CN111707453A - 光源测试方法与系统 - Google Patents

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    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01MTESTING STATIC OR DYNAMIC BALANCE OF MACHINES OR STRUCTURES; TESTING OF STRUCTURES OR APPARATUS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G01M11/00Testing of optical apparatus; Testing structures by optical methods not otherwise provided for
    • G01M11/02Testing optical properties

Abstract

本发明涉及光源测试方法与系统,光源测试方法包括:获取待测试光源产品的光信号;将所述光信号转为电信号;根据所述电信号评价所述待测试光源产品的安全性。上述光源测试方法具有简单方便的优点,测试人员无需熟悉多种设备,也不需要采用多种设备,理论上也无需使用专业设备,只要获取待测试光源产品的光信号,通过进行光电信号转换,即可对于待测试光源产品的安全性做出评价,在此基础上极大地降低了设备成本与简化了测试模式,提升了测试效率,测试流程简单,且适用于各种支持光电信号转换的操作系统。

Description

光源测试方法与系统
本申请是申请日为2018年7月24日、申请号为201810820033.9、发明名称为“光源测试方法与系统”的专利申请的分案申请。
技术领域
本发明涉及光源测试领域,特别是涉及光源测试方法与系统。
背景技术
目前光源和灯具品种繁多,需要多种不同的设备才能测试出其需要的相关参数,相关参数如流明、光束角及频闪等等。
这样存在两个问题:一是设备成本高,另一是测试人员需要熟悉多种设备而导致花费的时间多以及熟练的测试人员稀少,进而造成测试人员成本较高。
发明内容
基于此,有必要提供一种光源测试方法与系统。
一种光源测试方法,其包括:
采用应用程序无线连接待测试光源产品;
采用应用程序点亮待测试光源产品;
采用所述应用程序通过安装所述应用程序的移动终端获取待测试光源产品的光信号;其中,获取待测试光源产品的至少部分光信号的超过目标像素阈值的图像;
采用所述应用程序将所述光信号转为电信号;
导入或选择至少一预设评价方式,采用所述应用程序根据所述电信号评价所述待测试光源产品的安全性;其中,根据所述电信号,确定所述待测试光源产品的评价参数,根据所述评价参数评价所述待测试光源产品的安全性,得到评价结果;
其中,点亮待测试光源产品之前,所述光源测试方法还包括:预设光源测试环境;采用应用程序通过安装所述应用程序的移动终端发送控制信号,分别调整光源测试环境的遮光层的厚度,以预设光源测试环境的多种环境照度,并且,获取待测试光源产品的光信号包括:在多种环境照度下分别获取待测试光源产品的光信号。
上述光源测试方法具有简单方便的优点,测试人员无需熟悉多种设备,也不需要采用多种设备,理论上也无需使用专业设备,只要获取待测试光源产品的光信号,通过进行光电信号转换,即可对于待测试光源产品的安全性做出评价,在此基础上极大地降低了设备成本与简化了测试模式,提升了测试效率,测试流程简单,且适用于各种支持光电信号转换的操作系统。
一种光源测试系统,其采用任一实施例所述光源测试方法实现;所述光源测试系统包括用于获取待测试光源产品的光信号的光信号获取模块、用于将所述光信号转为电信号的光电信号转换模块、以及用于根据所述电信号评价所述待测试光源产品的安全性的安全性分析模块;所述光信号获取模块、所述光电信号转换模块与所述安全性分析模块顺序连接。。
在其中一个实施例中,所述光源测试系统用于设置于测试终端;或者,所述光源测试系统包括具有所述光信号获取模块、所述光电信号转换模块以及所述安全性分析模块的测试应用,所述测试应用用于设置在移动终端中。
在其中一个实施例中,所述光源测试系统还包括与所述安全性分析模块连接的输出模块,所述输出模块用于输出所述待测试光源产品的安全性。
在其中一个实施例中,所述光源测试系统还包括微处理器,所述微处理器分别与所述光信号获取模块、所述光电信号转换模块以及所述安全性分析模块连接,所述微处理器用于分别控制所述光信号获取模块、所述光电信号转换模块以及所述安全性分析模块;所述微处理器用于控制所述光信号获取模块获取待测试光源产品的多次光信号,以及控制所述光电信号转换模块将多次所述光信号转为多次电信号,并弃去异常信号并取均值;所述输出模块还连接所述微处理器,所述微处理器用于控制所述输出模块输出所述待测试光源产品的安全性。
在其中一个实施例中,所述光源测试系统还包括用于点亮待测试光源产品的开启控制模块,所述开启控制模块与所述光信号获取模块连接,所述微处理器还与所述开启控制模块连接。
在其中一个实施例中,所述光源测试系统还包括用于预设光源测试环境的预设控制模块,所述预设控制模块与所述开启控制模块连接。
在其中一个实施例中,所述光源测试系统还包括用于设置获取参数的参数设置模块,所述参数设置模块与所述光信号获取模块连接,所述微处理器还与所述参数设置模块连接,所述光信号获取模块用于采用所述获取参数获取待测试光源产品的光信号。
在其中一个实施例中,所述光源测试系统还包括存储模块,所述存储模块用于存储所述光信号、所述电信号、所述获取参数、所述光源测试环境和/或所述待测试光源产品的安全性。
在其中一个实施例中,所述光源测试系统还包括与所述微处理器连接的更新模块,所述更新模块用于在获取待测试光源产品的光信号之前或者预设光源测试环境之前连接服务器,判断是否存在更新,是则进行更新。
上述光源测试系统具有简单方便的优点,测试人员无需熟悉多种设备,也不需要采用多种设备,理论上也无需使用专业设备,只要获取待测试光源产品的光信号,通过进行光电信号转换,即可对于待测试光源产品的安全性做出评价,在此基础上极大地降低了设备成本与简化了测试模式,提升了测试效率,测试流程简单,且适用于各种支持光电信号转换的操作系统。
附图说明
图1为本发明一个实施例的示意图。
图2为本发明另一个实施例的示意图。
图3为本发明另一个实施例的示意图。
具体实施方式
为使本发明的上述目的、特征和优点能够更加明显易懂,下面结合附图对本发明的具体实施方式做详细的说明。在下面的描述中阐述了很多具体细节以便于充分理解本发明。但是本发明能够以很多不同于在此描述的其它方式来实施,本领域技术人员可以在不违背本发明内涵的情况下做类似改进,因此本发明不受下面公开的具体实施例的限制。
需要说明的是,当元件被称为“固定于”或“设置于”另一个元件,它可以直接在另一个元件上或者也可以存在居中的元件。当一个元件被认为是“连接”另一个元件,它可以是直接连接到另一个元件或者可能同时存在居中元件。本文所使用的术语“垂直的”、“水平的”、“左”、“右”以及类似的表述只是为了说明的目的,并不表示是唯一的实施方式。
除非另有定义,本文所使用的所有的技术和科学术语与属于本发明的技术领域的技术人员通常理解的含义相同。本文中在本发明的说明书中所使用的术语只是为了描述具体的实施方式的目的,不是旨在于限制本发明。本文所使用的术语“和/或”包括一个或多个相关的所列项目的任意的和所有的组合。
如图1所示,一种光源测试方法,其包括:获取待测试光源产品的光信号;将所述光信号转为电信号;根据所述电信号评价所述待测试光源产品的安全性。上述光源测试方法具有简单方便的优点,测试人员无需熟悉多种设备,也不需要采用多种设备,理论上也无需使用专业设备,只要获取待测试光源产品的光信号,通过进行光电信号转换,即可对于待测试光源产品的安全性做出评价,在此基础上极大地降低了设备成本与简化了测试模式,提升了测试效率,测试流程简单,且适用于各种支持光电信号转换的操作系统。
进一步地,在其中一个实施例中,获取待测试光源产品的光信号,包括:获取待测试光源产品的至少部分光信号;在其中一个实施例中,获取待测试光源产品的全部光信号。在其中一个实施例中,获取待测试光源产品的光信号中或之后,所述光源测试方法还包括:显示所述光信号。例如,显示所述光信号的波形。在其中一个实施例中,所述光信号包括光通量、光照度、光色度、光强度和/或光频率的信号数据。进一步地,在其中一个实施例中,获取待测试光源产品的光信号,包括:获取待测试光源产品的至少部分光信号的超过目标像素阈值的图像;在其中一个实施例中,获取待测试光源产品的光信号的超过目标像素阈值的图像,其余实施例以此类推。在其中一个实施例中,所述图像包括静态的图片和/或动态的影像(亦可称为视像或视频)。其中,所述目标像素阈值根据后续步骤的需求而设置或调整,在其中一个实施例中,根据将所述光信号转为电信号的需求或者根据所述电信号评价所述待测试光源产品的安全性的需求,而设置或调整所述目标像素阈值。进一步地,在其中一个实施例中,获取待测试光源产品的光信号,包括:在预设距离范围和/或预设角度范围获取待测试光源产品的光信号;进一步地,所述预设距离范围和/或所述预设角度范围根据实际情况设置或调整,通常情况下所述预设距离范围和所述预设角度范围是相互关联的,过近则角度大,过远则角度小,根据待测试光源产品的大小灵活调整即可,一个总的原则是将待测试光源产品的整体纳入到所拍摄的图像中。可以理解,上述实施例中的各个技术特征可以进行组合,在其中一个实施例中,获取待测试光源产品的光信号,包括:在预设距离范围和/或预设角度范围获取待测试光源产品的光信号的超过目标像素阈值的图像,其余实施例以此类推。
进一步地,在其中一个实施例中,根据所述电信号评价所述待测试光源产品的安全性,包括:根据所述电信号,确定所述待测试光源产品的评价参数,根据所述评价参数评价所述待测试光源产品的安全性,得到评价结果。进一步地,所述评价结果包括评价数据、评价信息或评价文件等。进一步地,所述评价参数包括:流明、功率、色温、蓝光、紫外光和/或频率等;进一步地,所述评价参数包括基准频率、闪烁百分比、闪烁指数和/或调制深度等。进一步地,根据需求和技术改进,所述评价参数还可以包括其他可用于评价所述待测试光源产品的安全性的其他参数。这样的设计,能够直接在光源测试现场快速测试出产品相关的数据,现场所评估出产品的安全性数据,如是否对健康有害等等,极大地降低了设备成本与简化了测试模式,提升了测试效率,测试流程简单,且特别适合评价光强度和频闪的安全隐患。在其中一个实施例中,根据所述电信号评价所述待测试光源产品的安全性中或之前或之后,所述光源测试方法还包括:显示或调整所述电信号。例如,显示所述电信号的波形。在其中一个实施例中,根据所述电信号评价所述待测试光源产品的安全性,可参照采用现有测量设备的各种评价指标或评价方式来进行,也可以为此引入各种评价模块。进一步地,在其中一个实施例中,根据所述电信号评价所述待测试光源产品的安全性之前,所述光源测试方法还包括:导入或选择至少一预设评价方式。
在其中一个实施例中,采用应用程序(APP,Application)执行各步骤;所述光源测试方法具体包括:采用应用程序通过安装所述应用程序的移动终端获取待测试光源产品的光信号;采用所述应用程序将所述光信号转为电信号;采用所述应用程序根据所述电信号评价所述待测试光源产品的安全性。其余实施例以此类推。进一步地,各实施例中,所述应用程序包括终端软件,在其中一个实施例中,所述应用程序包括手机软件。在实际应用中,测试人员只需要采用测试设备,执行应用程序,即可评价所述待测试光源产品的安全性;在一个应用场景中,测试人员只需要打开手机执行应用程序,即可评价所述待测试光源产品的安全性。这样,测试人员无需使用专业设备,只要采用手机即可获取待测试光源产品的光信号,通过手机进行光电信号转换,即可对于待测试光源产品的安全性做出评价,在此基础上极大地降低了设备成本与简化了测试模式,提升了测试效率,测试流程简单,且适用于各种手机系统平台,包括安卓系统、微软系统与苹果系统等,即适用于iOS和Android等系统。
在其中一个实施例中,获取待测试光源产品的光信号之前,所述光源测试方法还包括:点亮待测试光源产品。一种光源测试方法,其包括:点亮待测试光源产品;获取待测试光源产品的光信号;将所述光信号转为电信号;根据所述电信号评价所述待测试光源产品的安全性。其余实施例以此类推。进一步地,各步骤的执行主体为应用程序。在其中一个实施例中,采用应用程序点亮待测试光源产品。在其中一个实施例中,采用应用程序执行各步骤;所述光源测试方法具体包括:采用应用程序点亮待测试光源产品;采用应用程序通过安装所述应用程序的移动终端获取待测试光源产品的光信号;采用所述应用程序将所述光信号转为电信号;采用所述应用程序根据所述电信号评价所述待测试光源产品的安全性。进一步地,点亮待测试光源产品之前,所述光源测试方法还包括:应用程序无线连接待测试光源产品或者采用应用程序无线连接待测试光源产品;在其中一个实施例中,所述光源测试方法具体包括:采用应用程序无线连接待测试光源产品;采用应用程序点亮待测试光源产品;采用应用程序通过安装所述应用程序的移动终端获取待测试光源产品的光信号;采用所述应用程序将所述光信号转为电信号;采用所述应用程序根据所述电信号评价所述待测试光源产品的安全性。
在其中一个实施例中,点亮待测试光源产品之前,所述光源测试方法还包括:预设光源测试环境。进一步地,所述光源测试环境为黑暗环境,进一步地,所述光源测试环境为密封或密闭的无尘环境。进一步地,所述光源测试环境为密封或密闭的黑暗无尘环境。如图2所示,一种光源测试方法,其包括:预设光源测试环境;点亮待测试光源产品;获取待测试光源产品的光信号;将所述光信号转为电信号;根据所述电信号评价所述待测试光源产品的安全性。其余实施例以此类推。进一步地,预设光源测试环境为黑暗环境,在其中一个实施例中,预设光源测试环境的环境照度低于0.1lux(勒克斯,亦作lx);进一步地,预设光源测试环境的环境照度低于0.05lux;进一步地,预设光源测试环境的环境照度低于0.02lux;进一步地,预设光源测试环境的环境照度低于0.01lux。进一步地,采用应用程序通过安装所述应用程序的移动终端发送控制信号,调整光源测试环境的遮光层的厚度,以预设光源测试环境的环境照度;进一步地,采用应用程序通过安装所述应用程序的移动终端发送控制信号,分别调整光源测试环境的遮光层的厚度,以预设光源测试环境的多种环境照度,并且,获取待测试光源产品的光信号包括:在多种环境照度下分别获取待测试光源产品的光信号。通过这样设计的测试环境,有利于真实反映待测试光源产品的各项数据,确保评价所述待测试光源产品的安全性的真实与准确。进一步地,预设所述光源测试环境为黑暗环境,进一步地,预设所述光源测试环境为密封或密闭的黑暗环境,进一步地,预设所述光源测试环境为密封或密闭的黑暗无尘环境。一个应用场景是,在黑暗的所述光源测试环境中,对待测试光源产品进行测试,此时,点亮待测试光源产品,用摄像装置距离5米内对着光进行捕捉,由APP通过传能光感,快速扫描光谱,待测试光通过光感引入系统,经过精密光学分光系统和高性能阵列探测器后形成电信号,实现数据与控制信号的传递,应用软件控制测量过程,对测量数据进行、分析和储存等。进一步地,预设光源测试环境之后,以及点亮待测试光源产品之前,所述光源测试方法还包括:执行定标操作,自动对光照度、光通量和/或相对光度进行定标处理。这样有利于提升抗干扰性能,优化评价结果。
在其中一个实施例中,获取待测试光源产品的光信号之前,所述光源测试方法还包括:设置获取参数;并且,获取待测试光源产品的光信号,包括:采用所述获取参数获取待测试光源产品的光信号;在其中一个实施例中,所述获取参数包括采样频率;为了提升获取待测试光源产品的光信号的准确度与全面性,进一步地,所述采样频率大于所述待测试光源产品的发光频率的最大值。进一步地,所述采样频率为所述待测试光源产品的发光频率的最大值的2至5倍。在其中一个实施例中,所述采样频率大于90kHz。进一步地,所述获取参数包括所述摄像结构的拍摄参数;和/或,所述获取参数包括所述移动终端的控制参数。在其中一个实施例中,所述获取参数包括采样时间和/或采样目标光强。这样,可以对微弱光源乃至强光光源分别对待,以获得较好的光信号从而便于后续的光电转换步骤。进一步地,在设置获取参数中,还包括调整所述预设距离范围和/或预设角度范围。进一步地,根据所述预设距离范围和/或预设角度范围设置所述获取参数。
在其中一个实施例中,获取待测试光源产品的光信号,包括:获取待测试光源产品的多次光信号;并且,将所述光信号转为电信号,包括:将多次所述光信号转为多次电信号,弃去异常信号并取均值。在其中一个实施例中,所述均值即为弃去异常信号后剩余的多次电信号的平均值。这样,可以去除偶尔因拍摄问题导致的异常信号,并且在此基础上通过取均值可以更好地保证光信号的准确性,从而确保评价所述待测试光源产品的安全性的真实与准确。在其中一个实施例中,所述弃去异常信号包括:将所述电信号进行预设倍数的波形放大后,判断是否存在预定义的异常信号,是则弃去所述异常信号。在其中一个实施例中,获取待测试光源产品的光信号,包括:采用摄像结构获取待测试光源产品的光信号。在其中一个实施例中,所述异常信号为与其他电信号存在较大偏差的电信号,在其中一个实施例中,所述异常信号为超过其他电信号中的最大一个的一倍的电信号,在实际应用中也可以采用其他方式定义所述异常信号。
进一步地,在其中一个实施例中,将所述光信号转为电信号,包括:采用图像传感器(Sensor)将所述光信号转为电信号。进一步地,所述图像传感器包括电荷耦合器件(Charge-Coupled Device,CCD)或互补金属氧化物半导体器件(Complementary MetalOxide Semiconductor,CMOS);进一步地,所述图像传感器还包括数字信号处理芯片(Digital Signal Processing,DSP),在其中一个实施例中,所述图像传感器包括相连接的电荷耦合器件与数字信号处理芯片;或者,所述图像传感器包括具有数字信号处理芯片的互补金属氧化物半导体器件。进一步地,所述图像传感器包括光学分光系统和阵列探测器;在其中一个实施例中,将所述光信号转为电信号,包括:采用光学分光系统和阵列探测器将所述光信号转为电信号。进一步地,在其中一个实施例中,获取待测试光源产品的光信号,包括:通过移动终端获取待测试光源产品的光信号;进一步地,采用应用程序通过移动终端获取待测试光源产品的光信号;在其中一个实施例中,采用移动终端上的应用程序,通过移动终端的摄像结构获取待测试光源产品的光信号。进一步地,将所述光信号转为电信号,包括:将所述光信号进行波形放大后再转为电信号。进一步地,将所述光信号转为电信号,包括:通过移动终端将所述光信号转为电信号;进一步地,将所述光信号转为电信号,包括:采用应用程序通过移动终端将所述光信号转为电信号;在其中一个实施例中,采用应用程序通过移动终端的电荷耦合器件或互补金属氧化物半导体器件将所述光信号转为电信号;在其中一个实施例中,采用应用程序通过移动终端的数字信号处理芯片和/或电荷耦合器件和/或互补金属氧化物半导体器件将所述光信号转为电信号。在其中一个实施例中,采用移动终端上的应用程序,通过移动终端的摄像结构获取待测试光源产品的光信号,采用应用程序通过移动终端的数字信号处理芯片和/或电荷耦合器件和/或互补金属氧化物半导体器件将所述光信号转为电信号;这样,可以实现获取光信号以及光电转换。在其中一个实施例中,如图3所示,采用移动终端200对待测试光源产品100进行拍摄,获取待测试光源产品的光信号并将所述光信号转为电信号,通过应用程序300根据所述电信号评价所述待测试光源产品的安全性。或者,采用应用程序通过移动终端的摄像结构获取待测试光源产品的光信号,采用应用程序通过移动终端的数字信号处理芯片和/或电荷耦合器件和/或互补金属氧化物半导体器件将所述光信号转为电信号,然后采用应用程序根据所述电信号评价所述待测试光源产品的安全性。
在其中一个实施例中,根据所述电信号评价所述待测试光源产品的安全性之后,所述光源测试方法还包括:存储所述待测试光源产品的安全性。进一步地,将所述待测试光源产品的安全性生成数据或文件,存储于移动终端的存储结构中。在其中一个实施例中,根据所述电信号评价所述待测试光源产品的安全性之后,所述光源测试方法还包括:输出所述待测试光源产品的安全性。在其中一个实施例中,输出所述待测试光源产品的安全性到显示设备。在其中一个实施例中,输出所述待测试光源产品的安全性到显示屏。在其中一个实施例中,输出所述待测试光源产品的安全性到移动终端的显示屏。进一步地,输出所述待测试光源产品的安全性的数据或文件到目标终端。在其中一个实施例中,所述目标终端包括管理终端、管理员的移动终端或者服务器等。进一步地,在其中一个实施例中,获取待测试光源产品的光信号之前,或者预设光源测试环境之前,所述光源测试方法还包括:连接服务器,判断是否存在更新,是则进行更新,否则执行后续步骤。在其中一个实施例中,所述更新包括:更新获取待测试光源产品的光信号的获取方式、更新将所述光信号转为电信号的转换方式、更新根据所述电信号评价所述待测试光源产品的安全性的评价方式、更新所述应用程序、更新点亮待测试光源产品的点亮方式、更新预设光源测试环境的预设方式、更新设置获取参数的设置方式、更新存储所述待测试光源产品的安全性的存储方式和/或更新输出所述待测试光源产品的安全性的输出方式等。这样,可以方便地统一升级光源测试方法,相对于大量不同的设备,更具应用优势。
这样,可以设计一款测试软件,由其执行所述光源测试方法,从而实现对于待测试光源产品的快速高效测试,测试人员无需熟悉多种设备,也不需要采用多种设备,理论上也无需使用专业设备,只要拍照,即可获得对于所述待测试光源产品的安全性的评价结果,在此基础上极大地降低了设备成本与简化了测试模式;在实际测试中,所述光源测试方法能够测试照度大于0.1勒克斯的待测试光源产品。具体地,结合当前的技术情况和日益增长的需求,所述测试软件能够用于灯具及光源的产品测试工作,以便初步得到相关的数据,方便于从业人员能快速对产品做出评估。这也是考虑到当前手机的摄像结构能够满足对于待测试光源产品的拍摄的像素要求,可以获得分辨率足够高的用于光电信号准确有效转换的图像,因此提出上述相关光源测试方法;对于以前的拍摄像素偏低的手机来说,是不能采用上述相关光源测试方法实现相关技术效果的。
并且,采用所述光源测试方法所设计的测试软件不同于常用的测试设备,能安装在带有摄像结构的可移动设备中,可移动设备即移动终端,包括手机和平板等,携带方便;相对地,如果按传统方式使用各种专业设备测试,则花费时间长,测试流程较繁琐,且需要熟悉不同的设备进行测试和对不同的设备进行测试。
一种光源测试系统,其采用任一实施例所述光源测试方法实现。在其中一个实施例中,所述光源测试系统包括用于实现所述光源测试方法的各个步骤的相关模块。在其中一个实施例中,所述光源测试系统包括用于获取待测试光源产品的光信号的光信号获取模块、用于将所述光信号转为电信号的光电信号转换模块、以及用于根据所述电信号评价所述待测试光源产品的安全性的安全性分析模块;所述光信号获取模块、所述光电信号转换模块与所述安全性分析模块顺序连接;其余实施例以此类推。进一步地,所述光源测试系统用于设置于测试终端例如移动终端中。进一步地,所述光源测试系统包括具有所述光信号获取模块、所述光电信号转换模块以及所述安全性分析模块的测试终端或测试应用;进一步地,所述测试终端为移动终端;或者,所述测试应用用于设置在移动终端中;在其中一个实施例中,所述移动终端具有所述测试应用。上述光源测试系统具有简单方便的优点,测试人员无需熟悉多种设备,也不需要采用多种设备,理论上也无需使用专业设备,只要获取待测试光源产品的光信号,通过进行光电信号转换,即可对于待测试光源产品的安全性做出评价,在此基础上极大地降低了设备成本与简化了测试模式,提升了测试效率,测试流程简单,且适用于各种支持光电信号转换的操作系统。
进一步地,所述光源测试系统还包括微处理器,所述微处理器分别与所述光信号获取模块、所述光电信号转换模块以及所述安全性分析模块连接,所述微处理器用于分别控制所述光信号获取模块、所述光电信号转换模块以及所述安全性分析模块。进一步地,所述光源测试系统还包括用于点亮待测试光源产品的开启控制模块,所述开启控制模块与所述光信号获取模块连接。进一步地,所述微处理器还与所述开启控制模块连接。进一步地,所述光源测试系统还包括用于预设光源测试环境的预设控制模块,所述预设控制模块与所述开启控制模块连接。进一步地,所述微处理器还与所述预设控制模块连接。进一步地,所述光源测试系统还包括用于设置获取参数的参数设置模块,所述参数设置模块与所述光信号获取模块连接;进一步地,所述微处理器还与所述参数设置模块连接,进一步地,所述光信号获取模块用于采用所述获取参数获取待测试光源产品的光信号。进一步地,所述微处理器用于控制所述光信号获取模块获取待测试光源产品的多次光信号,以及控制所述光电信号转换模块将多次所述光信号转为多次电信号,并弃去异常信号并取均值。在其中一个实施例中,所述光电信号转换模块设有光学分光系统和阵列探测器。在其中一个实施例中,所述光源测试系统还包括存储模块,所述存储模块用于存储所述光信号、所述电信号、所述获取参数、所述光源测试环境和/或所述待测试光源产品的安全性。进一步地,所述光源测试系统还包括与所述安全性分析模块连接的输出模块,所述输出模块用于输出所述待测试光源产品的安全性。进一步地,所述输出模块还连接所述微处理器,所述微处理器用于控制所述输出模块输出所述待测试光源产品的安全性。进一步地,所述光源测试系统还包括与所述微处理器连接的更新模块,所述更新模块用于在获取待测试光源产品的光信号之前或者预设光源测试环境之前连接服务器,判断是否存在更新,是则进行更新。
需要说明的是,本发明的其它实施例还包括,上述各实施例中的技术特征相互组合所形成的、能够实施的光源测试方法与系统。
以上所述实施例的各技术特征可以进行任意的组合,为使描述简洁,未对上述实施例中的各个技术特征所有可能的组合都进行描述,然而,只要这些技术特征的组合不存在矛盾,都应当认为是本说明书记载的范围。
以上所述实施例仅表达了本发明的几种实施方式,其描述较为具体和详细,但并不能因此而理解为对发明专利范围的限制。应当指出的是,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本发明的保护范围。因此,本发明专利的保护范围应以所附权利要求为准。

Claims (10)

1.一种光源测试方法,其特征在于,包括:
采用应用程序无线连接待测试光源产品;
采用应用程序点亮待测试光源产品;
采用所述应用程序通过安装所述应用程序的移动终端获取待测试光源产品的光信号;其中,获取待测试光源产品的至少部分光信号的超过目标像素阈值的图像;
采用所述应用程序将所述光信号转为电信号;
导入或选择至少一预设评价方式,采用所述应用程序根据所述电信号评价所述待测试光源产品的安全性;其中,根据所述电信号,确定所述待测试光源产品的评价参数,根据所述评价参数评价所述待测试光源产品的安全性,得到评价结果;
其中,点亮待测试光源产品之前,所述光源测试方法还包括:预设光源测试环境;采用应用程序通过安装所述应用程序的移动终端发送控制信号,分别调整光源测试环境的遮光层的厚度,以预设光源测试环境的多种环境照度,并且,获取待测试光源产品的光信号包括:在多种环境照度下分别获取待测试光源产品的光信号。
2.一种光源测试系统,其特征在于,采用如权利要求1所述光源测试方法实现;所述光源测试系统包括用于获取待测试光源产品的光信号的光信号获取模块、用于将所述光信号转为电信号的光电信号转换模块、以及用于根据所述电信号评价所述待测试光源产品的安全性的安全性分析模块;所述光信号获取模块、所述光电信号转换模块与所述安全性分析模块顺序连接。
3.根据权利要求2所述光源测试系统,其特征在于,所述光源测试系统用于设置于测试终端;或者,所述光源测试系统包括具有所述光信号获取模块、所述光电信号转换模块以及所述安全性分析模块的测试应用,所述测试应用用于设置在移动终端中。
4.根据权利要求2所述光源测试系统,其特征在于,所述光源测试系统还包括与所述安全性分析模块连接的输出模块,所述输出模块用于输出所述待测试光源产品的安全性。
5.根据权利要求4所述光源测试系统,其特征在于,所述光源测试系统还包括微处理器,所述微处理器分别与所述光信号获取模块、所述光电信号转换模块以及所述安全性分析模块连接,所述微处理器用于分别控制所述光信号获取模块、所述光电信号转换模块以及所述安全性分析模块;
所述微处理器用于控制所述光信号获取模块获取待测试光源产品的多次光信号,以及控制所述光电信号转换模块将多次所述光信号转为多次电信号,并弃去异常信号并取均值;
所述输出模块还连接所述微处理器,所述微处理器用于控制所述输出模块输出所述待测试光源产品的安全性。
6.根据权利要求5所述光源测试系统,其特征在于,所述光源测试系统还包括用于点亮待测试光源产品的开启控制模块,所述开启控制模块与所述光信号获取模块连接,所述微处理器还与所述开启控制模块连接。
7.根据权利要求6所述光源测试系统,其特征在于,所述光源测试系统还包括用于预设光源测试环境的预设控制模块,所述预设控制模块与所述开启控制模块连接。
8.根据权利要求5所述光源测试系统,其特征在于,所述光源测试系统还包括用于设置获取参数的参数设置模块,所述参数设置模块与所述光信号获取模块连接,所述微处理器还与所述参数设置模块连接,所述光信号获取模块用于采用所述获取参数获取待测试光源产品的光信号。
9.根据权利要求5所述光源测试系统,其特征在于,所述光源测试系统还包括与所述微处理器连接的更新模块,所述更新模块用于在获取待测试光源产品的光信号之前或者预设光源测试环境之前连接服务器,判断是否存在更新,是则进行更新。
10.根据权利要求2至9中任一项所述光源测试系统,其特征在于,所述光源测试系统还包括存储模块,所述存储模块用于存储所述光信号、所述电信号、所述获取参数、所述光源测试环境和/或所述待测试光源产品的安全性。
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