ГОСТ 23198-2021
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
ИСТОЧНИКИ СВЕТА ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
Методы измерений спектральных и цветовых характеристик
Electric light sources. Methods of measuring spectral and colour characteristics
МКС 29.140
Дата введения 2022-03-01
Предисловие
Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 "Межгосударственная система стандартизации. Основные положения" и ГОСТ 1.2 "Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены"
Сведения о стандарте
1 ПОДГОТОВЛЕН Обществом с ограниченной ответственностью "Научно-исследовательский институт источников света имени А.Н.Лодыгина" (ООО "НИИИС имени А.Н.Лодыгина")
2 ВНЕСЕН Межгосударственным техническим комитетом по стандартизации МТК 332 "Светотехнические изделия, освещение искусственное"
3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 22 октября 2021 г. N 144-П)
За принятие проголосовали:
Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004-97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004-97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
Армения | AM | ЗАО "Национальный орган по стандартизации и метрологии" Республики Армения |
Киргизия | KG | Кыргызстандарт |
Россия | RU | Росстандарт |
Узбекистан | UZ | Узстандарт |
4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22 октября 2021 г. N 1272-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 23198-2021 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 марта 2022 г.
5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
6 Настоящий стандарт подготовлен на основе применения ГОСТ Р 55703-2013*
_______________
* Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22 октября 2021 г. N 1272-ст ГОСТ Р 55703-2013 отменен с 1 марта 2022 г.
Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.
В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге "Межгосударственные стандарты"
1 Область применения
Настоящий стандарт распространяется на электрические источники света (ИС): лампы накаливания, разрядные лампы и светодиодные ИС, имеющие сплошной, линейчатый или смешанный спектры излучения, и устанавливает методы измерений спектральных и цветовых характеристик.
Настоящий стандарт не распространяется на ИС, применяемые в качестве рабочих средств измерения (СИ), и лампы-фары.
Допускается применять настоящий стандарт для определения характеристик ИС других типов, предназначенных для целей освещения.
Настоящий стандарт устанавливает методы измерений для определения следующих спектральных характеристик ИС:
- спектральной плотности энергетической яркости (СПЭЯ);
- спектральной плотности энергетической освещенности (СПЭО);
- спектральной плотности силы излучения (СПСИ);
- спектральной плотности потока излучения (СППИ).
Настоящий стандарт устанавливает методы измерений для определения следующих цветовых характеристик ИС:
- координат цвета и координат цветности;
- цветопередачи;
- содержания красного излучения в спектре ртутных ламп высокого давления;
- коррелированной цветовой температуры (КЦТ);
- доминирующей длины волны;
- условной чистоты цвета.
2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ 8.195 Государственная система обеспечения единства измерений. Государственная поверочная схема для средств измерений спектральной плотности энергетической яркости, спектральной плотности силы излучения, спектральной плотности энергетической освещенности, силы излучения и энергетической освещенности в диапазоне длин волн от 0,2 до 25,0 мкм
ГОСТ 8.197 Государственная система обеспечения единства измерений. Государственная поверочная схема для средств измерений спектральной плотности энергетической яркости, спектральной плотности потока излучения, спектральной плотности энергетической освещенности, спектральной плотности силы излучения, потока и силы излучения в диапазоне длин волн от 0,001-1,600 мкм
ГОСТ 8.205 Государственная система обеспечения единства измерений. Государственная поверочная схема для средств измерений координат цвета и цветности, показателей белизны и блеска
ГОСТ 8.332 Государственная система обеспечения единства измерений. Световые измерения. Значения относительной спектральной световой эффективности монохроматического излучения для дневного зрения. Общие положения
ГОСТ 8.654 Государственная система обеспечения единства измерений. Фотометрия. Термины и определения
ГОСТ 7601 Физическая оптика. Термины, буквенные обозначения и определения основных величин
ГОСТ 7721 Источники света для измерения цвета. Типы. Технические требования. Маркировка
ГОСТ 9411 Стекло оптическое цветное. Технические условия
ГОСТ 18953 Источники питания электрические ГСП. Общие технические условия
ГОСТ 22261 Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия
ГОСТ 27176 Приборы спектральные оптические. Термины и определения
ГОСТ 34100.3/ISO/IEC Guide 98-3:2008 Неопределенность измерения. Часть 3. Руководство по выражению неопределенности измерения
Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (www.easc.by) или по указателям национальных стандартов, издаваемым в государствах, указанных в предисловии, или на официальных сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации. Если на документ дана недатированная ссылка, то следует использовать документ, действующий на текущий момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то следует использовать указанную версию этого документа. Если после принятия настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение применяется без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.
3 Термины и определения
В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ 7601, ГОСТ 8.654, ГОСТ 27176, [1]*, а также следующие термины с соответствующими определениями:
_______________
* В Российской Федерации действуют ГОСТ Р 55704-2013 "Источники света электрические. Термины и определения" и ГОСТ Р 56228-2014 "Освещение искусственное. Термины и определения".
3.1 цветовой стимул: Видимое излучение, попадающее в глаз и вызывающее ощущение хроматического или ахроматического цвета.
3.2 цветовое пространство: Трехмерная координатная система для количественного выражения цветовых стимулов объекта с помощью координат цвета.
3.3 цветовое пространство XYZ: Цветовое пространство, координатами которого являются три мнимых цвета, близких к красному, зеленому и синему.
3.4 цветовое пространство L*a*b*: Цветовое пространство, координатами которого являются светлота L* и хроматические координаты a*b*.
3.5 координаты цвета: Числовые значения трех цветовых стимулов, определяющие цвет объекта в выбранном цветовом пространстве.
3.6 координаты цвета X, Y, Z: Координаты цвета в цветовом пространстве XYZ.
3.7 координаты цвета L*, a*, b*: Координаты цвета в цветовом пространстве L*a*b*.
Примечание - Координаты цвета L*, a*, b* являются производными от координат цвета X, Y, Z.
3.8 координаты цветности x, y, z: Отношение каждой из координат цвета X, Y, Z к их сумме.
Примечание - Сумма координат цветности x, y, z равна единице.
3.11 цветность: Характеристика цветового стимула, определяемая его координатами цветности.
3.12 цветовая температура: Температура абсолютно черного тела, при которой его излучение имеет ту же цветность, что и излучение испытуемого источника света.
Примечание - Цветовая температура ИС определяется точкой, соответствующей его цветности на линии абсолютно черного тела, нанесенной на равноконтрастном цветовом графике Международной комиссии по освещению (МКО) 1960 г.
3.13 линия абсолютно черного тела: Линия на равноконтрастном цветовом графике МКО 1960 г., соответствующая цветности излучения абсолютно черного тела при различной температуре.
3.15 линия постоянной КЦТ: Прямая линия, пересекающая линию абсолютно черного тела на равноконтрастном графике Международной комиссии по освещению 1960 г. и перпендикулярная к ней.
Примечание - Условную чистоту цвета ИС определяют отношением двух коллинеарных отрезков NC/ND на диаграмме цветности МКО 1931 г. и 1964 г. (см. раздел 13).
4 Общие требования к проведению измерений
4.1 Условия проведения измерений
4.1.1 Измерения проводят с использованием оборудования, обеспечивающего стандартные условия испытаний, которые соответствуют заданным условиям эксплуатации испытуемого ИС.
4.1.2 Измерения проводят в помещении с неподвижным воздухом, при отсутствии дыма и пыли при условиях, установленных в стандартах и технических условиях (ТУ) на ИС конкретных типов.
4.1.3 Измерения проводят в затемненных помещениях, исключающих внешние засветки, стены, пол и потолок которых имеют глубоко-матовое черное покрытие (за исключением измерений с использованием фотометрического шара). Отсутствие внешних засветок может быть обеспечено конструкцией СИ или измерительной установки. Оборудование должно быть размещено так, чтобы минимизировать влияние постороннего и рассеянного света.
4.1.4 Все параметры стандартных условий испытаний должны находиться в пределах интервала допуска. Отклонение какого-либо параметра стандартных условий испытаний за пределы интервала допуска учитывают при расчете неопределенности измерений.
4.1.5 Температуру окружающей среды измеряют в определенных точках вблизи испытуемого ИС. При проведении измерений с применением фотометрического шара датчик температуры располагают внутри шара на той же высоте, что и испытуемый ИС, или на близкой к нему высоте. Датчик температуры должен быть экранирован от попадания прямого излучения от ИС. Следует исключить влияние кондиционера или нагревательных приборов на ИС и датчик температуры.
4.2 Средства измерений и испытательное оборудование
4.2.1 Для измерений применяют СИ и испытательное оборудование, требования к которым установлены в стандартах и ТУ на ИС конкретных типов. СИ должны быть поверены или калиброваны, испытательное оборудование должно быть аттестовано в установленном порядке.
4.2.2 Электроизмерительные приборы должны соответствовать требованиям ГОСТ 22261.
4.2.3 СИ должны обеспечивать возможность измерения в диапазоне длин волн от 380 до 780 нм.
4.2.4 При определении СПЭО, СПСИ, СППИ применяют СИ и рабочие ИС по ГОСТ 8.195 и ГОСТ 8.197, при определении СПЭЯ, СПЭО и СПСИ допускается применять СИ, поверенные в соответствии с нормативным документом государства, принявшего настоящий стандарт*.
_______________
* В Российской Федерации действует ГОСТ Р 8.861-2013 "Средства измерений спектральной плотности энергетической яркости, спектральной плотности силы излучения и спектральной плотности энергетической освещенности непрерывного оптического излучения в диапазоне длин волн от 0,2 до 25,0 мкм. Методика поверки".
4.2.5 При измерении координат цветности и координат цвета ИС применяют СИ по ГОСТ 8.205 и нормативным документам государств, принявших настоящий стандарт**, которые должны быть поверены или калиброваны по координатам цветности.
_______________
** В Российской Федерации действует ГОСТ Р 8.971-2019 "Государственная система обеспечения единства измерений. Лампы, светильники и модули светодиодные. Методы измерения фотометрических и колориметрических характеристик".
4.2.6 При определении индекса цветопередачи рабочее СИ (источник излучения) должно соответствовать требованиям ГОСТ 7721.
Для источника излучения должны быть установлены данные спектрального распределения энергии излучения в пределах длин волн видимого спектра с интервалом не более 10 нм.
4.2.7 Допускается применять другие СИ, в т.ч. трап-детекторы, фильтровые радиометры, трехстимульные колориметры и др., обеспечивающие требуемую точность измерений.
4.2.8 При определении характеристик ИС для измерений применяют фотометрический шар по нормативным документам государств, принявших настоящий стандарт*, при измерениях характеристик светодиодных ИС - по нормативным документам государств, принявших настоящий стандарт**.
_______________
* В Российской Федерации действует ГОСТ Р 55702-2020 "Источники света электрические. Методы измерений электрических и световых параметров".
** В Российской Федерации действует ГОСТ Р 8.971-2019 "Государственная система обеспечения единства измерений. Лампы, светильники и модули светодиодные. Методы измерения фотометрических и колориметрических характеристик".
4.3 Подготовка к измерениям
4.3.1 Для проведения измерений ИС устанавливают так, чтобы направление излучения совпадало с осью используемого СИ.
Центр поверхности приемного окна используемого СИ и световой центр светящейся поверхности ИС должны находиться на оптической оси СИ по нормали.
Положение ИС при измерении должно быть определено в стандартах и ТУ на ИС конкретных типов.
4.3.2 Электрические системы питания ИС должны соответствовать требованиям ГОСТ 18953.
4.3.3 Перед проведением измерений ИС подвергают предварительному отжигу в соответствии со стандартами и ТУ на ИС конкретного типа.
4.3.4 Применяемые при измерениях рабочие ИС и СИ должны быть чистыми. При обращении с рабочими ИС в процессе измерений используют хлопчатобумажные перчатки.
Перед началом измерений СИ стабилизируют при напряжении или токе, значения которых указаны в их свидетельстве о поверке или сертификате о калибровке.
4.3.5 При измерении СПСИ ИС устанавливают с учетом закона квадратов расстояний.
где L - расстояние от центра ИС до точки измерения, мм;
I - длина светящегося столба, мм.
Рисунок 1
4.3.6 ИС и рабочий ИС при проведении измерений устанавливают так, чтобы поверхность приемного окна радиометра или спектрорадиометра была полностью освещена и было обеспечено ее заполнение.
4.3.7 При испытаниях светодиодных ИС дополнительно учитывают требования [2] и [3].
5 Методы измерений для определения абсолютных значений спектральных характеристик
5.1 Общие положения
5.1.1 Абсолютные значения спектральных характеристик (СПЭЯ, СПЭО, СПСИ и СППИ) определяют следующими методами:
- с использованием измерительной установки, включающей радиометр;
- с использованием спектрорадиометра;
- путем перехода спектральной характеристики от относительного к абсолютному значению определением абсолютирующего множителя;
- путем перехода от относительного значения спектральной характеристики к абсолютному определением абсолютирующего множителя.
Допускается применять другие методы измерений для определения абсолютных значений спектральных характеристик ИС, указанные в стандартах и ТУ на ИС конкретных типов, обеспечивающие достоверность результатов и заданную точность измерений, в т.ч. гониоспектрорадиометрию по [4].
5.1.2 Методы измерений, установленные в настоящем разделе, основаны на сравнении спектральных характеристик рабочего и измеряемого ИС.
- 10 нм - для ИС со сплошным спектром;
- 5 нм - для ИС с линейчатым спектром;
- 1 нм - для светодиодных ИС.
5.2 Методы измерений с использованием измерительной установки, включающей радиометр
Измерение с использованием измерительной установки, включающей радиометр, проводят:
- методом с применением светофильтров;
- методом с применением монохроматора (измерение СПЭО).
5.2.1 Средства измерений и испытательное оборудование
5.2.1.1 СИ и испытательное оборудование должны соответствовать 4.2.
5.2.1.2 Измерения проводят с применением радиометра, который должен удовлетворять следующим требованиям:
- отклонение от линейности световой характеристики - не более 2%. Если линейность не указана в сертификате о калибровке или свидетельстве о поверке, то проверку линейности световой характеристики проводят в соответствии с приложением А;
- стабильность радиометра должна быть такой, чтобы в течение 1-2 мин значение фототока изменялось не более чем на 0,5% при проведении измерений на установленной длине волны;
- спектральная чувствительность по поверхности приемного окна радиометра должна быть равномерной.
Если спектральная чувствительность радиометра неизвестна, то допускается ее определять по [5].
5.2.1.3 При измерении СППИ и СПЭО на поверхности приемного окна радиометра должны быть обеспечены косинусная коррекция и равномерное рассеивание излучения по его поверхности.
При измерении СПЭЯ угол поля зрения радиометра должен обеспечивать измерение СПЭЯ в требуемом телесном угле.
При измерении СПСИ должно быть соблюдено требование 4.3.5.
При измерении СПЭЯ с использованием измерительной установки, включающей радиометр и светофильтры, фокусное расстояние объектива и его диаметр подбирают исходя из телесного угла, в котором измеряют СПЭЯ.
5.2.1.4 Светофильтры должны пропускать излучение в спектральном диапазоне от 380 до 780 нм с полной шириной на уровне половинной амплитуды не более 5 нм для сплошного спектра, для ИС с линейчатым и смешанным спектрами - не более 1 нм. При измерении характеристик ИС с линейчатым или смешанным спектром излучения, содержащим большое число достаточно интенсивных линий или острых пиков фона, например металлогалогенных ламп, люминесцентных ламп с узкополосным спектром излучения, светофильтры подбирают так, чтобы шаг сканирования совпадал с полной шириной на уровне половинной амплитуды.
5.2.1.5 Монохроматор, используемый при измерении, должен быть юстирован согласно эксплуатационной документации. Посторонний рассеянный свет монохроматора в измеряемом диапазоне спектра не должен превышать 1%. Для его устранения перед входной щелью монохроматора устанавливают избирательные светофильтры, полоса пропускания которых лежит в измеряемой области спектра, или применяют двойной монохроматор.
Метод определения доли постороннего рассеянного света в монохроматоре приведен в приложении Б.
5.2.1.6 Спектральный интервал, выделяемый монохроматором, не должен превышать 1 нм для ИС с линейчатым и смешанным спектрами, 5 нм - для ИС со сплошным спектром.
5.2.2 Подготовка к измерениям
Подготовка к измерениям - по 4.3.
5.2.3 Проведение измерений с использованием измерительной установки, включающей радиометр и светофильтры
Измерения с использованием измерительной установки, включающей радиометр и светофильтры, проводят по схеме, приведенной на рисунке 2.
Если абсолютная спектральная чувствительность радиометра неизвестна, то испытуемый ИС замещают рабочим ИС со сплошным спектром с известным абсолютным значением спектральной характеристики.
1 - источник света; 2 - объектив; 3 - апертурный ограничитель; 4 - конденсоры; 5 - светофильтры; 6 - затвор; 7 - радиометр; 8 - система, регистрирующая фототоки
Рисунок 2 - Схема измерений с использованием измерительной установки, включающей радиометр и светофильтры
5.2.4 Проведение измерений с использованием измерительной установки, включающей радиометр и монохроматор
5.2.4.1 Измерения с использованием измерительной установки, включающей радиометр и монохроматор, проводят по схеме, приведенной на рисунке 3.
Рисунок 3 - Блок-схема для измерения СПЭО с использованием измерительной установки, включающей радиометр и монохроматор
Измерения характеристик испытуемого ИС и рабочего ИС проводят последовательным прохождением всего спектрального диапазона или чередованием на каждой установленной длине волны ИС и рабочего ИС.
5.2.4.2 Излучение ИС направляют на входную щель монохроматора, обеспечивая полное ее освещение и заполнение входной апертуры монохроматора, соблюдая условия 4.3.
Для полного, одинакового и неизменного во всех измерениях заполнения входной апертуры монохроматора используют диффузные отражатели с коэффициентом отражения не менее 0,8. В качестве диффузных отражателей применяют белые пластины, фотометрические шары, оптоволоконные кабели и др. Диффузные отражатели устанавливают перед входной щелью монохроматора под углом 45° к оптической оси прибора (если иное не предусмотрено конструкцией диффузного отражателя). Излучение ИС должно падать на диффузные отражатели по нормали к поверхности.
При измерении СПЭЯ диффузные отражатели заменяют сферическим зеркалом или собирающей линзой. Фокусное расстояние зеркала (линзы) и его (ее) диаметр подбирают исходя из телесного угла, в котором измеряют СПЭЯ.
Примечание - Допускаются иные способы освещения входной щели монохроматора при условии полного заполнения его входной апертуры.
5.2.4.3 Ширину раскрытия щелей монохроматора выбирают в зависимости от спектра излучения ИС (непрерывного, линейчатого, смешанного) и освещения диффузного отражателя ИС.
D - обратная линейная дисперсия монохроматора, нм/мм.
При измерении характеристик ИС со сплошным спектром излучения входная и выходная щели монохроматора должны быть открыты на одинаковую ширину, у двойного монохроматора средняя щель должна быть шире.
При измерении характеристик ИС с линейчатым или смешанным спектром излучения ширину выходной щели монохроматора устанавливают больше ширины входной настолько, чтобы из выходной щели полностью выходил поток излучения.
Рисунок 4
Допускается обратное действие, при котором входную щель монохроматора устанавливают шире выходной настолько, чтобы при дальнейшем ее расширении не увеличивался выходящий из прибора поток.
При измерении характеристик ИС со смешанным спектром излучения, если необходимо детально представить сплошной спектр и накладывающиеся на него линии, узкие входную и выходную щели монохроматора устанавливают на одинаковую ширину, при этом у двойного монохроматора средняя щель должна быть шире.
Соотношение ширины входной и выходной щелей монохроматора не должно превышать 1:10 во всем спектральном диапазоне измерений.
5.2.4.4 Радиометр за выходной щелью располагают так, чтобы его приемная поверхность была полностью освещена выходящим из монохроматора излучением и было обеспечено освещение большей части его поверхности. Положение радиометра в процессе измерений не изменяют.
5.2.4.5 Измерения характеристик ИС с линейчатым или смешанным спектром излучения, содержащим большое число достаточно интенсивных линий или острых пиков фона, например металлогалогенных ламп, люминесцентных ламп с узкополосным спектром излучения, проводят ступенчатым методом.
5.2.4.6 При измерении характеристик ИС со смешанным спектром излучения, если необходимо детально представить сплошной спектр и накладывающиеся на него линии, испытуемый ИС устанавливают, как и при измерении сплошного спектра, узкие входную и выходную щели монохроматора и измерения проводят через небольшие спектральные интервалы таким образом, чтобы получить полные контуры изображения линии.
5.2.5 Обработка результатов
Количественную оценку излучения в линиях допускается проводить путем интегрирования площади внутри контура изображения линии.
Разделение линий и фона проводят одним из следующих методов:
б) графическим способом отделение линий от фона выполняют экстраполяцией верхней части кривой (см. рисунок 4) к нулевому значению ширины щели монохроматора, при этом получают долю фототока, обусловленную излучением линии при ширине выходной щели.
Долю фототока, обусловленную излучением сплошного фона в месте излучения спектральной линии при ширине выходной щели монохроматора, определяют экстраполяцией кривой фототока от непрерывного фона.
5.3 Метод измерения с использованием спектрорадиометра
5.3.1 Средства измерений и испытательное оборудование
5.3.1.1 СИ и испытательное оборудование должны соответствовать 4.2.
5.3.1.2 Для измерения абсолютных значений спектральных характеристик используют спектрорадиометр, градуированный непосредственно в единицах измерения конкретной характеристики испытуемого ИС и удовлетворяющий следующим требованиям:
- неопределенность измерения длины волны - не более 0,5 нм при k=2;
- полная ширина на уровне половинной амплитуды - не более 1 нм для ИС с линейчатым и смешанным спектрами и 5 нм - для ИС со сплошным спектром;
- должен иметь линейный отклик на входящее излучение на каждой длине волны измеряемого диапазона.
5.3.1.3 При измерении на поверхности приемного окна спектрорадиометра должны быть обеспечены косинусная коррекция и равномерное рассеивание излучения по его поверхности. Выполнение этого условия может быть достигнуто применением диффузного отражателя - белой пластины, фотометрического шара, оптоволоконного кабеля и др.
5.3.1.4 При измерении СПЭЯ угол поля зрения спектрорадиометра должен обеспечивать измерение СПЭЯ в требуемом телесном угле.
5.3.1.5 При измерении полной СППИ применяют фотометрический шар, удовлетворяющий требованиям 4.2.8 и соединенный со спектрорадиометром с использованием оптоволоконного кабеля. В этом случае калибруют или поверяют всю систему: фотометрический шар и спектрорадиометр.
5.3.2 Подготовка к измерениям
Подготовка к измерениям - по 4.3.
5.3.3 Проведение измерений и обработка результатов
5.4 Метод перехода от относительного значения спектральной характеристики к абсолютному определением абсолютирующего множителя
5.4.1 Средства измерений и испытательное оборудование
5.4.1.1 СИ и испытательное оборудование должны соответствовать 4.2.
5.4.1.2 Для измерения интегральных значений фотометрических характеристик используют СИ по нормативным документам государств, принявших настоящий стандарт*.
_______________
* В Российской Федерации применяют ГОСТ Р 8.971-2019 "Государственная система обеспечения единства измерений. Лампы, светильники и модули светодиодные. Методы измерения фотометрических и колориметрических характеристик" или ГОСТ Р 55702-2020 "Источники света электрические. Методы измерений электрических и световых параметров".
5.4.1.3 Для измерения интегральных значений энергетических характеристик ИС используют те же СИ, что и для измерения интегральных значений световых характеристик, и рабочие СИ, для которых известны абсолютное значение соответствующей энергетической характеристики и спектральный состав излучения.
5.4.2 Подготовка к измерениям
Подготовка к измерениям - по 4.3 и по нормативным документам государств, принявших настоящий стандарт*.
_______________
* В Российской Федерации применяют ГОСТ Р 8.971-2019 "Государственная система обеспечения единства измерений. Лампы, светильники и модули светодиодные. Методы измерения фотометрических и колориметрических характеристик" или ГОСТ Р 55702-2020 "Источники света электрические. Методы измерений электрических и световых параметров".
5.4.3 Проведение измерений
5.4.3.2 Измеряют световую характеристику ИС (в зависимости от целей испытания) по нормативным документам государств, принявших настоящий стандарт*.
_______________
* В Российской Федерации применяют ГОСТ Р 8.971-2019 "Государственная система обеспечения единства измерений. Лампы, светильники и модули светодиодные. Методы измерения фотометрических и колориметрических характеристик" или ГОСТ Р 55702-2020 "Источники света электрические. Методы измерений электрических и световых параметров".
5.4.4 Обработка результатов
_______________
* В Российской Федерации применяют ГОСТ Р 8.971-2019 "Государственная система обеспечения единства измерений. Лампы, светильники и модули светодиодные. Методы измерения фотометрических и колориметрических характеристик" или ГОСТ Р 55702-2020 "Источники света электрические. Методы измерений электрических и световых параметров".
683 - максимальная спектральная световая эффективность, лм/Вт;
6 Методы измерений для определения относительных значений спектральных характеристик
6.1 Общие положения
6.1.1 Относительные значения спектральных характеристик (СПЭЯ, СПЭО, СПСИ и СППИ) определяют следующими методами:
- с использованием измерительной установки, включающей радиометр;
- путем перехода от абсолютного значения спектральной характеристики к относительному.
Допускается применять другие методы измерений спектральных характеристик ИС, обеспечивающие достоверность результатов и заданную точность измерений, в т.ч. гониоспектрорадиометрию по [4].
6.1.2 Методы измерений основаны на сравнении спектральных характеристик рабочего и измеряемого ИС.
- 10 нм - для ИС со сплошным спектром;
- 5 нм - для ИС с линейчатым спектром;
- 1 нм - для светодиодных ИС.
6.2 Метод измерения с использованием измерительной установки, включающей радиометр
6.2.1 Средства измерений и испытательное оборудование
СИ и испытательное оборудование - по 5.2.1.
6.2.2 Подготовка к измерениям
Подготовка к измерениям - по 4.3.
6.2.3 Проведение измерений
Измерения проводят по 5.2.3 или 5.2.4 при известной относительной спектральной чувствительности радиометра.
6.2.4 Обработка результатов
Результаты измерений оформляют в виде таблицы относительных значений спектральных характеристик испытуемого ИС, приведенных к значению 100 в максимуме или другой удобной точке.
6.3 Метод перехода от абсолютного значения спектральной характеристики к относительному
6.3.1 Средства измерений и испытательное оборудование
СИ и испытательное оборудование - по 5.2.1.
6.3.2 Подготовка к измерениям
Подготовка к измерениям - по 4.3.
6.3.3 Проведение измерений
Измерения проводят по 5.2.3 или 5.2.4, или 5.3.3.
6.3.4 Обработка результатов
Полученные абсолютные значения для длин волн во всем диапазоне испытуемого ИС приводят к значению 100 в максимуме или другой удобной точке.
7 Методы определения координат цвета и координат цветности
7.1 Общие положения
7.1.1 Координаты цвета X, Y, Z и координаты цветности x, y (колориметрической системы МКО 1931 г.) ИС определяют спектрорадиометрическим методом или измеряют колориметрами или спектрорадиометрами-колориметрами.
7.1.2 Координаты цвета X, Y, Z и координаты цветности x, y определяют на основе относительных значений спектральных характеристик ИС, полученных в соответствии с разделом 6.
7.1.3 Координаты цвета X, Y, Z и координаты цветности x, y светодиодных ИС определяют по нормативным документам государств, принявших настоящий стандарт*.
_______________
* В Российской Федерации действуют ГОСТ Р 8.971-2019 "Государственная система обеспечения единства измерений. Лампы, светильники и модули светодиодные. Методы измерения фотометрических и колориметрических характеристик" и ГОСТ Р 8.827-2013 "Государственная система обеспечения единства измерений. Метод измерения и определения индекса цветопередачи источников излучения".
7.2 Спектрорадиометрический метод определения координат цвета и цветности
7.2.1 Сущность метода
Метод заключается в измерении относительных значений спектральных характеристик испытуемого ИС и вычислении координат цвета и координат цветности в цветовом пространстве XYZ или L*a*b*. Координаты цвета испытуемого ИС в цветовом пространстве L*a*b* определяют с учетом [6].
7.2.2 Средства измерений и испытательное оборудование
СИ и испытательное оборудование - по 5.2.1 или нормативным документам государств, принявших настоящий стандарт**.
_______________
** В Российской Федерации действует ГОСТ Р 8.971-2019 "Государственная система обеспечения единства измерений. Лампы, светильники и модули светодиодные. Методы измерения фотометрических и колориметрических характеристик".
7.2.3 Подготовка к измерениям
Подготовка к измерениям - по 4.3 и нормативным документам государств, принявших настоящий стандарт**.
_______________
** В Российской Федерации действует ГОСТ Р 8.971-2019 "Государственная система обеспечения единства измерений. Лампы, светильники и модули светодиодные. Методы измерения фотометрических и колориметрических характеристик".
7.2.4 Проведение измерений
Измерения проводят по 5.2.3 или 5.2.4, или 5.3.3, или нормативным документам государств, принявших настоящий стандарт**.
_______________
** В Российской Федерации действует ГОСТ Р 8.971-2019 "Государственная система обеспечения единства измерений. Лампы, светильники и модули светодиодные. Методы измерения фотометрических и колориметрических характеристик".
7.2.5 Обработка результатов
7.2.5.1 Координаты цвета X, Y, Z и координаты цветности x, y испытуемого ИС в цветовом пространстве XYZ вычисляют по формулам:
m = X + Y + Z - модуль цвета.
7.2.5.2 При вычислении координат цвета интегрирование заменяют суммированием произведений удельных координат цвета стандартного наблюдателя (колориметрической системы МКО 1931 г.), приведенных в формуле (21)
7.2.5.3 Координаты цвета X, Y, Z и координаты цветности x, y испытуемого светодиодного ИС в цветовом пространстве XYZ вычисляют по нормативным документам государств, принявших настоящий стандарт*.
_______________
* В Российской Федерации действуют ГОСТ Р 8.971-2019 "Государственная система обеспечения единства измерений. Лампы, светильники и модули светодиодные. Методы измерения фотометрических и колориметрических характеристик" и ГОСТ Р 8.827-2013 "Государственная система обеспечения единства измерений. Метод измерения и определения индекса цветопередачи источников излучения".
7.2.5.4 В цветовом пространстве МКО 1976 г. каждому цвету соответствует точка, положение которой определяют тремя независимыми координатами: светлотой - L* и двумя хроматическими координатами - a* и b*, связанными с координатами цвета X, Y, Z. Координаты цвета в цветовом пространстве МКО 1976 г. (L*, a*, b*) также применяют для определения цветовых характеристик ИС.
Значения L*, a*, b* вычисляют с учетом [6] по координатам X, Y, Z, приведенным к координатам идеального рассеивателя для испытуемого ИС. Координаты цвета испытуемого ИС в цветовом пространстве L*a*b* вычисляют по формулам:
f - знак функции.
Координаты | Стандартный ИС | |||
| A | C | ||
(10 ° - наблюдатель) | 111,144 | 97,296 | 94,811 | 108,866 |
(10 ° - наблюдатель) | 35,200 | 116,137 | 107,304 | 65,837 |
(2 ° - наблюдатель) | 109,832 | 98,048 | 95,020 | - |
(2 ° - наблюдатель) | 35,547 | 118,106 | 108,828 | - |
7.3 Измерение колориметром или спектрорадиометром-колориметром
7.3.1 Средства измерений и испытательное оборудование
7.3.1.1 СИ и испытательное оборудование должны соответствовать 4.2.
7.3.1.2 Для измерений используют колориметры или спектрорадиометры-колориметры, градуированные непосредственно в единицах измеряемой характеристики.
7.3.2 Подготовка к измерениям
Подготовка к измерениям - по 4.3.
7.3.3 Проведение измерений и обработка результатов
Измерения проводят колориметром или спектрорадиометром-колориметром и определяют координаты цвета X, Y, Z и координаты цветности x, y испытуемого ИС в выбранном цветовом пространстве непосредственно по показаниям СИ.
8 Метод контрольных цветов для определения индекса цветопередачи
8.1 Общие положения
8.1.3 Оценку цветопередачи осуществляют на основе относительных значений спектральных характеристик ИС, полученных в соответствии с разделом 6.
8.1.4 Индекс цветопередачи светодиодного ИС определяют по нормативным документам государств, принявших настоящий стандарт*.
_______________
* В Российской Федерации действует ГОСТ Р 8.971-2019 "Государственная система обеспечения единства измерений. Лампы, светильники и модули светодиодные. Методы измерения фотометрических и колориметрических характеристик".
8.2 Средства измерений и испытательное оборудование
8.2.1 СИ и испытательное оборудование - по 5.2.1 и нормативным документам государств, принявших настоящий стандарт**, или по 5.2.1 и нормативным документам государств, принявших настоящий стандарт*.
_______________
* В Российской Федерации действует ГОСТ Р 8.971-2019 "Государственная система обеспечения единства измерений. Лампы, светильники и модули светодиодные. Методы измерения фотометрических и колориметрических характеристик".
** В Российской Федерации действует ГОСТ Р 8.827-2013 "Государственная система обеспечения единства измерений. Метод измерения и определения индекса цветопередачи источников излучения".
8.2.2 Требования к эталонным ИС - по нормативным документам государств, принявших настоящий стандарт*.
_______________
* В Российской Федерации применяют ГОСТ Р 8.971-2019 "Государственная система обеспечения единства измерений. Лампы, светильники и модули светодиодные. Методы измерения фотометрических и колориметрических характеристик" или ГОСТ Р 8.827-2013 "Государственная система обеспечения единства измерений. Метод измерения и определения индекса цветопередачи источников излучения".
8.2.3 Для измерений применяют набор из восьми основных и шести дополнительных образцов цвета. Дополнительные образцы контрольных цветов используют для специальных целей. Значения для этих образцов не включают в расчет общего индекса цветопередачи.
Требования к образцам цвета - по нормативным документам государств, принявших настоящий стандарт**.
_______________
** В Российской Федерации действует ГОСТ Р 8.827-2013 "Государственная система обеспечения единства измерений. Метод измерения и определения индекса цветопередачи источников излучения".
8.3 Подготовка к измерениям
Подготовка к измерениям - по 4.3.
8.4 Проведение измерений
Измерения проводят по 5.2.3 или 5.2.4, или 5.3.3.
8.5 Обработка результатов
Индекс цветопередачи определяют по нормативным документам государств, принявших настоящий стандарт*.
_______________
* В Российской Федерации применяют ГОСТ Р 8.971-2019 "Государственная система обеспечения единства измерений. Лампы, светильники и модули светодиодные. Методы измерения фотометрических и колориметрических характеристик" или ГОСТ Р 8.827-2013 "Государственная система обеспечения единства измерений. Метод измерения и определения индекса цветопередачи источников излучения".
9 Спектрозональный метод определения цветопередачи
9.1 Общие положения
9.1.1 Метод применяют для определения цветопередачи люминесцентных ламп в целях непосредственного контроля правильности технологического процесса.
9.1.2 Цветопередачу ИС определяют на основе относительных значений спектральных характеристик, полученных в соответствии с разделом 6.
9.2 Средства измерений и испытательное оборудование
СИ и испытательное оборудование - по 5.2.1.
9.3 Подготовка к измерениям
Подготовка к измерениям - по 4.3.
9.4 Проведение измерений
Измерения проводят по 5.2.3 или 5.2.4, или 5.3.3.
9.5 Обработка результатов
9.5.1 Значения относительного распределения светового потока ИС по восьми спектральным зонам должны соответствовать допустимым значениям, указанным в стандартах и ТУ на ИС конкретных типов. Границы спектральных зон приведены в таблице 2.
Таблица 2
Номер зоны | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII |
Длина волны, нм | 380- 420 | 420- 440 | 440- 460 | 460- 510 | 510- 560 | 560- 610 | 610- 660 | 660- 760 |
где i = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8;
9.5.3 При проведении расчетов интегрирование заменяют суммированием
10 Метод определения содержания красного излучения
10.1 Общие положения
Метод применяют для определения содержания красного излучения в спектре ртутных ламп высокого давления по относительным значениям спектральных характеристик, полученных в соответствии с разделом 6, или по фотометрическим характеристикам, полученным по нормативным документам государств, принявших настоящий стандарт*.
_______________
* В Российской Федерации действует ГОСТ Р 55702-2020 "Источники света электрические. Методы измерений электрических и световых параметров".
10.2 Средства измерений и испытательное оборудование
10.2.1 Для определения содержания красного излучения по относительным значениям спектральных характеристик применяют СИ и испытательное оборудование по 5.2.1.
10.2.2 Для определения содержания красного излучения по фотометрическим характеристикам используют:
- фотометрический шар и приемное устройство, удовлетворяющие требованиям 4.2.8;
- красный стеклянный светофильтр с границей пропускания 600 нм по ГОСТ 9411.
10.3 Подготовка к измерениям
Для определения содержания красного излучения по спектральным характеристикам подготовку к измерениям проводят по 4.3, по фотометрическим характеристикам - по нормативным документам государств, принявших настоящий стандарт*.
_______________
* В Российской Федерации действует ГОСТ Р 55702-2020 "Источники света электрические. Методы измерений электрических и световых параметров".
10.4 Проведение измерений
Измерения для определения спектральных характеристик проводят по 5.2.3 или 5.2.4, или 5.3.3, для определения фотометрических характеристик - по нормативным документам государств, принявших настоящий стандарт*.
_______________
* В Российской Федерации действует ГОСТ Р 55702-2020 "Источники света электрические. Методы измерений электрических и световых параметров".
10.5 Обработка результатов
11 Методы определения коррелированной цветовой температуры
11.1 Общие положения
КЦТ испытуемого ИС определяют с использованием автоматизированного колориметра или спектрорадиометра-колориметра или рассчитывают по значениям координат цветности излучения, полученным по разделу 7.
КЦТ испытуемого светодиодного ИС определяют по нормативным документам государств, принявших настоящий стандарт**.
_______________
** В Российской Федерации действует ГОСТ Р 8.971-2019 "Государственная система обеспечения единства измерений. Лампы, светильники и модули светодиодные. Методы измерения фотометрических и колориметрических характеристик".
Рассчитывают КЦТ следующими способами:
- по графику цветностей МКО 1931 г.;
- методом определения наименьших различий координат цветности испытуемого ИС и кривой абсолютно черного тела.
11.2 Метод определения коррелированной цветовой температуры по графику цветностей МКО 1931 г.
По графику цветностей МКО 1931 г. с нанесенными четырехугольниками допустимых отклонений КЦТ (приложение по рекомендациям МКО [7]) (см. рисунок 5) определяют, в какой из них попадает точка с найденными координатами цветности.
Данные для расчета КЦТ приведены в приложении В.
Рисунок 5 - График цветностей МКО 1931 г. с линией абсолютно черного тела и нанесенными четырехугольниками допустимых отклонений КЦТ (фрагмент для диапазона цветовых температур 2500-7100 К)
Значение КЦТ испытуемого ИС определяют по номинальному значению КЦТ, соответствующему четырехугольнику, в который попала расчетная точка с координатами x и y. Таблица координат цветности четырехугольников допустимых отклонений КЦТ приведена в приложении Г.
В случае непопадания расчетной точки ни в один из четырехугольников ИС считают не выдержавшим испытание.
11.3 Метод определения наименьших различий координат цветности испытуемого источника света и линии абсолютно черного тела
11.3.1 Координаты цветности x, y испытуемого ИС должны быть преобразованы в координаты цветности u, v равноконтрастного цветового графика МКО 1960 г. следующим образом:
Рисунок 6 - Часть равноконтрастного цветового графика МКО 1960 г. с линией абсолютно черного тела и линиями постоянной КЦТ
где u, v - координаты цветности МКО 1960 г. испытуемого ИС;
n - индекс линии постоянной КЦТ (см. приложение В).
Среди отношений только одно может являться отрицательным.
n - индекс линии постоянной КЦТ, определенный по 11.3.2 [перечисление б)].
12 Метод определения доминирующей и дополнительной длин волн по диаграмме цветности
12.1 Общие положения
_______________
* В Российской Федерации действует ГОСТ Р 8.749-2011 "Государственная система обеспечения единства измерений. Светодиоды. Методы измерения фотометрических характеристик".
12.2 Проведение измерений
Проведение измерений - по разделу 7.
12.3 Обработка результатов
Рисунок 7 - Диаграмма цветности МКО 1931 г. и 1964 г.
13 Метод определения условной чистоты цвета
13.1 Общие положения
_______________
* В Российской Федерации действует ГОСТ Р 8.749-2011 "Государственная система обеспечения единства измерений. Светодиоды. Методы измерения фотометрических характеристик".
13.2 Проведение измерений
Проведение измерений - по разделу 7.
13.3 Обработка результатов
или
14 Неопределенность измерений
14.1 Общие положения
Неопределенность результатов измерений спектральных и цветовых характеристик ИС оценивают и представляют согласно ГОСТ 34100.3 и с учетом [10]. Для всех результатов измерений рекомендуется использовать расширенную неопределенность с доверительной вероятностью 95%. Значение коэффициента охвата принимают равным 2. Расширенную неопределенность определяют с точностью до двух значащих цифр.
При составлении бюджета неопределенности учитывают как общие факторы, свойственные для измерения всех указанных в настоящем стандарте характеристик и не зависящие от метода, так и специфические, обусловленные методом.
Каждый протокол испытаний должен содержать сведения о значениях неопределенностей для типичного ИС, сходного с испытуемым ИС по следующим параметрам: геометрическая форма, распределение силы света, спектральное распределение, ненаправленное или направленное (угол луча - между плюс 50% и минус 25% от значения для испытуемого ИС) излучение, значения цветовой температуры (не более ±15% от цветовой температуры испытуемого ИС).
Лаборатории должны иметь подробный бюджет неопределенности для похожего типа продукции. Если такой бюджет неопределенности сформирован для ряда изделий, параметры которых имеют определенный диапазон (например, коррелированную цветовую температуру от 2700 К до 4000 К), то устанавливается максимальное значение неопределенности внутри диапазона.
14.2 Общие факторы
К общим факторам относят:
- точность установки температуры и неопределенность ее измерений;
- точность установки электрических параметров и неопределенность электрических измерений (электропитание, электроизмерительные приборы);
- пульсация излучения ИС;
- эталон, используемый для калибровки (данные из сертификата калибровки);
- рабочие характеристики эталона, используемого для калибровки (старение, электрические измерения, процедура калибровки);
- линейность измерительных приборов;
- воспроизводимость и повторяемость.
14.3 Специфические факторы при измерении спектральных характеристик
Кроме указанных в 14.2, в бюджете неопределенности при измерениях для определения спектральных характеристик ИС следует учитывать следующие факторы:
- отклонение от линейной зависимости фотоэлектрического сигнала от освещенности системы "приемное устройство - регистрирующий прибор";
- температурный сдвиг шкалы длин волн спектрального прибора;
- спектральная ширина щели спектрального прибора;
- рассеяние света внутри спектрального прибора;
- самопоглощение излучения поверхностью ИС и крепежа;
- косинусная погрешность входа спектрального прибора;
- погрешность установки длины волны;
- спектральный интервал спектрального прибора.
В случае применения при измерениях фотометрического шара дополнительно в бюджете неопределенности учитывают следующие факторы:
- температура воздуха в фотометрическом шаре;
- неоднородность коэффициента отражения поверхности фотометрического шара в разных ее частях;
- интегральный коэффициент отражения фотометрического шара;
- воспроизводимость измерений при открывании и закрывании фотометрического шара;
- стабильность коэффициента преобразования фотометрического шара между калибровками;
- люминесценция покрытия шара.
14.4 Специфические факторы при измерении цветовых характеристик
Кроме указанных в 14.2, в бюджете неопределенности при определении цветовых характеристик следует учитывать следующие факторы:
- неопределенность измерения коррелированной цветовой температуры калибровочного ИС;
- внутреннее рассеяние спектрального прибора;
- спектральная ширина щели спектрального прибора;
- неопределенность измерения длины волны спектрального прибора;
- динамический диапазон во всем спектральном диапазоне.
15 Представление результатов измерений
15.1 Общая информация
Протокол испытаний должен содержать:
- наименование и адрес испытательной лаборатории, дату и номер протокола;
- данные о заказчике испытаний;
- дату проведения испытаний и виды измерений, включая краткое описание проведенных измерений;
- перечень прилагаемых документов.
В протокол испытаний включают информацию в соответствии с 15.2-15.4.
Неопределенности измерений оценивают в соответствии с разделом 14 и включают в протокол.
15.2 Информация об испытуемом источнике света
В протокол испытаний включают следующую информацию об испытуемом ИС:
- идентификационный номер ИС;
- если известно: наименование изготовителя, тип, номер модели, номинальные значения электрических параметров, номинальные значения светового потока, цветовой температуры, индекса цветопередачи, а также размеры светящей поверхности ИС;
- описание испытуемого ИС, в том числе его компонентов (рекомендуется прикладывать фотографии);
- другая необходимая информация (например, метод отбора образцов для испытаний).
В протокол испытаний включают следующую информацию о вспомогательном оборудовании:
- наименование вспомогательного оборудования (например, устройство управления, электропитания), тип, модель, заводской номер;
- наименование изготовителя;
- номинальные значения электрических параметров.
15.3 Информация о методе измерений
В протокол испытаний включают следующую информацию о методе измерений:
- краткое описание метода измерений;
- краткое описание использованного оборудования;
- указание об условиях измерений (стандартные или соответствующие особым условиям работы испытуемого ИС);
- рабочее положение испытуемого ИС в процессе измерений (например, ориентация и наклон ИС, относительное положение в системе координат и др.);
- температура окружающего воздуха, значения напряжения и частоты тока;
- время старения и стабилизации;
- прослеживаемость и ссылка на сертификаты калибровки эталонов спектральных и цветовых величин.
Допускается включать в протокол испытаний подробное описание всего использованного для измерений оборудования по соответствующему требованию заказчика.
15.4 Данные о спектральных и/или цветовых характеристиках
Результаты определения спектральных и/или цветовых характеристик представляют в протоколе испытаний для конкретного ИС. Протокол должен включать в себя результаты всех сопутствующих измерений, температуру поверхности испытуемого ИС и параметры окружающей среды.
Неопределенности измерений оценивают в соответствии с разделом 14 и включают в протокол. Если значение неопределенности установлено для изделия сходного типа, в протоколе испытаний приводят тип изделия, используемый в бюджете неопределенности.
Результаты измерений абсолютных значений спектральных характеристики ИС оформляют в виде таблицы значений и(или) в виде графика. Для СПЭЯ приводят значение телесного угла, в котором была измерена данная характеристика. Для СПЭО приводят расстояние, на котором была измерена данная характеристика.
Приложение А
(рекомендуемое)
Метод проверки линейности радиометра
А.1 Линейность радиометра проверяют во всем диапазоне выходных фототоков в нескольких участках спектра.
А.2 Для проверки линейности необходимы:
- рабочие ИС с известным значением спектральной характеристики;
- набор рабочих нейтральных светофильтров для ослабления светового потока с известными значениями спектрального коэффициента пропускания в проверяемом диапазоне излучения.
Толщину и марку светофильтров подбирают так, чтобы оптическая плотность каждого последующего светофильтра была в 1,3-1,5 раза более предыдущего.
Светофильтры должны быть поверены или калиброваны в установленном порядке по спектральному коэффициенту пропускания.
А.3 Для проверки линейности перед входной щелью монохроматора должна быть собрана оптическая схема, приведенная на рисунке А.1.
1 - ИС; 2 - конденсоры; 3 - нейтральный светофильтр; 4 - диффузный отражатель; 5 - входная щель монохроматора; f - фокусное расстояние конденсора
Рисунок А.1
На фокусном расстоянии f от ИС для получения параллельного пучка излучения устанавливают конденсор. Диффузный отражатель - по 5.2.3.4.
А.4 В параллельный пучок излучения поочередно ставят нейтральные светофильтры.
А.5 Полученные результаты записывают в таблицу А.1 и сравнивают с паспортными данными на определенный тип светофильтра.
Таблица А.1
Тип светофильтра | , нм | |||||
|
|
|
|
|
|
|
А.6 Для проверки линейности может быть использована схема, приведенная на рисунке 2. В этом случае между конденсорами совместно с оптическими узкополосными светофильтрами устанавливают нейтральный светофильтр. Линейность определяют, применяя А.1, А.2, А.4, А.5 настоящего приложения.
Приложение Б
(рекомендуемое)
Метод определения доли постороннего рассеянного света
Светофильтры должны быть поверены или калиброваны в установленном порядке по спектральному коэффициенту пропускания.
Следует применять несколько избирательных светофильтров для проверки наличия рассеянного света в различных областях рабочего спектрального диапазона монохроматора.
Приложение В
(рекомендуемое)
Данные для расчета коррелированной цветовой температуры
Таблица В.1
n | , МК | |||
1 | 0 | 0,18006 | 0,26352 | -0,24341 |
2 | 10 | 0,18066 | 0,26589 | -0,25479 |
3 | 20 | 0,18133 | 0,26846 | -0,26876 |
4 | 30 | 0,18208 | 0,27119 | -0,28539 |
5 | 40 | 0,18293 | 0,27407 | -0,30470 |
6 | 50 | 0,18388 | 0,27709 | -0,32675 |
7 | 60 | 0,18494 | 0,28021 | -0,35156 |
8 | 70 | 0,18611 | 0,28342 | -0,37915 |
9 | 80 | 0,18740 | 0,28668 | -0,40955 |
10 | 90 | 0,18880 | 0,28997 | -0,44278 |
11 | 100 | 0,19032 | 0,29326 | -0,47888 |
12 | 125 | 0,19462 | 0,30141 | -0,58204 |
13 | 150 | 0,19962 | 0,30921 | -0,70471 |
14 | 175 | 0,20525 | 0,31647 | -0,84901 |
15 | 200 | 0,21142 | 0,32312 | -1,0182 |
16 | 225 | 0,21807 | 0,32909 | -1,2168 |
17 | 250 | 0,22511 | 0,33439 | -1,4512 |
18 | 275 | 0,23247 | 0,33904 | -1,7298 |
19 | 300 | 0,24010 | 0,34308 | -2,0637 |
20 | 325 | 0,24792 | 0,34655 | -2,4681 |
21 | 350 | 0,25591 | 0,34951 | -2,9641 |
22 | 375 | 0,26400 | 0,35200 | -3,5814 |
23 | 400 | 0,27218 | 0,35407 | -4,3633 |
24 | 425 | 0,28039 | 0,35577 | -5,3762 |
25 | 450 | 0,28863 | 0,35714 | -6,7262 |
26 | 475 | 0,29685 | 0,35823 | -8,5955 |
27 | 500 | 0,30505 | 0,35907 | -11,324 |
28 | 525 | 0,31320 | 0,35968 | -15,628 |
29 | 550 | 0,32129 | 0,36011 | -23,325 |
30 | 575 | 0,32931 | 0,36038 | -40,770 |
31 | 600 | 0,33724 | 0,36051 | -116,45 |
Приложение Г
(справочное)
Таблица координат цветности четырехугольников допустимых отклонений коррелированной цветовой температуры
Таблица Г.1
Точки координат цветности | Координаты цветности | ||||||||
четырехугольников | Номинальная коррелированная цветовая температура , К | ||||||||
| 2700 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5700 | 6500 | |
Центральная точка | x | 0,4578 | 0,4338 | 0,4073 | 0,3818 | 0,3611 | 0,3447 | 0,3287 | 0,3123 |
| y | 0,4101 | 0,4030 | 0,3917 | 0,3797 | 0,3658 | 0,3553 | 0,3417 | 0,3282 |
Вершины | x | 0,4813 | 0,4562 | 0,4299 | 0,4006 | 0,3736 | 0,3551 | 0,3376 | 0,3205 |
четырехугольника | y | 0,4319 | 0,4260 | 0,4165 | 0,4044 | 0,3874 | 0,3760 | 0,3616 | 0,3481 |
| x | 0,4562 | 0,4299 | 0,3996 | 0,3736 | 0,3548 | 0,3376 | 0,3207 | 0,3028 |
| y | 0,4260 | 0,4165 | 0,4015 | 0,3874 | 0,3736 | 0,3616 | 0,3462 | 0,3304 |
| x | 0,4373 | 0,4147 | 0,3889 | 0,3670 | 0,3512 | 0,3366 | 0,3222 | 0,3068 |
| y | 0,3893 | 0,3814 | 0,3690 | 0,3578 | 0,3465 | 0,3369 | 0,3243 | 0,3113 |
| x | 0,4593 | 0,4373 | 0,4147 | 0,3898 | 0,3670 | 0,3515 | 0,3366 | 0,3221 |
| y | 0,3944 | 0,3893 | 0,3814 | 0,3716 | 0,3578 | 0,3487 | 0,3369 | 0,3261 |
Библиография
[1] | ЕС 60050(845):2020 | Международный электротехнический словарь (МЭС). Глава 845. Освещение |
[2] | МКО S 025:2015 | Измерения характеристик светодиодных ламп, светильников и модулей со светодиодами |
[3] | МКО 235:2019 | Измерения оптических характеристик светодиодных модулей и световых устройств со светодиодами |
[4] | МКО 239:2020 | Гониоспектрорадиометрия источников оптического излучения |
[5] | МКО 202:2011 | Измерение спектральной чувствительности детекторов, радиометров и фотометров |
[6] | ISO/CIE 11664-4:2019(E) | Колориметрия. Часть 4. Цветовое пространство L*a*b* |
[7] | МКО 15:2004 | Колориметрия |
[8] | МКО 15:2004 Дополнение N 2 | Рекомендации для однородных цветовых пространств. Уравнение расчета цветовых различий. Психометрические цветовые термины |
[9] | МКО 13.3-1995 | Метод определения индекса цветопередачи источников света |
[10] | МКО 198-SP2:2018 | Определение неопределенностей измерений в фотометрии. Дополнение 2. Спектральные измерения и производные величины |
УДК 621.32:006.354 | МКС 29.140 |
Ключевые слова: источники света электрические, характеристики спектральные и цветовые, координаты цветности, цветопередача, методы измерений |