KR101914191B1 - 램프의 광도분포 측정을 위한 고속 다채널 배광측정장치 - Google Patents
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Abstract
본 발명과 관련된 램프의 광도분포 측정을 위한 고속 다채널 배광측정장치는, 램프를 위치시킬 수 있게 형성된 램프거치부; 상기 램프의 광도를 다채널 형태로 감지할 수 있게 구성된 복수의 센서가 배치된 광센서어레이 유닛; 상기 램프거치부와 상기 광센서어레이 유닛 사이의 수평거리를 가변시킬 수 있도록 상기 램프거치부를 가이드할 수 있게 형성된 수평레일부; 상기 광센서어레이 유닛의 상기 램프에 대한 높이를 가변시킬 수 있도록 상기 광센서어레이 유닛을 가이드할 수 있게 형성된 마스트; 및 상기 마스트를 따라 상기 광센서어레이 유닛을 이송시킬 수 있게 형성된 구동부를 포함한다.
Description
본 발명은 광센서를 측정대상인 램프에 대하여 이동시키면서 램프의 광도분포를 측정할 수 있게 구성된 고속 다채널 배광측정 장비에 관한 것이다.
램프는 광원을 포괄하여 이르는 것으로, 다양한 종류를 가질 수 있다. 램프가 갖는 광도 또는 광도분포는 용도나 목적에 따라 맞는 허용기준이 적용된다. 일 예로, 조명용 램프는 주어진 거리에서 일정 방향으로 일정 조도를 나타낼 수 있어야 한다. 특히, 램프를 신호등과 같이 사람에게 신호용으로 사용하는 경우, 램프에 의한 신호 전달이 관건이다. 이를 발휘하기 위해서는 램프의 광량과 3차원 공간에서의 램프로부터 발산되는 빛의 방향과 광도분포 등 일정 수준의 성능이 요구된다. 만약, 램프의 광학적 성능이 일정 수준 이하일 경우에는 매우 중대한 결과가 도래할 수 있다. 교통 신호등은 램프의 밝기(광도), 방향(배광), 색상(색도) 등 램프의 성능이 일정 수준이상 나오지 않으면 신호전달 효과가 저하되어 교통사고의 위험성이 급격하게 증가하게 된다. 야간의 경우 기준치 이하의 신호용 램프는 교통사고율을 30% 정도 증가시킨다는 보고도 있다. 이와 같이, 램프의 유지 및 관리를 위해서는 램프의 엄격한 성능관리가 매우 중요하다.
비행장의 활주로에 설치되는 활주로등, 해상의 항로를 나타내는데 사용되는 등대나 등부표에 사용되는 해상램프 등도 항공기와 선박의 안전운행에 있어 매우 중요하며, 정확한 항로안내를 제공할 수 있어야 한다. 따라서, 이들 램프의 광학적 성능이 일정한 수준으로 유지될 수 있도록 관리될 필요가 있다.
램프의 광학적 성능을 측정하기 위한 일 방법은, 램프를 설치된 장소에서 분리한 다음, 외란광이 차단된 암실에서 정밀한 광 계측장비를 이용하여 램프의 광도, 색도, 배광분포 등을 측정한다. 램프의 3차원 공간에서 광도분포를 측정하기 위해서는 배광측정기를 이용하여 정밀하게 램프의 광도분포를 측정한다. 기존의 배광측정기를 이용하여 램프의 배광분포를 측정하기 위해서는, 일정 거리(시험용 램프 크기보다 7배 이상)에 광도측정용 센서를 설치한 다음, 고니오미터(goniometer)에 램프를 부착하고 서보모터에 의하여 2축 혹은 3축으로 원거리에 설치한 광센서와 램프의 각도를 변화시키면서 정밀하게 램프의 광도분포를 측정한다. 그에 따라, 3차원 공간에서 램프의 광도분포를 측정하기 위해서는 각축의 각도별로 램프를 정밀하게 회전시키면서 매 각도마다 광도를 측정해야 하므로, 많은 시간이 소요되며 검사할 램프의 수가 많을 경우 주어진 시간 내에 수많은 램프를 검사하는 것은 현실적으로 어려운 단점이 있다.
본 발명은 상기한 점을 감안하여 안출된 것으로, 광센서가 일정 간격으로 부착된 광센서어레이 유닛을 램프의 전방에서 수직방향으로 이동시키면서 다수의 광센서 신호를 동시에 측정하도록 구성함으로써, 램프의 배광분포 측정시간을 획기적으로 단축시킬 수 있는 고속 다채널 배광측정장비를 제시하는데 그 목적이 있다.
상기한 과제를 해결하기 위해, 본 발명과 관련된 램프의 광도분포 측정을 위한 고속 다채널 배광측정장치는, 램프를 위치시킬 수 있게 형성된 램프거치부; 상기 램프의 광도를 다채널 형태로 감지할 수 있게 구성된 복수의 센서가 배치된 광센서어레이 유닛; 상기 램프거치부와 상기 광센서어레이 유닛 사이의 수평거리를 가변시킬 수 있도록 상기 램프거치부를 가이드할 수 있게 형성된 수평레일부; 상기 광센서어레이 유닛의 상기 램프에 대한 높이를 가변시킬 수 있도록 상기 광센서어레이 유닛을 가이드할 수 있게 형성된 마스트; 및 상기 마스트를 따라 상기 광센서어레이 유닛을 이송시킬 수 있게 형성된 구동부를 포함한다.
본 발명과 관련된 일 예로서, 상기 램프거치부는, 상기 수평레일부를 따라 이동될 수 있게 형성된 테이블; 및 상기 테이블 상에서 제1방향으로 이동가능하게 배치된 제1스테이지; 상기 제1스테이지 상에서 제2방향으로 이동가능하게 배치된 제2스테이지; 상기 제1스테이지의 상기 테이블에 대한 위치를 고정시킬 수 있게 구성된 제1스토퍼; 및 상기 제2스테이지의 상기 제1스테이지에 대한 위치를 고정시킬 수 있게 구성된 제2스토퍼를 포함할 수 있다.
본 발명과 관련된 일 예로서, 상기 램프의 광도분포 측정을 위한 고속 다채널 배광측정장치는, 상기 제2스테이지에 지지될 수 있게 구성되며, 상기 램프의 크기에 따라 교체 가능하게 형성된 어댑터를 더 포함할 수 있다.
본 발명과 관련된 일 예로서, 상기 램프거치부는, 상기 수평레일부를 따라 슬라이드 이동될 수 있게 형성된 테이블; 및 상기 테이블 상에 배치되고, 상기 램프의 크기에 따라 조절하여 고정할 수 있게 형성된 클램프를 포함할 수 있다.
본 발명과 관련된 일 예로서, 상기 클램프는, 상기 램프를 잡을 수 있게 형성된 복수의 클로(claw); 및 상기 복수의 클로를 기준 위치로부터 멀어지거나 가까워지는 방향으로 이송시킬 수 있게 가이드하는 복수의 클램프레일을 포함할 수 있다.
본 발명과 관련된 일 예로서, 상기 복수의 클로는 동시에 이동될 수 있게 상호 연결되고, 상기 클램프는, 상기 복수의 클로를 상기 복수의 클램프레일 상에서 위치를 고정시킬 수 있게 형성된 고정부를 더 포함할 수 있다.
본 발명과 관련된 일 예로서, 상기 광센서어레이 유닛은, 상기 마스트를 따라 슬라이드 이동될 수 있게 형성된 슬라이딩 브래킷; 상기 슬라이딩 브래킷에 지지되며, 수평으로 연장된 형태로 형성된 수평연장부; 상기 수평연장부를 따라 각각 상이한 위치에 배치되고, 상기 램프의 광량을 감지할 수 있게 형성된 복수의 광도센서; 및 상기 수평연장부의 일 위치에 배치되고, 상기 램프의 색도를 감지할 수 있게 형성된 색도센서를 포함할 수 있다.
본 발명과 관련된 일 예로서, 상기 수평연장부는 상기 수평레일에 대하여 수직을 이루도록 배치될 수 있다.
본 발명과 관련된 일 예로서, 상기 복수의 광도센서는 상기 수평레일을 중심으로 대칭되게 배치될 수 있다.
본 발명과 관련된 일 예로서, 상기 램프의 광도분포 측정을 위한 고속 다채널 배광측정장치는, 상기 수평연장부의 중심에 배치되어 레이저에 의해 상기 광센서어레이 유닛의 정렬상태를 확인할 수 있게 구성된 레이저 정렬부를 더 포함할 수 있다.
본 발명과 관련된 일 예로서, 상기 복수의 광도센서는, 가시광 파장영역에서 사람의 눈이 갖는 빛에 대한 감도에 대응하는 감도를 가질 수 있도록 하는 비시감도 필터; 및 빛의 각도에 대한 민감도를 줄일 수 있게 형성된 확산필터를 더 포함할 수 있다.
본 발명과 관련된 일 예로서, 상기 구동부는, 서보모터; 및 상기 서보모터에 의해 상기 광센서어레이 유닛을 수직으로 이송시킬 수 있게 형성된 볼스크루를 포함할 수 있다.
본 발명과 관련된 일 예로서, 상기 램프의 광도분포 측정을 위한 고속 다채널 배광측정장치는, 상기 구동부의 일측에 장착되며, 상기 광센서어레이 유닛의 측정신호를 이용하여 상기 램프의 광학성능을 출력할 수 있게 구성된 컨트롤러를 더 포함할 수 있다.
상기한 바와 같이, 본 발명과 관련된 램프의 광도분포 측정을 위한 고속 다채널 배광측정장치에 의하면, 마스트를 따라 이송되는 광센서어레이 유닛에서 감지되는 신호를 통하여 램프의 배광분포, 광원색 등을 측정하는 것으로서 기존의 배광측정방법과 대비하여 측정시간을 획기적으로 단축시킬 수 있다.
본 발명과 관련된 일 예에 따르면, 복수의 센서가 배열된 광센서어레이 유닛이 수직으로 이송되는 동안 램프의 특정 수직방향 각도에서의 수평방향에 대한 배광분포를 동시에 측정하므로 기존에 수 시간이 걸리는 배광곡선데이터를 수 초 내로 단축시킬 수 있게 된다.
본 발명과 관련된 일 예에 의하면, 수평레일부를 따라 광센서어레이 유닛의 위치를 가변시킬 수 있으므로 다양한 램프에 대한 측정조건을 정밀하게 조절할 수 있다.
본 발명과 관련된 일 예에 의하면, 램프거치부는 다양한 사이즈를 갖는 램프를 조절하여 고정할 수 있으므로 측정대상인 램프를 다종화할 수 있다.
또한, 본 발명과 관련된 일 예에 의하면, 서보모터를 이용하여 정확하게 광센서어레이 유닛의 이송량을 제어하므로 광센서어레이 유닛의 어느 위치나 방향에 따라 측정 정밀도를 향상시킬 수 있다.
도 1은 본 발명과 관련된 일 예에 따른 램프의 광도분포 측정을 위한 고속 다채널 배광측정장치(100)의 블럭구성도
도 2는 본 발명과 관련된 일 예에 따른 램프의 광도분포 측정을 위한 고속 다채널 배광측정장치(200)의 사시도
도 3은 도 2의 램프의 광도분포 측정을 위한 고속 다채널 배광측정장치(200)의 측면도
도 4는 본 발명과 관련된 일 예에 따른 램프거치부(210)의 사시도
도 5는 도 4의 램프거치부(210)에서 램프(L)를 분리한 상태를 보인 사시도
도 6은 본 발명과 관련된 광센서어레이 유닛(220)의 정면도
도 7은 본 발명과 관련된 다른 일 예에 따른 램프거치부(310)의 사시도
도 8는 도 7의 램프거치부(310)의 측면도
도 9는 본 발명과 관련된 램프의 광도분포 측정을 위한 고속 다채널 배광측정장치(200)에 의하여 다양한 램프의 광도 및 광도분포를 측정한 결과를 표시한 도표들
도 2는 본 발명과 관련된 일 예에 따른 램프의 광도분포 측정을 위한 고속 다채널 배광측정장치(200)의 사시도
도 3은 도 2의 램프의 광도분포 측정을 위한 고속 다채널 배광측정장치(200)의 측면도
도 4는 본 발명과 관련된 일 예에 따른 램프거치부(210)의 사시도
도 5는 도 4의 램프거치부(210)에서 램프(L)를 분리한 상태를 보인 사시도
도 6은 본 발명과 관련된 광센서어레이 유닛(220)의 정면도
도 7은 본 발명과 관련된 다른 일 예에 따른 램프거치부(310)의 사시도
도 8는 도 7의 램프거치부(310)의 측면도
도 9는 본 발명과 관련된 램프의 광도분포 측정을 위한 고속 다채널 배광측정장치(200)에 의하여 다양한 램프의 광도 및 광도분포를 측정한 결과를 표시한 도표들
이하, 본 발명과 관련된 램프의 광학성능 측정을 위한 휴대용 시험장치를 첨부된 도면을 참조로 하여 상세히 설명한다.
도 1은 본 발명과 관련된 일 예에 따른 램프의 광도분포 측정을 위한 고속 다채널 배광측정장치(100)의 블럭구성도이다.
도 1에 의하면, 램프의 광도분포 측정을 위한 고속 다채널 배광측정장치(100)는 전기적으로, 제어부(110), 광도센서 어레이(120), 색도센서 어레이(130), 멀티플렉서/AD컨버터(140), 레이저 정렬부(150), 구동부(160) 및 통신모듈(170)를 구비할 수 있다. 이하, 이들 구성에 대하여 설명한다. 다만, 이들 요소가 모두 필요한 것은 아니며, 경우에 따라 상이한 조합으로 구성될 수도 있다.
제어부(110)는 광도센서 어레이(120) 및 색도센서 어레이(130)에 연결된 멀티플렉서/AD컨버터(140)와 연결되어 센서로부터 얻어진 신호를 통해 램프의 배광과 배광분포를 측정하며, 레이저 정렬부(150), 구동부(160) 및 통신모듈(170)의 기능을 구현하기 위한 제어를 담당한다. 제어부(110)는 또한, 장치의 입력이나 출력과 관련된 키보드 또는 디스플레이 요소와 연결되어 사용자 인터페이스를 제공할 수 있다.
광도센서 어레이(120)는 측정 대상이 되는 램프에 대하여 상이한 각도를 갖도록 배열된 복수의 광도센서(121, 122, 123, ...)를 포함한다. 광도센서 어레이(120)에서 생성된 아날로그 신호는 멀티플렉서/AD컨버터(140)를 통하여 디지털신호로 변환되어 제어부(110)로 보내어진다.
색도센서 어레이(130)는 램프의 광원색을 측정하기 위한 복수의 색도센서(131, 132, 133)를 포함할 수 있다. 이러한 색도센서(131, 132, 133)는 R(Red), G(Breen), B(Blue)의 세 가지 광학필터를 내장하는 형태일 수 있다.
멀티플렉서/AD컨버터(140)는 광도센서 어레이(120) 및 색도센서 어레이(130)가 갖는 여러 센서로부터의 다채널 통신이 가능하도록 하며, 센서에서 얻어진 아날로그 신호를 디지털 신호로 변환한다.
레이저 정렬부(150)는 광도센서 어레이(120)와 램프간의 광축정렬을 위해 사용된다.
구동부(160)는 광도센서 어레이(120) 및 색도센서 어레이(130)를 지지하고 있는 물리적 요소를 일정한 방향으로 이송시킨다. 구동부(160)에 의한 이송방향 및 이송거리는 서보모터 등에 의해 정밀하게 제어될 수 있다.
통신모듈(170)은 광도센서 어레이(120) 및 색도센서 어레이(130)로부터 측정된 결과를 원격의 호스트 컴퓨터 등으로 전송할 수 있게 형성된다.
도 2는 본 발명과 관련된 일 예에 따른 램프의 광도분포 측정을 위한 고속 다채널 배광측정장치(200)의 사시도이고, 도 3은 도 2의 램프의 광도분포 측정을 위한 고속 다채널 배광측정장치(200)의 측면도이다.
이들 도면에 도시된 것과 같이, 램프의 광도분포 측정을 위한 고속 다채널 배광측정장치(200)는, 램프거치부(210), 광센서어레이 유닛(220), 수평레일부(260), 마스트(270) 및 구동부(280)를 포함한다.
램프거치부(210)는 램프(L)를 위치시킬 수 있게 형성된 것으로, 수평레일부(260)를 따라 이동되며 광센서어레이 유닛(220)과의 거리를 조절할 수 있게 구성될 수 있다. 도 4는 본 발명과 관련된 일 예에 따른 램프거치부(210)의 사시도이고, 도 5는 도 4의 램프거치부(210)에서 램프(L)를 분리한 상태를 보인 사시도로서, 램프거치부(210)는 수평레일부(260)을 따라 슬라이드 이동될 수 있게 형성된 테이블(211)과, 테이블(211) 상에 배치되어 램프(L)의 위치를 조절하여 배치할 수 있게 구성된 요소들을 가질 수 있다. 구체적으로, 램프거치부(210)는, 수평레일부(260)를 따라 이동될 수 있게 형성된 테이블(211), 테이블(211) 상에서 제1방향으로 이동가능하게 배치된 제1스테이지(212), 제1스테이지(212) 상에서 제2방향으로 이동가능하게 배치된 제2스테이지(215), 제1스테이지(212)의 테이블(211)에 대한 위치를 고정시킬 수 있게 구성된 제1스토퍼(214) 및, 제2스테이지(215)의 제1스테이지(212)에 대한 위치를 고정시킬 수 있게 구성된 제2스토퍼(217)를 포함할 수 있다. 테이블(211)에는 제1스테이지(212)를 제1방향으로 슬라이드 이동가능하게 지지하는 제1클램프레일(213)이 구비될 수 있으며, 제1스테이지(212)에는 제2스테이지(215)를 제2방향으로 슬라이드 이동 가능하게 지지하는 제2클램프레일(216)이 구비될 수 있다.
제2스테이지(215)에는 램프(L)의 크기에 따라 교체 가능하게 형성된 어댑터(218)가 구비될 수 있다. 어댑터(218)는 8인지 또는 12인치 등의 사이즈를 갖는 램프(L)에 맞는 형상을 가질 수 있다. 이러한 램프거치부(210)는 다양한 크기를 갖는 램프(L)를 거치하는데 유용하며, 램프(L)의 광축이나 중심위치를 용이하게 조절할 수 있다.
도 6은 본 발명과 관련된 광센서어레이 유닛(220)의 정면도로서, 광센서어레이 유닛(220)은 램프(L)의 광도를 다채널 형태로 감지할 수 있게 구성된 복수의 센서를 갖는다. 구체적으로, 광센서어레이 유닛(220)은 마스트(270)를 따라 슬라이드 이동될 수 있게 형성된 슬라이딩 브래킷(221)과, 슬라이딩 브래킷(221)에 지지되며 수평으로 연장된 형태로 형성된 수평연장부(222), 수평연장부(222)를 따라 각각 상이한 위치에 배치되는 복수의 광도센서(230) 및 수평연장부(222)의 일 위치에 배치된 색도센서(240)를 갖는다. 도 2 및 도 3과 같이, 수평연장부(222)는 수평레일부(260) 및 마스트(270)에 대하여 각각 수직을 이루도록 배치될 수 있다. 복수의 광도센서(230)는 각각 일정 각도에서 램프(L)의 광량을 감지할 수 있게 배치되어 있으며, 수평레일부(260)를 중심으로 대칭되게 배치될 수 있다. 그에 따라, 복수의 광도센서(230)는 광축을 중심으로 좌우 양쪽을 향하는 램프(L)의 광량을 정확하게 감지할 수 있게 된다. 색도센서(240)는 램프(L)의 색도를 감지하는 것으로, 도 1의 설명과 같이, R(Red), G(Breen), B(Blue)의 세 가지 광학필터를 각각 내장한 3개의 칼라센서를 포함할 수 있다. 광도센서(230)는 이외에도 가시광 파장영역(380 ~ 780 ㎚)에서 사람의 눈이 갖는 빛에 대한 감도에 대응하는 감도를 가질 수 있도록 하는 비시감도 필터(photopic filter)를 추가하여 포함할 수 있으며, 전면부에 빛의 각도에 대한 민감도를 줄이고 평균적인 빛으로 변환시킬 수 있게 형성된 확산필터(diffuser)를 포함할 수 있다.
수평연장부(222)의 중심에는 레이저에 의해 광센서어레이 유닛(220)의 정렬상태를 확인할 수 있게 구성된 레이저 정렬부(250)가 배치될 수 있다. 램프거치부(210)에 램프(L)를 고정하여 램프(L)의 위치가 확정되면 레이저 정렬부(250)를 통하여 램프(L)와 광도센서(230) 어레이와의 광축을 정렬할 수 있다.
수평레일부(260)는 램프거치부(210)가 광센서어레이 유닛(220)에 대하여 거리를 직선적으로 가변시킬 수 있도록 자(ruler)의 형태로 형성된다. 램프거치부(210)는 임의의 위치에서 수평레일부(260)에 고정할 수 있도록 하는 고정요소를 포함할 수 있다. 수평레일부(260)를 따라 램프거치부(210)를 이동시키면, 광센서어레이 유닛(220)에 설치된 광도센서(230) 어레이와 램프(L) 사이의 수평과 수직 각도가 달라지게 되며, 이에 의해 램프(L)의 공간적인 수평과 수직 배광측정 각도 범위를 조절할 수 있게 된다. 만약, 넓은 수평과 수직 광도분포를 측정하고자 하면, 램프(L)를 수평레일부(260) 위에서 전방으로(즉, 광센서어레이 유닛(220)을 향하는 방향으로) 이동시켜 측정각을 넓히고, 반대로 좁은 각도 영역의 광도분포를 측정하고자 하면 램프(L)를 후방으로 이동시키면 된다.
마스트(270)는 광센서어레이 유닛(220)의 램프(L)에 대한 높이를 가변시킬 수 있도록 램프거치부(210)를 가이드할 수 있게 형성된다. 도 2 및 도 3에 의하면 마스트(270)는 광축의 중심에 수직으로 서 있는 형태가 제시되어 있다. 다만, 마스트(270)는 복수 개가 수직으로 서 있는 형태일 수도 있다. 마스트(270)에는 슬라이딩 브래킷(221)이 슬라이드 이동할 수 있게 형성된 레일부가 포함될 수 있다.
구동부(280)는 마스트(270)를 따라 광센서어레이 유닛(220)을 이송시킬 수 있게 형성된다. 구동부(280)는 서보모터와, 서보모터에 의해 광센서어레이 유닛(220)을 수직으로 이송시킬 수 있게 형성된 볼스크루를 포함할 수 있다(구체적으로 도시되지 않음). 서보모터는 컨트롤러(290)의 제어에 의해 구동되어 측정 중 일정한 속도로 광센서어레이 유닛(220)을 마스트(270)를 따라 수직방향으로 이송시킨다.
컨트롤러(290)는 광센서어레이 유닛(220)의 각 센서에 의해 감지된 신호를 수신하여 원격에 있는 호스트 컴퓨터로 전송하거나, 구동부(280)의 이송을 제어하기 위한 처리요소를 구비한다.
본 발명과 관련된 고속 다채널 배광측정장치(200)를 이용하여 측정할 수 있는 램프(L)는 다양한 종류일 수 있다. 비행장에 설치되어 운용되는 램프들은 그 역할과 기능에 따라 다양한 성능과 규격을 국제적으로 정하여 사용하고 있다. 일 예로, 비행장의 활주로에 설치되어 운용되는 활주로 중심등 (runway center line light)은 국제민간항공기구 (ICAO) 규정 Annex 14 Volume I Aerodomes (APP 2-6)에 의하여 램프의 수평 및 수직 배광분포를 측정하여 관리하도록 하고 있다.
본 발명과 관련된 고속 다채널 배광측정장치(200)는 내부에 제어 컴퓨터가 내장된 컨트롤러(290)를 구비하고, 내장 컴퓨터는 무선 데이터 전송장치(통신모듈)를 통하여 외부 호스트 컴퓨터와 통신한다. 본 발명과 관련된 고속 다채널 배광측정장치(200)는 외부 호스트 컴퓨터에 의하여 램프(L)의 광학적 성능시험을 수행하게 되며, 호스트 컴퓨터는 시험전 램프(L)를 선택하고 선택된 램프(L)의 광원색, 광도분포등 규정을 입력하고 설정하는 과정을 거치게 된다. 선택된 램프(L)에 대한 측정조건의 설정이 끝나면 측정에 들어가게 되며, 측정이 시작되면 먼저 램프(L)와 광센서어레이 유닛(220) 간의 거리를 조절하여 램프(L)의 수평과 수직 배광측정 범위를 정하게 된다. 램프거치부(210)를 수평레일부(260) 위에서 이동시켜 램프(L)의 위치가 확정되면 광센서어레이 유닛(220)의 중앙에 설치된 레이저 정렬부(250)를 이용하여 램프(L)와 광센서어레이 유닛(220) 간의 광축을 정렬하게 된다. 광축의 정렬이 끝나면 구동부(280)에 의하여 수직방향으로 광센서어레이 유닛(220)이 이동하면서 복수 개의 광센서 신호들이 순차적으로 수집되어 시험용 램프(L)의 수평과 수직 배광신호를 측정할 수 있다. 측정된 광도와 색도 신호는 무선 데이터 전송장치(통신모듈)에 의하여 호스트 컴퓨터로 전송되며, 호스트 컴퓨터에서는 수집된 데이터를 바탕으로 배광곡선과 규정된 램프(L)의 광학적 성능을 판단하게 된다.
도 7은 본 발명과 관련된 다른 일 예에 따른 램프거치부(310)의 사시도이고, 도 8는 도 7의 램프거치부(310)의 측면도이다.
본 예에서의 램프거치부(310)는 수평레일부(260)을 따라 슬라이드 이동될 수 있게 형성된 테이블(311)과, 테이블(311) 상에 배치되어 램프(L)의 크기에 따라 조절하여 고정할 수 있게 형성된 클램프(312)를 갖는다. 클램프(312)는 램프(L)를 잡을 수 있게 형성된 복수의 클로(claw; 313)와, 복수의 클로(313)를 기준 위치로부터 멀어지거나 가까워지는 방향으로 이송시킬 수 있게 가이드하는 복수의 클램프레일(314)을 포함할 수 있다. 복수의 클램프(312)는 동시에 이동될 수 있게 상호 연결됨으로써, 램프(L)의 크기가 변해도 광축의 중심이 변하지 않게 되어 있다. 이외에도 클램프(312)는 복수의 클로(313)를 클램프레일(214) 상에서 위치를 고정시킬 수 있게 형성된 고정부(315)를 추가하여 구비할 수 있다.
도 9는 본 발명과 관련된 램프의 광도분포 측정을 위한 고속 다채널 배광측정장치(200)에 의하여 다양한 램프의 광도 및 광도분포를 측정한 결과를 표시한 도표들이다. 도 9(e)는 비행장의 활주로(runway)에 사용되는 활주로등으로 ICAO Annex 14 에 규정된 조건들에 의하여 광도와 램프의 색을 측정한 결과를 도시하였다. ICAO에서 정한 규정에 따른 비행장의 활주로등의 검사는 광도분포를 수평 ±15° / 수직 +15°범위에서 측정하여야 하며 광센서는 가시광선 영역 (380-780 nm)에서 Photopic filter 채용하여 비시감도를 보정하여야 한다.
이상에서 설명한 램프의 광도분포 측정을 위한 고속 다채널 배광측정장치는 위에서 설명된 실시예들의 구성과 방법에 한정되지 않는다. 상기 실시예들은 다양한 변형이 이루어질 수 있도록 각 실시예들의 전부 또는 일부가 선택적으로 조합되어 구성될 수 있다.
200: 램프의 광도분포 측정을 위한 고속 다채널 배광측정장치
210: 램프거치부 211: 테이블
212: 클램프 213: 클로(claw)
214: 클램프레일 215: 고정부
220: 광센서어레이 유닛 221: 슬라이딩 브래킷
222: 수평연장부 230: 광도센서
240: 색도센서 250: 레이저 정렬부
260: 수평레일부 270: 마스트
280: 구동부 290: 컨트롤러
210: 램프거치부 211: 테이블
212: 클램프 213: 클로(claw)
214: 클램프레일 215: 고정부
220: 광센서어레이 유닛 221: 슬라이딩 브래킷
222: 수평연장부 230: 광도센서
240: 색도센서 250: 레이저 정렬부
260: 수평레일부 270: 마스트
280: 구동부 290: 컨트롤러
Claims (8)
- 램프를 위치시킬 수 있게 형성된 램프거치부;
상기 램프의 광도를 상이한 위치에서 다채널 형태로 감지할 수 있게 구성된 복수의 센서가 배치된 광센서어레이 유닛;
상기 램프거치부와 상기 광센서어레이 유닛 사이의 수평거리를 가변시킬 수 있도록 상기 램프거치부를 가이드할 수 있게 형성된 수평레일부;
상기 광센서어레이 유닛의 상기 램프에 대한 높이를 가변시킬 수 있도록 상기 광센서어레이 유닛을 가이드할 수 있게 형성된 마스트; 및
상기 마스트를 따라 상기 광센서어레이 유닛을 수직 방향으로 이송시킬 수 있게 형성된 구동부; 및
상기 구동부를 제어하여 상기 광센서어레이 유닛을 수직방향으로 이송시키는 동안 상기 광센서어레이 유닛을 이루는 상기 복수의 센서의 신호들을 수집하여 상기 램프의 광학성능을 출력할 수 있게 구성된 컨트롤러를 포함하고,
상기 광센서어레이 유닛은,
상기 마스트를 따라 슬라이드 이동될 수 있게 형성된 슬라이딩 브래킷;
상기 슬라이딩 브래킷에 지지되며, 수평으로 연장된 형태로 형성된 수평연장부;
상기 수평연장부를 따라 각각 상이한 위치에 배치되고, 상기 램프의 광량을 감지할 수 있게 형성된 복수의 광도센서; 및
상기 수평연장부의 일 위치에 배치되고, 상기 램프의 색도를 감지할 수 있게 형성된 색도센서를 포함하며,
상기 수평연장부는 상기 수평레일에 대하여 수직을 이루도록 배치되고,
상기 복수의 광도센서는 상기 수평레일을 중심으로 대칭되게 배치되며,
상기 광도센서는,
가시광 파장영역에서 사람의 눈이 갖는 빛에 대한 감도에 대응하는 감도를 가질 수 있도록 하는 비시감도 필터; 및
전면부에 빛의 각도에 대한 민감도를 줄이고 평균적인 빛으로 변환시킬 수 있게 형성된 확산필터를 포함하며,
상기 램프거치부는,
상기 수평레일부를 따라 이동될 수 있게 형성된 테이블;
상기 테이블 상에서 제1방향으로 이동가능하게 배치된 제1스테이지;
상기 제1스테이지 상에서 제2방향으로 이동가능하게 배치된 제2스테이지;
상기 제1스테이지의 상기 테이블에 대한 위치를 고정시킬 수 있게 구성된 제1스토퍼;
상기 제2스테이지의 상기 제1스테이지에 대한 위치를 고정시킬 수 있게 구성된 제2스토퍼; 및
상기 제2스테이지에 지지될 수 있게 구성되며, 상기 램프의 크기에 따라 교체 가능하게 형성된 어댑터를 포함하는, 램프의 광도분포 측정을 위한 고속 다채널 배광측정장치.
- 삭제
- 삭제
- 삭제
- 삭제
- 삭제
- 삭제
- 제1항에 있어서,
상기 수평연장부의 중심에 배치되어 레이저에 의해 상기 광센서어레이 유닛의 정렬상태를 확인할 수 있게 구성된 레이저 정렬부를 더 포함하는, 램프의 광도분포 측정을 위한 고속 다채널 배광측정장치.
Priority Applications (1)
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WO2023276765A1 (ja) * | 2021-06-30 | 2023-01-05 | シーシーエス株式会社 | 光出力測定装置 |
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---|---|---|---|---|
JP2002365723A (ja) * | 2001-06-07 | 2002-12-18 | Toto Ltd | 放電ランプの光軸調整装置および光軸調整方法 |
JP2009014787A (ja) * | 2007-06-29 | 2009-01-22 | Konica Minolta Business Technologies Inc | レーザビーム走査装置、その調整装置及び調整方法 |
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