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Avión de cristal grande

Medición de transmisión de luz no destructiva de grandes paneles de vidrio

App. 034

La cantidad de luz visible que transmite el vidrio utilizado en edificios, automóviles, aviones, trenes, etc. es de suma importancia para las personas que los ocupan y los utilizan. Por lo tanto, la transmisión de luz del acristalamiento de ventanas, parabrisas de vehículos, etc. debe evaluarse con respecto a la sensibilidad fotométrica del ojo humano. Las mediciones convencionales con espectrofotómetros de laboratorio, como por ejemplo con la calificación legal de la transmisión de luz del parabrisas del automóvil de acuerdo con ECE R43 [1], solo permiten medir piezas de vidrio relativamente pequeñas. Los cristales grandes y los parabrisas deben cortarse primero en muestras adecuadamente pequeñas. Los espectrofotómetros portátiles, por otro lado, ayudan a evitar este esfuerzo costoso y que requiere mucho tiempo e incluso permiten medir la transmisión de luz de las ventanas in situ.

El gran desafío en el diseño de un espectrofotómetro portátil es la implementación de la geometría de medición requerida. La disposición clásica de los sistemas de medición estacionarios convencionales, como por ejemplo en ECE R43, se basa en la iluminación de la muestra mediante un haz de luz paralelo y una esfera integradora como detector.

Disposición de medición básica ECE R43

Disposición de medición básica ECE R43 / ISO 3538 para transmisión de luz

La implementación de una geometría de medición invertida de ECE-R-43 se puede hacer considerablemente más compacta. Esto sigue el principio de reciprocidad de Helmholtz para la reversibilidad de la trayectoria de un haz. La geometría de medición también corresponde a la disposición de medición de luminancia según CIE 130 [2] y DIN 5036 [3].

Representación esquemática

Representación esquemática de la disposición de medición invertida ECE R43 para transmisión de luz

Al implementar la disposición de medición invertida ECE R43 en un espectrofotómetro móvil para medir la transmisión de luz, se debe prestar especial atención al cumplimiento de:

Relación de tamaño del campo iluminado de la fuente de luz de esfera integradora y el haz de medición del medidor de luminancia.
Fuente de luz de esfera integradora con detector de monitor espectral para la simulación de los iluminantes estándar CIE A, D50 y D65, así como para la corrección de reflejos de la muestra en la esfera integradora.
Fuente de semiconductores robusta.
Operación pulsada de la fuente de luz y detección combinada para permitir el rechazo de la luz ambiental.
Cabezal de medición de luminancia con haz de medición casi paralelo.
Sonda de luminancia con detector espectral para simular la función fotométrica CIE.
Sonda de luminancia con posicionamiento asistido por cámara del haz de medición de luminancia en relación con el campo iluminado de la fuente de luz de esfera integradora
La fuente de luz y el medidor de luminancia son dos unidades independientes que primero deben colocarse juntas para establecer un nivel del 100%. Posteriormente, la fuente de luz y el medidor de luminancia se colocan a cada lado de la muestra de vidrio y se alinean. A continuación, la medición de la transmisión de luz en % se mide con los iluminantes estándar CIE A, D50 o D65, así como la transmisión espectral.

Gigahertz-Optik GmbH ofrece el LCRT-2005H-S , un espectrofotómetro portátil probado en muchas aplicaciones. Su tamaño compacto permite realizar mediciones sobre placas de vidrio de cualquier tamaño. El dispositivo se puede integrar en configuraciones de medición estacionarias y se ofrece con accesorios para admitir muchas aplicaciones variadas.

Referencias

[1] UN ECE Regulation No. 43 - Uniform provisions concerning the approval of safety glazing materials and their installation on vehicles.