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 AM1.5G条件下LED太阳光模拟器的AAA指标如何同时达成

做角度依赖测量时,室外太阳光谱和入射方向几乎每分钟都在变。多数LED太阳光模拟器能在固定平面上做到Class AAA,但倾斜测试面后,准直性体均匀余弦响应往往此消彼长。在AM1.5G标准(1个太阳常数,~1000 W/m²)下同时满足光谱匹配空间均匀性角度余弦特性Luminbox紫创测控太阳光模拟器梳理这套LED太阳光模拟器的光学设计原理与关键测试数据,并讨论该方案在角度依赖性测量中的应用潜力。



LED太阳模拟器准直与体均匀问题

地面太阳辐射受大气、时间与地理位置多重影响。AM1.5G标准测试条件仅给出固定太阳光谱,无法覆盖真实入射角的连续变化。IEC 60904-9光谱匹配空间非均匀性时间不稳定度分为A/B/C三级;涉及角度依赖测量时,IEC 61853-2还额外要求测试区域均匀性不低于B级,接收立体角变化不超过

问题在于,多数LED太阳光模拟器的AAA评级针对某个固定平面。光源发散角偏大,体空间内近端与远端辐照度差异明显;测试面倾斜后,余弦响应偏差直接拉低数据可信度——平面均匀不等于空间均匀



LED太阳光模拟器核心技术方案

超半球消像差透镜全孔径集光原理

超半球形平面透镜和平凸透镜的成像路径示意图.png

超半球形平面透镜和平凸透镜的成像路径示意图

该设计将LED芯片紧贴超半球消像差透镜的无像差点。透镜半径6.4 mm,材料为BK7——其在400-1100 nm波段色散低透过率高。经两次折射,朗伯光源被等效为小孔径角虚拟光源:边长约2.3 mm总发散角约51.4°。后方加一片平面凸透镜成像。仿真表明,透镜半径大于等于芯片边长6倍时,发散角偏差不超过0.3°,全孔径集光效率优于传统TIR透镜。

多源球面拼接与场透镜准直设计

多源拼接准直系统的光学路径示意图。不同颜色的线条代表不同的光源路径。左侧成像系统的球面顶点位于与R=900毫米相同的球面上。所有光源均成像于右侧同一共用的图像平面上。一个场透镜被置于共用的图像平面上以进行准直.png

多源拼接准直系统的光学路径示意图。不同颜色的线条代表不同的光源路径。左侧成像系统的球面顶点位于与R=900毫米相同的球面上。所有光源均成像于右侧同一共用的图像平面上。一个场透镜被置于共用的图像平面上以进行准直

19颗不同峰值波长的LED按1+6+12三层排布于半径900 mm球面上。选900 mm半径是在准直角与装配空间之间取平衡——层间距20 mm,便于安装LED基板(直径16 mm)与散热模块。所有光源近似成像至同一平面,再置场透镜准直。单光源准直角约±0.5°,经三层拼接后整体发散角收敛至±3°。

 

太阳模拟器的光迹追踪模拟图。为减少系统体积,在光源系统与场镜之间设置了总共反射面板。右上角的光源系统展示了具有不同峰值波长的LED的排列情况,图中的数字单位为纳米。.png

太阳模拟器的光迹追踪模拟图。为减少系统体积,在光源系统与场镜之间设置了总共反射面板。右上角的光源系统展示了具有不同峰值波长的LED的排列情况,图中的数字单位为纳米。

光线追迹结果显示,场透镜后方形成锥形均匀区。100 mm工作距离处,光功率密度约1000 W/m²。将测试面从0°倾斜至80°中心40 mm×40 mm区平均辐照度余弦定律的最大偏差仅0.42%。准直与均匀性在该方案中并非分步优化——场透镜的几何参数将二者耦合在一起解决,这一点与传统先准直后匀光的设计路径有本质区别。

光谱拟合与独立通道控制

太阳模拟器在STC条件下的输出光谱(100毫瓦平方厘米,25°C).png

太阳模拟器在STC条件下的输出光谱(100毫瓦平方厘米,25°C)

16种峰值波长的窄带LED组成拟合数据库。用最小二乘法从短波向长波逐段拟合AM1.5G太阳光谱900-1100 nm波段由一颗950 nm LED补充积分功率——该区间是多数光敏器件的次响应带,单一LED难以完整覆盖。19路独立恒流驱动经LabVIEW实时调节;结合SMARTS模型,可按测试地点的经纬度与时刻生成对应直射光谱和太阳方位角。



标准性能测试结果

目标光谱的拟合过程。实线红条表示AM1.5G谱线;实线蓝条代表单个LED谱线,虚线蓝条表示未经光谱校正前的谱线。实线黑条为太阳模拟器谱线。(a)拟合415nm 峰值波长LED谱线的左侧部分;(b)拟合447nm和468 nm峰值波长LIED谱线的左侧部分;)拟合488 nm峰值波长LED的谱线左侧部分;(d) 468 nm 峰值波长的LED谱线校正结果,该谱线受到488 nm峰波长的谱线影响。.png

目标光谱的拟合过程。实线红条表示AM1.5G谱线;实线蓝条代表单个LED谱线,虚线蓝条表示未经光谱校正前的谱线。实线黑条为太阳模拟器谱线。(a)拟合415nm 峰值波长LED谱线的左侧部分;(b)拟合447nm和468 nm峰值波长LIED谱线的左侧部分;)拟合488 nm峰值波长LED的谱线左侧部分;(d) 468 nm 峰值波长的LED谱线校正结果,该谱线受到488 nm峰波长的谱线影响。

AM1.5G太阳光谱匹配按IEC 60904-9的六个波段检查,实测各波段占比均在A级(75%-125%)范围内:400-500 nm为17.89%500-600 nm为20.87%,600-700 nm19.16%700-800 nm为14.73%800-900 nm为11.79%900-1100 nm为15.56%。

空间非均匀性方面,以9.5 mm口径光电二极管在100 mm工作距离下扫描。中心50 mm×50 mm区域非均匀性1.5%(A级)70 mm×70 mm区域3.2%(B级)。不同工作距离中心非均匀性均低于2%。

时间不稳定度预热30分钟后低于0.3%4小时累计变化小于2%,符合A级要求。余弦定律最大偏差0.42%。在AM1.5G条件下(1个太阳常数,1000 W/m²),该系统同时满足太阳光谱均匀性稳定性AAA规格。



真实室外对照实验验证

不同半径球面透镜所形成的虚拟光源经准直后模拟的光强度分布。光源的波长为555 nm,透镜材料为BK7。(a)球面透镜半径10mm、(b)球面透镜半径r-8 mm、(c)球面透镜半径r=6.4mm、(d)球面透镜半径r=6mm、(e)球面透镜半径r=5mm、(f)球面透镜半径r=4mm。.png

不同半径球面透镜所形成的虚拟光源经准直后模拟的光强度分布。光源的波长为555 nm,透镜材料为BK7。(a)球面透镜半径10mm、(b)球面透镜半径r-8 mm、(c)球面透镜半径r=6.4mm、(d)球面透镜半径r=6mm、(e)球面透镜半径r=5mm、(f)球面透镜半径r=4mm。


采用SMARTS模型生成测试地点特定时刻的直射太阳光谱及太阳方位。样品控温至30°C,记录室外晴朗无风条件下的短路电流、经纬度与时间,室内用LED太阳光模拟器按模型输出复现对应光谱与入射角。

六组对比数据中,最大误差2.3%。该验证同时控制了太阳光谱与角度两个变量——角度一致性并非事后推算,而是与太阳光谱匹配同步兑现。2.3%的残差主要来自光谱拟合的边界波段欠采样和室外大气条件的瞬时波动。

该方案证明LED太阳光模拟器可在AM1.5G 1个太阳常数下同时满足太阳光谱匹配准直体均匀余弦定律的AAA规格。其局限同样明显:球面半径900 mm导致系统体积偏大,19路独立驱动对控制电路要求高,且16种窄带LED在600-700 nm区间存在拟合欠采样。



Luminbox全光谱大面积LED太阳模拟器

Luminbox 全光谱大面积LED太阳模拟器A+AA+综合性能,实现辐照均匀光谱精准与运行稳定的三重突破,通过权威认证,为材料测试提供高可靠、标准化的全光谱光照解决方案,推动精密光学实验迈向更高精度与可重复性。  

技术支持: 400-808-6127.png 

技术支持: 400-808-6127

l A+级光谱匹配300-1200 nm全覆盖,误差≤1%(IEC标准)。

l 高均匀辐照45cm×45cm区域不均匀度仅1.8%(A级)。

l 超稳运行20分钟波动≤0.5%(A+级)。

l 权威认证:国家计量院校准,国际标准合规。

l 工业级设计:适配光伏、材料、光催化等多场景。

Luminbox凭借对光谱匹配度、辐照均匀性等核心指标的极致追求,已构建起覆盖LED/氙灯/卤素灯全技术路线的产品矩阵,技术持续创新、关键性能指标表现出色,为客户提供了优质的产品和全场景太阳光环境模拟解决方案。


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