本实用新型涉及亮度测量技术领域,特别涉及一种基于等效法的消防疏散灯表面亮度测量系统。
背景技术:
消防疏散灯主要用于各类建筑物,如大型购物中心、博览中心、会议中心、博物馆、医院、体育场馆、大型酒店、地铁、机场、高铁站、学校、高层及超高层建筑等,在发生火灾等灾难性突发事件时,为建筑内的人员疏散提供更安全、准确、迅速的疏散指引。国家对消防疏散灯的生产有严格的要求和国家标准。此标准要求对消防疏散灯的表面亮度需要控制在50lm~300lm的范围,企业生产上需要对每个灯具上的发光表面图案进行检测。
当前市场上用的亮度计是大多是单点式亮度测量仪器,不能对灯具发光表面上的每个位置都同时进行测量。因此消防疏散标志灯的检测需要人工肉眼选取多个最亮和最暗点,然后使用仪器进行测量,测量过程复杂,存在人为因数造成测试不严格,且存在生产效率低下的问题。进口的亮度测量仪器中有较为先进的表面亮度测试仪器,使用专用ccd图像传感器,并对传感器进行严格的校正,并锁定了黑白平衡,光圈参数等。然而,该亮度测量仪器虽然效率较高,但是存在需要定期校准的问题且设备价格昂贵的缺点。
技术实现要素:
针对上述现有技术中存在的缺陷,本实用新型要解决的技术问题是提供一种基于等效法的消防疏散灯表面亮度测量系统,解决现有技术中亮度测量仪器测量过程复杂、生产效率低、需要定期校准且设备价格昂贵的问题,测量过程简单、生产效率较高、无需定期校准且设备价格较为便宜。
为了解决上述技术问题,本实用新型的技术方案是:
一种基于等效法的消防疏散灯表面亮度测量系统,包括图像传感器、滤光片、最高亮度基准点、消防疏散灯、最低亮度基准点及pc图像处理系统,所述滤光片位于所述图像传感器的镜头前方并用于对所述图像传感器的光线进行过滤,所述最高亮度基准点、最低亮度基准点及消防疏散灯的表面均处于同一水平面,所述图像传感器用于对所述最高亮度基准点、最低亮度基准点及消防标志灯进行拍摄并与所述pc图像处理系统电连接。
优选地,所述图像传感器为ccd图像传感器,所述pc图像处理系统为工业电脑。
优选地,所述最高亮度基准点及最低亮度基准点均为可调基准光源。
优选地,所述消防疏散灯表面亮度测量系统还包括开关电源,所述图像传感器、最高亮度基准点、最低亮度基准点及pc图像处理系统均与所述开关电源电连接。
优选地,所述图像传感器通过信息插座连接器与所述pc图像处理系统电连接。
优选地,所述信息插座连接器为rj45连接器。
采用上述技术方案,本实用新型提供的基于等效法的消防疏散灯表面亮度测量系统,该消防疏散灯表面亮度测量系统中的滤光片位于图像传感器的镜头前方,且最高亮度基准点、最低亮度基准点及消防疏散灯的表面均处于同一水平面,通过该图像传感器对该最高亮度基准点、最低亮度基准点及消防标志灯进行拍摄,并将拍摄的图片传输给pc图像处理系统,能够将需要测量的该消防疏散灯表面的亮度与该最高亮度基准点及最低亮度基准点进行比较,得出待测区域是否在基准范围之内,并得出该消防疏散灯是否合规的结论,即符合了国标要求,大大提高生产效率,又避免使用了昂贵的进口设备来进行测量,测量过程简单,无需定期校准且无需配合专用ccd图像传感器使用,设备价格较为便宜。
附图说明
图1为本实用新型基于等效法的消防疏散灯表面亮度测量系统的结构框图;
图2为本实用新型基于等效法的消防疏散灯表面亮度测量系统的结构示意图;
图3为本实用新型基于等效法的消防疏散灯表面亮度测量系统的第一实施例的系统接线图;
图中,1-最高亮度基准点、2-最低亮度基准点、3-滤光片、4-图像传感器、5-pc图像处理系统、6-消防疏散灯、7-开关电源。
具体实施方式
下面结合附图对本实用新型的具体实施方式作进一步说明。在此需要说明的是,对于这些实施方式的说明用于帮助理解本实用新型,但并不构成对本实用新型的限定。此外,下面所描述的本实用新型各个实施方式中所涉及的技术特征只要彼此之间未构成冲突就可以相互组合。
如图1所示,在本实用新型基于等效法的消防疏散灯6表面亮度测量系统的结构框图中,该消防疏散灯6表面亮度测量系统包括图像传感器4、滤光片3、最高亮度基准点1、消防疏散灯6、最低亮度基准点2及pc图像处理系统5,该滤光片3位于该图像传感器4的镜头前方并用于对该图像传感器4的光线进行过滤,该最高亮度基准点1、最低亮度基准点2及消防疏散灯6的表面均处于同一水平面,该图像传感器4用于对该最高亮度基准点1、最低亮度基准点2及消防标志灯进行拍摄并与该pc图像处理系统5电连接。可以理解的,该图像传感器4为ccd图像传感器4,该pc图像处理系统5为工业电脑;该最高亮度基准点1及最低亮度基准点2均为可调基准光源。
具体地,图2为本实用新型基于等效法的消防疏散灯6表面亮度测量系统的结构示意图,结合图1、图2及图3,该消防疏散灯6表面亮度测量系统还包括开关电源7,该图像传感器4、最高亮度基准点、最低亮度基准点及pc图像处理系统5均与该开关电源7电连接;该图像传感器4通过信息插座连接器与该pc图像处理系统5电连接。可以理解地,该信息插座连接器为rj45连接器。该最高亮度基准点1,最低亮度基准点2为该系统提供基准参考,且与待测的消防疏散灯6表面处于同一水平面;该滤光片3位于ccd图像传感器4的镜头前方,对进入ccd图像传感器4的光线进行过滤,减少外部光线的干扰;该ccd图像传感器4同时对最高亮度基准点1、最低亮度基准点2,待测的消防疏散灯6进行拍摄,并将拍摄的图片传输给pc图像处理系统5;该ccd图像传感器4为非专用设备,可以通过数据分析获取每个点的相对亮度数据,但是受环境,设备等因素影响,无法获得绝对亮度值;该pc图像处理系统5对ccd图像传感器4的图片进行分割,分别获取最高亮度基准点1,最低亮度基准点2,待测消防标志灯表面每一点的相对亮度,并将待测的消防疏散灯6表面的相对亮度数据和最高亮度基准点1、最低亮度基准点2的相对亮度进行比较,可以得出该消防疏散灯6上待测区域是否在基准范围之内。
可以理解的,该基于等效法的消防疏散灯6表面亮度测量系统的工作原理包括:通过该图像传感器4对该最高亮度基准点1、最低亮度基准点2及消防标志灯进行拍摄,并将拍摄的图片传输给pc图像处理系统5,能够将需要测量的该消防疏散灯6表面的亮度与该最高亮度基准点1及最低亮度基准点2进行比较,得出待测区域是否在基准范围之内,并得出该消防疏散灯6是否合规的结论,即符合了国标要求,大大提高生产效率,又避免使用了昂贵的进口设备来进行测量,测量过程简单,无需定期校准且无需配合专用ccd图像传感器4使用,所需测量设备价格较为便宜。
可以理解的,本实用新型设计合理,构造独特,本实用新型使用了普通的ccd图像传感器4,且能够将需要测量的消防疏散灯6表面的亮度与两个基准点进行比较,得出该消防疏散灯6产品是否合规的结论,使用等效比较法进行表面亮度测量,无需配合专用ccd图像传感器4使用,生产效率高。
以上结合附图对本实用新型的实施方式作了详细说明,但本实用新型不限于所描述的实施方式。对于本领域的技术人员而言,在不脱离本实用新型原理和精神的情况下,对这些实施方式进行多种变化、修改、替换和变型,仍落入本实用新型的保护范围内。