近场分布式光度计的研究进展及应用.pdf
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1、文章编号:1002-2082(2024)01-0017-09近场分布式光度计的研究进展及应用何泽浩,王洪远,闵锐,曹良才(清华大学精密仪器系精密测试技术及仪器国家重点实验室,北京100084)摘摘 要:要:亮度计成像精度、存储器数据容量和计算机运算能力决定了近场分布式光度计的探测能力。随着成像技术和计算机技术的发展,近场分布式光度计的测量性能有了革命性的提升。介绍了近场分布式光度计的工作原理,归纳了近场分布式光度计相对于远场分布式光度计的优势。综述了国内外近场分布式光度计的研究进展,对比了部分国内外产品的性能指标。针对近场分布式光度计元数据精度不足、扫描重构速度偏慢和溯源装置适应性受限的现状,
2、从部件、软件和系统等方面归纳了相应的解决方案。结合近场分布式光度计的特点和优势,展望了其在照明显示、交通运输、工业视觉和文物保护等领域的应用。关键词:关键词:光度测量;照明测量;显示测量;分布式光度计;近场分布式光度计中图分类号:TN29;O432文献标志码:ADOI:10.5768/JAO202445.0101003Research progress and applications of near-field goniophotometerHEZehao,WANGHongyuan,MINRui,CAOLiangcai(StateKeyLaboratoryofPrecisionMeasure
3、mentTechnologyandInstruments,DepartmentofPrecisionInstrument,TsinghuaUniversity,Beijing100084,China)Abstract:Theperformanceofnear-fieldgoniophotometer(NFG)wasdeterminedbytheimagingaccuracyoftheluminancemeter,datacapacityofthediskandcomputingpowerofthecomputer.Withthedevelopmentofimagingtechnologyand
4、computertechnology,theperformanceofNFGhasbeenimproveddramatically.ThetheoreticalprincipleofNFGwasintroduced,andthemeritsofNFGcomparedwithfar-fieldgoniophotometerweresummarized.ThedevelopmentstatusofNFGwasreviewed,whilesometypicalNFGsathomeandabroadwerecompared.InviewofthecurrentsituationofNFG,includ
5、inginsufficientaccuracyofmetadata,slow scanning reconstruction speed and limited traceability,the possible solutions from the aspects ofcomponents,software and systems were presented.Combined with the characteristics and advantages ofNFG,itsapplicationsinlighting,display,transportation,industrialvis
6、ionandculturalrelicprotectionwereprospected.Key words:photometry;illumination measurement;display measurement;goniophotometer;near-fieldgoniophotometer引言辐射度学是一门以电磁辐射为研究对象的科学,测量辐射度学参量的仪器称为辐射度计。在光学领域,辐射度学的研究对象主要是可见光及其附近波段的电磁辐射。实际应用中,可见光波段的研究不仅需要考虑电磁辐射的客观度量,还需要考虑人眼视觉对电磁辐射的生理和心理响应。包含了人眼视觉因素的辐射度学又被称为光收稿日
7、期:2023-04-26;修回日期:2023-08-03基金项目:国家重点研发计划(2022YFF0705500)作者简介:何泽浩(1991),男,博士,助理研究员,主要从事全息三维显示、全息视频通信和显示测量等研究。E-mail:通信作者:曹良才(1977),男,博士,教授,博士生导师,主要从事全息光学、计算光学和光学测量研究。E-mail:第45卷第1期应用光学Vol.45No.12024年1月JournalofAppliedOpticsJan.2024度学,该学科涉及的物理参量包括发光强度、光通量、照度和亮度1。测量上述光度学参量的仪器称为光度计。可见,光度计是一种具有“标准人眼”视觉响
8、应的辐射度计。发光体的辐射分布具有特定的空间特性,因此光度学测量必须考虑不同方向上的光度量。为此,测量过程需要在空间不同位置处部署光度计等测量设备,这一测量特性通常被描述为“分布式”。当前,在空间不同位置处部署光度计的任务通常通过机械扫描装置实现,这一装置也常被称为测角仪。机械扫描装置和光度计共同组成的设备被称为分布式光度计,其英文名称“goniophot-ometer”的前缀“gonio”即为希腊语“角度”之意2。基于机械扫描装置,分布式光度计可测量 4 球面全部或部分方向上特定种类的光度学参量,进而基于不同光度学参量间的换算关系可实现发光体空间光辐射分布的数值重构。重构结果常常被绘制为发光
9、强度值相对于角度的变化曲线,该曲线称为配光曲线,是发光体光辐射分布的最常见呈现形式。根据不同的分类标准,分布式光度计可被分为不同的类型。根据光度计和待测发光体构成的坐标系,可将分布式光度计分为 A-型、B-型和 C-型等 3 个常见类别,它们各适用于交通灯具、投光灯具和室内灯具的光度测量3。本文基于灯具尺寸和测量距离间的关系,将分布式光度计分为远场和近场两类4-6。远场分布式光度计(far-fieldgoniophotometer,FFG)基于远场近似条件实现光度参量的测量,近似条件包括将发光体视为点光源,将空间任意光线视为由该点出射和假设不同方向的出射光线性质相同。因为物理模型较为简单,FF
10、G 需处理的数据量少,空间辐射分布的重构速度快,对于朗伯发光体的重构效果较好。不过,FFG 要求被测发光体和探测器之间的距离大于发光体最大尺寸的 5 倍以上,测量过程占用空间大;测量过程对发光体过度简化,限制了照明距离较近时空间辐射分布的重构精度。此外,不少新型发光体的辐射特性与朗伯体差异显著,FFG 难以准确描述它们的光学性能。近场分布式光度计(near-fieldgoniophotometer,NFG)的出现一定程度上解决了 FFG 面临的问题。本文将从 NFG 的原理出发,比较 NFG 相对 FFG 的优点,综述 NFG 的发展现状,分析 NFG 面临的挑战并提出相应的解决方案,进而展望
11、 NFG 在照明显示、交通运输、工业视觉和文物保护等领域的应用。1 近场分布式光度计的测量原理1987 年,NGAIPY 首先提出了 NFG 的概念7。如图 1(a)所示,NFG 通常由 2 个相互垂直的旋转轴组成,旋转轴连接扫描框架,而扫描框架上安装有 NFG 的核心组件成像亮度计。扫描框架旋转时,成像亮度计的运动轨迹位于半径为 R 的扫描球面上,同时待测发光体放置于扫描球面内部。显然,待测发光体的最大尺寸应小于扫描球面的直径 2R。旋转臂(垂直)旋转臂(水平)成像亮度计扫描框架球面半径发光体扫描球面R(a)NFG的典型结构l面元dsl发光体法线发光体S中心C点P平面法线P(b)平面发光体光
12、度学参量换算原理图 1 NFG 测量示意图Fig.1 Schematic diagram of NFG-based measurement成像亮度计的核心器件是 CCD 和 CMOS 等二维成像传感器,它可以在球面扫描过程中采集所有可达位置的亮度图像8。由于指定方向上的亮度值和光线传播距离无关,即使成像亮度计的运动轨迹始终位于扫描球面上,其特定位置上采集到的亮度图像也可描述该方向上任意距离处的光辐射特性,并可基于光度学参量间的换算关系求解不同距离上的发光强度和照度等参量。以18应用光学第45卷第1期图 1(b)所示的面积为 S 的平面发光体为例,已知亮度为 L(x,y,)时,发光强度和照度可由
13、式(1)和式(2)求解:I(l,)=l2cosxSL(x,y,)coscos(l)2ds(1)E(l,)=xSL(x,y,)coscos(l)2ds(2)式中:I 为发光强度;E 为照度;l 为发光体中心C 到任意空间点 P 的距离;l为发光体上的面元ds 到点 P 的距离;为 CP 连线与点 P 所在平面法线的夹角;为 ds 发出的光线与点 P 所在平面法线的夹角;为 ds 发出的光线与发光体平面法线的夹角。当点 P 与发光体之间的距离远远大于发光体尺寸时,l趋近于 l,趋近于,此时的发光强度可表示为I(l,)=xSL(x,y,)cosds(3)式(3)表明,基于 NFG 同样可以计算远场的
14、空间光辐射分布。与 FFG 相比,NFG 在设备体积和可推演性等方面具有显著优势,极大扩展了应用范围,主要体现为以下两个方面:1)NFG 占用体积小,测量过程鲁棒性强。FFG 的工作过程需要满足远场近似条件,相比之下,NFG 的工作过程无需满足远场近似条件,设备尺寸理论上大于被测发光体的最大尺寸即可。因此,使用 NFG 进行光度测量时占用的空间体积较小,适用于大尺寸发光体的光度测量。同时,在获取 4 全空间光辐射特性的过程中,NFG 通常无需对被测发光体进行旋转和平移,避免了因发光体机械移动导致的性能波动,提升了测量结果的鲁棒性。2)NFG 可推演性强,远/近场光度学参量的恢复精度高。FFG
15、的测量过程将发光体视为点光源,相比之下,NFG 无需预设光源形状。NFG 可测量的发光体最大尺寸接近其扫描框架尺寸,成像亮度计采集到的图像是被测发光体各角度下的近场亮度图像。根据亮度的距离不变性,NFG 可推演复杂形状光源任意传播距离处的光度分布,突破了 FFG 难以重构近场光度分布的难题。同时,NFG 还可基于亮度和其他参量间的换算关系,推演被测发光体的任意光度学参量,极大扩展了可测量参数的种类。基于上述特点,NFG 拥有更广的适用范围。由于 NFG 不会将发光体近似为点光源,因此可用于平面、曲面等不同形状光源的检测。同时,NFG上安装的成像亮度计可以在扫描过程中捕捉发光体在扫描球面上全部或
16、部分区域的亮度图像。基于不同角度下的亮度图像进行配光计算,可以获得 4 全空间内发光体中心坐标、光线传播方向和任意方向光通量等特征信息。即使被测发光体具有各项异性的发光特性,NFG 也可以进行精确的测量与重构。随着ASAP、Speos、LightTools 和Zem-ax 等常用光学设计软件的发展,将 NFG 获取的光线文件应用于光学设计软件,可进一步模拟光线经过滤波片、反射镜等光学组件后的传播特性,进而大幅降低新型光学组件的开发难度,在近场光学组件开发领域具有广阔的应用前景。2 近场分布式光度计的发展现状20 世纪 90 年代初,德国伊尔梅瑙工业大学RIEMANNM 团队率先开发了 NFG
17、原型机,首次基于亮度图像实现了发光强度和总光通量的重构9。团队成员 SCHMIDTF 等人创建的 TechnoTeam 公司当前已成长为 NFG 领域的龙头企业,其推出的RiGO801 系列 NFG 拥有众多细分型号,可以实现各类发光体的光度测量,如 LED/OLED 芯片、照明灯泡、固体照明模块、车用照明组件和特种光源等10-13。其中,型号为 RiGO801-2000 的大型 NFG可测量直径为 2000mm,其亮度测量误差、色坐标测量精度、发光强度测量误差和扫描角度定位精度等关键参数均到达了国际先进水平,已在中大型发光组件的开发和制造领域得到了广泛应用,是汽车照明行业的标杆性测量仪器。美
18、国 Radiant 公司是 NFG 领域的重要参与者。在 ALBRECHT 等人的带领下,该公司于 1996 年推出了型号为 SIG-100 的第一代 NFG 产品。该产品一经面世便被电影放映行业关注,随后在高功率弧光灯的表征和优化领域得到了广泛应用。当前,SIG 系列已更新至第四代产品 SIG-400,主要用于测量直径小于 200mm 的 LED 芯片和发光组件,其优势体现在系统集成性强、近场测量精度高和软件功能完善等方面14。其中,SIG-400 配套的软件 ProSource 可以推演指定距离处的光度分布,生成的数据可导出为 IES 和 ELUMDAT 格式文件,与常用光学设计软件的兼容
19、性较好,可为 LED 性应用光学2024,45(1)何泽浩,等:近场分布式光度计的研究进展及应用19能表征和设计优化提供经济高效的解决方案15。加拿大 ASHDOWNI 团队自 1993 年开始进入NFG 领域,在 NFG 光线重构理论、计算优化技术和光源建模方法等方面取得了开拓性成果16-19;德国联邦物理技术研究所针对 NFG 开展了长期研究,突破了系统仿真设计、光机电系统构建和杂散光抑制等方面的部分难题20-22;比利时鲁汶大学在NFG 领域进行了系统性的研究,研究内容涵盖动态范围失配误差消除和基于 NFG 的光学组件精确建模等方面23;德国 InstrumentSystems 公司制造
20、了 LGS-1000 型号的分布光度计,可以实现远场测量和近场测量的模式切换,其近场测量模式通常针对直径小于 200mm 的发光体24。国内研究团队正针对 NFG 软硬件领域的核心技术开展技术攻关。大连工业大学基于 CA2000成像亮度计搭建了近场光度测试系统,比较了近场和远场光度测量的性能差异25-26;浙江大学研究了成像亮度计和机械扫描装置中可能存在的测量误差,并在 NFG 空间位置误差的消除方面开展了探索性研究27;杭州远方光电在 NFG 领域开展了系列研究28-29,领导撰写了该领域重要的标准性出版物 CIE239:202030,同时自主研制了如图 2(a)所示的 GO-NR1000
21、型 NFG,实现了直径 30mm 以下发光体的光度检测,可以精确测量远近场任意位置的光度分布,且发光强度测量误差等关键性能指标达到了国际先进水平;清华大学在 NFG 领域进行了深入探索31,其自主开发的 GP600 型 NFG,如图 2(b)所示,最大可测量直径已达 600mm,光场重构速度接近国外高端产品水平,能够用于中大型照明与显示设备的精确检测。(a)杭州远方光电信息股份有限公司GO-NR1000紧凑型NFG(b)清华大学GP600型大尺寸NFG图 2 国产 NFG 典型产品Fig.2 Typical domestic NFG products国内外 NFG 领域部分代表性的研究机构、产
22、品型号和功能特点如表 1 所示。总体来看,商业化的 NFG 产品虽然较少披露技术细节,但绝大多数产品的基本原理均是分布式扫描和基于亮度不变性的光度学参量换算关系。经过 30 余年的发展,面向小尺寸发光体测量的小型 NFG 产品已较为成熟,部分国产设备的测量精度已达到了国际先进水平。但是,当前面向大尺寸发光体测量的大型NFG 产 品 种 类 依 然 较 少,Techno Team 公 司 的RiGO801 系列占据了市场的大部分份额。清华大学在大尺寸 NFG 领域获得了阶段性的技术突破,但其产品的最大可测量直径和 TechnoTeam 比较仍有差距。相比于小型 NFG 产品,大型 NFG 产品面
23、临的技术挑战主要集中在两个方面:第一,大型NFG 产品对系统和部件的结构强度、控制精度和标定精度提出了更严格的要求,设计和制造需要更高的工艺技术水平;第二,大型 NFG 产品扫描测量过程中获取的数据量更大,数据的处理过程需要依靠更强大的硬件和更高效的算法。随着高端照明、先进显示、道路交通、工业检测和文物保护等领域的蓬勃发展,精确获知发光体的辐射分布正变得越来越重要。因此,突破 NFG 领域的技术挑战,实现大尺寸、高精度和超快速的光度学参量重构,具有越来越重要的经济和社会价值。表 1 国内外代表性 NFG 产品对比Table 1 Comparison of representative NFG
24、products athome and abroad序号研发机构国家型号特征1TechnoTeam德国 RiGO801-2000 尺寸:3.63.64.1m3最大测量直径:2000mm最大转角(竖直):360最大转角(水平):1742Radiant美国SIG-400尺寸:0.710.561.25m3最大测量直径:212mm最大转角(竖直):360最大转角(水平):1403InstrumentSystems德国LGS-1000尺寸:1.851.491.80m3最大测量直径:200mm最大转角(竖直):360最大转角(水平):1654杭州远方光电中国GO-NR1000最大测量直径:30mm最大转角
25、(竖直):360最大转角(水平):1185清华大学中国GP600尺寸:2.01.62.2m3最大测量直径:600mm最大转角(竖直):360最大转角(水平):15020应用光学第45卷第1期3 近场分布式光度计的挑战与解决方案3.1 高精度的亮度元数据测量准确重构待测发光体各类光度学参量的前提是获得精确的亮度元数据。NFG 的元数据是不同角度上的亮度数据,因此成像亮度计的测量精度和可靠性是 NFG 性能指标的关键影响因素。当前,成像亮度计在视觉响应曲线匹配、线性动态范围扩展和非定标位置测量精度提升等方面面临技术挑战。成像亮度计的三刺激值光谱匹配是国际公认难题,当成像亮度计的光谱响应度曲线偏离标
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