目前業(yè)界對(duì)于LED光源及燈具的光色電性能快速測(cè)量,最常用的設(shè)備是積分球系統(tǒng)。作為一名專(zhuān)業(yè)第三方檢測(cè)認(rèn)證機(jī)構(gòu)的測(cè)試人員,我們?cè)谂c客戶(hù)的交流過(guò)程中經(jīng)常有客戶(hù)會(huì)問(wèn)到這樣一個(gè)問(wèn)題——選擇什么樣的積分球測(cè)試系統(tǒng)在設(shè)備穩(wěn)定性及測(cè)試結(jié)果精準(zhǔn)度方面更高?所以下面針對(duì)上述疑問(wèn),我非常樂(lè)意把我多年從事積分球系統(tǒng)檢測(cè)的心得以及目前我司使用的積分球測(cè)試系統(tǒng)分享給大家,并把我們所碰到的疑惑羅列出來(lái),做一下討論,以資學(xué)習(xí)借鑒并釋疑解惑。
這篇文章,我首先想從積分球涂料及系統(tǒng)校正用的標(biāo)準(zhǔn)燈兩方面進(jìn)行闡述;后續(xù)的文章我會(huì)再?gòu)妮o助燈、測(cè)量計(jì)算方法、光譜儀、配套電學(xué)儀器、LM-79-08標(biāo)準(zhǔn)的要求、具體實(shí)現(xiàn)方法等方面來(lái)展開(kāi)討論。
在使用積分球進(jìn)行光通量測(cè)量過(guò)程中,與普通光源不同,LED產(chǎn)品的光通量測(cè)量在測(cè)試準(zhǔn)確性方面對(duì)設(shè)備提出了很大的挑戰(zhàn)。一方面LED較普通光源通常具有較強(qiáng)的方向性,通常不會(huì)在整個(gè)空間均勻地發(fā)光。該特性使得LED直射光在積分球表面的分布呈不均勻分布,該不均勻分布又直接導(dǎo)致不同LED的直接反射光相對(duì)探測(cè)器的反射特性不同。因?yàn)樘綔y(cè)器口的位置及擋板的設(shè)置是固定的,而不同的反射分布直接表現(xiàn)為信號(hào)起伏。在普通的測(cè)量系統(tǒng)中,不同的正向發(fā)散角的LED、同一LED不同的放置方向、同一方向不同位置等差異,即使光通量是一致,表現(xiàn)出來(lái)的測(cè)量值也表現(xiàn)出極大的差異性。根據(jù)客戶(hù)的驗(yàn)證結(jié)果,普通LED測(cè)量系統(tǒng)LED的放置方向?qū)馔繙y(cè)量結(jié)果的影響往往超過(guò)50%(這一點(diǎn)尤其在國(guó)產(chǎn)設(shè)備上表現(xiàn)特別明顯)。在測(cè)量不同LED不同發(fā)光角度時(shí),由于在積分球內(nèi)表面的分布差異使得直接反射的分布對(duì)探測(cè)器的影響也不同,從而直接影響到兩者測(cè)量的準(zhǔn)確性的差異。如圖1所示。

另一方面LED測(cè)量系統(tǒng)通常使用鹵鎢燈作為標(biāo)準(zhǔn)光源,使用的標(biāo)準(zhǔn)燈本身與LED無(wú)論是在外形上、發(fā)光的分布特性上還是光譜特性上都有較大的差異。因此二者的差異性必須進(jìn)行必要的修正。
原因分析:
LED的方向性對(duì)測(cè)量準(zhǔn)確性影響的一個(gè)重要原因是積分球的內(nèi)表面反射特性。在普通的LED測(cè)量系統(tǒng)中,積分球表面涂層的反射率和朗伯特性都不是很理想。一個(gè)是反射率偏低,另一個(gè)是漫反射特性不好。國(guó)內(nèi)廠(chǎng)家積分球涂層主要采用氧化鎂或硫酸鋇,反射率僅可達(dá)到ρ=0.9左右,而且該涂料較容易受潮脫落及高溫環(huán)境下氧化、變色,這些都會(huì)造成數(shù)據(jù)測(cè)試誤差。目前我司使用的進(jìn)口美國(guó)藍(lán)菲積分球系統(tǒng),其球體內(nèi)壁噴涂藍(lán)菲專(zhuān)利Spectraflect涂料,該涂層在可見(jiàn)光光譜范圍內(nèi)具有很高的反射率。在厚度0.5mm以上、波長(zhǎng)400-1100nm之間時(shí),反射率超過(guò)99%;在360nm-830nm的光譜范圍內(nèi)提供97%的反射率,并且能擴(kuò)展至300-2400nm范圍。其涂料反射率是目前國(guó)內(nèi)積分球上使用的涂料性能所達(dá)不到的。低反射率的積分球表面導(dǎo)致的一個(gè)結(jié)果就是,LED的直接照射光經(jīng)過(guò)很少的幾次反射后就逐漸衰減,而在整個(gè)的光混合過(guò)程中,直接照射光和直接反射光占了很大的比重,起了主導(dǎo)作用。而在某些條件下,低反射率材料會(huì)在某些條件下在擋板的后部探測(cè)器處產(chǎn)生強(qiáng)烈的陰影效應(yīng)。而導(dǎo)致測(cè)量不準(zhǔn)確的原因正是直的反射光和陰影效應(yīng)。
另外較低的漫反射率對(duì)信號(hào)的衰減非常嚴(yán)重。由于光測(cè)量過(guò)程中,光在積分球內(nèi)多次反射,每次反射都有一定的衰減,而反射率的高和低對(duì)光強(qiáng)的影響在多次反射后得以加強(qiáng)。以反射光在球內(nèi)進(jìn)行15次反射為例,如果兩者的反射率相差5%,則信號(hào)的衰減可能會(huì)超過(guò)一倍以上。而實(shí)際上積分球內(nèi)的反射率差別遠(yuǎn)遠(yuǎn)不止于此。
另外目前的積分球測(cè)試系統(tǒng)還沒(méi)有用于儀器校正用的標(biāo)準(zhǔn)LED光源,在測(cè)量過(guò)程中,還是使用校準(zhǔn)的穩(wěn)定驅(qū)動(dòng)的鹵鎢燈作為標(biāo)準(zhǔn)光源。由于標(biāo)準(zhǔn)燈的外形結(jié)構(gòu)和待測(cè)LED的差別很大,LED支架對(duì)光有吸收效應(yīng),以及標(biāo)準(zhǔn)燈安裝位置與LED安裝位置的差別,這些也是影響測(cè)量結(jié)果準(zhǔn)確性的重要因素。
解決方案及測(cè)試結(jié)果:
在目前的積分球測(cè)試系統(tǒng)中,為了克服以上這些問(wèn)題,提高測(cè)試數(shù)據(jù)精準(zhǔn)性,通常采用指定LED以特殊的安裝方向進(jìn)行測(cè)試,或者將系統(tǒng)設(shè)計(jì)成待測(cè)光源直接朝向探測(cè)端口或背向端口方式。但是一個(gè)角度無(wú)法解決所有問(wèn)題,不同發(fā)光角度的LED的測(cè)試以及反射率等影響仍然需要解決。
Labsphere公司在設(shè)計(jì)LED測(cè)量系統(tǒng)時(shí),根據(jù)實(shí)際使用中對(duì)測(cè)量準(zhǔn)確性的影響因素進(jìn)行了全面優(yōu)化,使系統(tǒng)對(duì)LED方向的敏感度降到最小。即在測(cè)量過(guò)程中,無(wú)須規(guī)定特殊的角度和方向。即使在極端條件下,使用極強(qiáng)方向性的LED,使用極端條件的放置方式的測(cè)量的結(jié)果仍然保持了良好的一致性。
Labsphere的LED測(cè)量系統(tǒng)嚴(yán)格按照CIE標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行設(shè)計(jì),積分球內(nèi)表面涂層使用藍(lán)菲專(zhuān)利技術(shù)的Spectralon@或Spectraflect@作為反射層,具有極高的反射率和良好的朗伯反射特性。在可見(jiàn)光范圍內(nèi)反射率分別大于99%和98%。圖2為L(zhǎng)absphere公司的Spectroflex涂料的光譜漫反射曲線(xiàn),從中可以看出,從380nm-780nm之間,基本上為一條直線(xiàn),漫反射率非常穩(wěn)定,而且接近于1。良好的反射材料可以保證更好地混合特性和均勻的光分布。另外在擋板的設(shè)計(jì)和探測(cè)端口的設(shè)計(jì)方面進(jìn)行了優(yōu)化,采用了漫射器的裝置,最大限度地降低探測(cè)端口對(duì)直接反射光的敏感度。在球體內(nèi)表面的結(jié)合部位進(jìn)行了特殊的考慮。

該積分球測(cè)試系統(tǒng)采用了校準(zhǔn)的鹵鎢燈作為標(biāo)準(zhǔn)燈,同時(shí)采用了輔助燈方案,用于補(bǔ)償待測(cè)LED支架與標(biāo)準(zhǔn)燈支架差別對(duì)測(cè)量結(jié)果帶來(lái)的影響。該標(biāo)準(zhǔn)燈在美國(guó)Labsphere公司的校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室內(nèi)經(jīng)過(guò)嚴(yán)格校準(zhǔn)而來(lái),該結(jié)果可溯源至NIST。該標(biāo)準(zhǔn)燈工作在恒定的色溫3000K下,保持恒定的光輸出通量,提供NIST溯源的光譜輻射通量數(shù)據(jù)。標(biāo)準(zhǔn)燈和輔助燈使用的電源為固定電流的固定功率的驅(qū)動(dòng)方式,而不是可調(diào)式電源,這樣可以最大限度地減小功率飄逸。長(zhǎng)期穩(wěn)定性好于0.02%,保證了光輸出結(jié)果的可靠性。
在該系統(tǒng)條件下,針對(duì)前面敘述的LED測(cè)量結(jié)果準(zhǔn)確性問(wèn)題進(jìn)行了針對(duì)性的測(cè)試。測(cè)試條件如下:采用高亮度LED,功率約0.35W,發(fā)光角度約30°。測(cè)試的流明值及誤差結(jié)果如表1及圖3所示。



結(jié)論
LED采用了9個(gè)測(cè)量方位,分別代表可能的LED放置方式。其中包含對(duì)探測(cè)器影響最小和最大的極端情況。從測(cè)量結(jié)果看,即使在最極端的情況下,即LED面向探測(cè)器開(kāi)口處與LED背向開(kāi)口處,光通量測(cè)量結(jié)果的峰峰值仍然小于5%。這是一個(gè)非常好的測(cè)試結(jié)果。在實(shí)際應(yīng)用過(guò)程中,由于LED不會(huì)采取如此極端情況放置。在該測(cè)試中采用的是簡(jiǎn)易的測(cè)試支架,在包含定位誤差的情況下,同一位置測(cè)量結(jié)果的光通量誤差小于0.1%。實(shí)際測(cè)試過(guò)程中LED的光通量測(cè)量重復(fù)性誤差遠(yuǎn)小于0.1%。由此可見(jiàn)Labsphere的LED光學(xué)性能系統(tǒng)測(cè)量結(jié)果可靠、穩(wěn)定,會(huì)對(duì)產(chǎn)品的性能給予可靠的保證(圖5為螞標(biāo)檢測(cè)使用的積分球系統(tǒng))。采用這樣的測(cè)試系統(tǒng)可以對(duì)LED產(chǎn)品的研究、開(kāi)發(fā)及生產(chǎn)起到極大支持作用,是LED行業(yè)光學(xué)性能測(cè)量的理想選擇,其制作工藝及系統(tǒng)性能也是目前國(guó)產(chǎn)積分球所不能達(dá)到的。