申请下一阶段的样品验证。
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