JP2862953B2 - Pseudo sunlight irradiation device and spectrum adjusting method thereof - Google Patents

Pseudo sunlight irradiation device and spectrum adjusting method thereof

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JP2862953B2
JP2862953B2 JP12297590A JP12297590A JP2862953B2 JP 2862953 B2 JP2862953 B2 JP 2862953B2 JP 12297590 A JP12297590 A JP 12297590A JP 12297590 A JP12297590 A JP 12297590A JP 2862953 B2 JP2862953 B2 JP 2862953B2
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Description

【発明の詳細な説明】 (産業上の利用分野) 本発明は疑似太陽光照射装置およびそのスペクトル調
整方法に係り、特に、製品材料の耐候・耐光性加速試験
に好適な疑似太陽光を照射する疑似太陽光照射装置およ
びそのスペクトル調整方法に関する。
Description: FIELD OF THE INVENTION The present invention relates to a simulated sunlight irradiating apparatus and a spectrum adjusting method thereof, and more particularly to irradiating simulated sunlight suitable for a weather resistance and light resistance acceleration test of a product material. TECHNICAL FIELD The present invention relates to a simulated sunlight irradiation device and a spectrum adjusting method thereof.

(従来の技術) 疑似太陽光照射装置は、良く知られるように自然太陽
光のスペクトル分布を紫外領域から可視、赤外領域にわ
たって高精度に再現するための装置であり、繊維・塗料
・プラスチック・金属等の耐光・耐候性加速試験のため
の環境試験装置に組み込まれて使用されている。
(Prior art) As is well known, a pseudo-sunlight irradiation device is a device for reproducing the spectral distribution of natural sunlight from the ultraviolet region to the visible and infrared regions with high precision, and is used for fabrics, paints, plastics, and the like. It is used by being incorporated in an environmental test device for accelerated tests of light resistance and weather resistance of metals and the like.

従来の疑似太陽光照射装置の光源としては、キセノン
短アークランプ、キセノン長アークランプ、カーボンア
ークランプ等が用いられているが、その中でも、特にキ
セノン短アークランプ(以下、単にキセノンランプとい
う)はスペクトル分布が自然太陽光のスペクトル分布と
極めて近似しており、疑似太陽光光源として用いられる
ことが多い。
Xenon short arc lamps, xenon long arc lamps, carbon arc lamps, etc. are used as the light source of the conventional simulated sunlight irradiation device. Among them, the xenon short arc lamp (hereinafter, simply referred to as a xenon lamp) is particularly preferable. The spectral distribution is very similar to that of natural sunlight, and is often used as a simulated sunlight source.

もっとも、キセノンランプの発光は、第4図のスペク
トル分布図に示したように、近赤外部(800〜1000nm)
に、尖鋭でかつ複雑なピーク群を有しているので、これ
を平均的に補正して自然太陽光のスペクトル分布に近付
けるためのスペクトル分布補正用フィルタと併用される
ことが多い。
However, the xenon lamp emits light in the near infrared region (800 to 1000 nm) as shown in the spectrum distribution diagram of FIG.
In addition, since it has a sharp and complicated peak group, it is often used in combination with a spectrum distribution correction filter for correcting the average and making it close to the spectrum distribution of natural sunlight.

補正用フィルタとしては、ガラスフィルタ、蒸着フィ
ルタ、あるいは水フィルタなどが用いられている。水フ
ィルタとは、たとえば対向して設けられたガラス板の間
に水を充填し、照射光が該水を透過するようにした構造
のものである。
As a correction filter, a glass filter, a vapor deposition filter, a water filter, or the like is used. The water filter has a structure in which, for example, water is filled between glass plates provided to face each other, and irradiation light is transmitted through the water.

このような補正用フィルタを用いた従来の疑似太陽光
照射装置によれば、そのスペクトル分布は自然太陽光の
それに近付き、実用にも供することができるが、現在の
フィルタ製造技術では、所望の分光特性をもったフィル
タを精度良く製造することはほとんど不可能であり、キ
セノンランプ特有の近赤外部でのピーク群を、選択的か
つ十分に除去することができなかった。
According to the conventional pseudo-sunlight irradiation device using such a correction filter, the spectral distribution approaches that of natural sunlight and can be used for practical use. It is almost impossible to manufacture a filter having characteristics with high accuracy, and it has not been possible to selectively and satisfactorily remove a peak group in the near-infrared region unique to a xenon lamp.

第7図は、厚さ30mmの水フィルタの分光吸収率を示し
た図である。同図から明らかなように、水フィルタは波
長950nm付近の光を選択的に吸収する特性を有している
ので、この水フィルタを用いてキセノンランプの近赤外
成分を除去すれば、第8図に示したように、約1200nm以
下の領域では、自然太陽光のスペクトル分布(一点鎖線
L4)に十分近似した疑似太陽光(実線L3)を得ることが
できるようになる。
FIG. 7 is a diagram showing the spectral absorption of a water filter having a thickness of 30 mm. As is clear from the figure, since the water filter has a characteristic of selectively absorbing light near the wavelength of 950 nm, if the near-infrared component of the xenon lamp is removed using this water filter, the eighth filter can be obtained. As shown in the figure, the spectral distribution of natural sunlight (dashed
Pseudo sunlight (solid line L3) sufficiently approximated to L4) can be obtained.

なお、第7図から明らかなように、水フィルタは約13
00nmより長波長側をほとんど吸収してしまうので、この
領域の光を補うために、近年では白熱フィラメントラン
プ(ハロゲン、タングステンなど)を併用し、両者を重
畳・混合して得られた光を疑似太陽光とし用いる場合が
多い。
As is clear from FIG. 7, the water filter is approximately 13
Most of the wavelengths longer than 00 nm are absorbed, so in recent years, incandescent filament lamps (halogen, tungsten, etc.) have been used together to supplement the light in this region, and the light obtained by superimposing and mixing the two is simulated. Often used as sunlight.

(発明が解決しようとする課題) 白熱フィラメントランプ光は、可視領域および赤外領
域に、比較的連続した自然太陽光に近いスペクトル分布
を有するので、上記したように、近赤外領域の除去され
たキセノンランプ光に、これと自然太陽光との差を補う
ような白熱フィラメントランプ光を重畳・混合すれば、
キセノンランプ光のみによる場合に比べて、より自然太
陽光に近い疑似太陽光を得ることができる。
(Problem to be Solved by the Invention) Since the incandescent filament lamp light has a relatively continuous spectral distribution close to natural sunlight in the visible region and the infrared region, the near-infrared region is removed as described above. By superimposing and mixing an incandescent filament lamp light that compensates for the difference between this and natural sunlight,
Pseudo sunlight, which is closer to natural sunlight, can be obtained as compared to the case using only xenon lamp light.

ところが、上記した従来技術では、併用される白熱フ
ィラメントランプ光が一種類、すなわち、白熱フィラメ
ントランプが1つであったり、たとえ複数であっても、
各白熱フィラメントランプによる照射光か同一のスペク
トル分布を示していたために、この白熱フィラメントラ
ンプを併用しても、その補正が未だ不十分であるという
問題があった。
However, in the above-described conventional technology, one kind of incandescent filament lamp light is used in combination, that is, even if one incandescent filament lamp is used,
Since the irradiation light from each incandescent filament lamp showed the same spectral distribution, there was a problem that even when this incandescent filament lamp was used in combination, the correction was still insufficient.

本発明の目的は、上記した問題点を解決して、自然太
陽光のスペクトル分布を紫外領域から可視、赤外領域に
わたって高精度に再現することが可能な疑似太陽光照射
装置およびスペクトル調整方法を提供することにある。
An object of the present invention is to solve the above-described problems and provide a pseudo-sunlight irradiation device and a spectrum adjustment method capable of reproducing the spectral distribution of natural sunlight from the ultraviolet region to the visible and infrared regions with high accuracy. To provide.

(課題を解決するための手段) 上記した目的を達成するために、本発明では、供試材
料を載置する載置手段とキセノンランプとが、キセノン
ランプの管軸を回転中心として相対的に回転するように
設けられた疑似太陽光照射装置において、キセノンラン
プの管軸を回転中心として前記載置手段と相対的に回転
する複数の白熱フィラメントランプと、前記複数の白熱
フィラメントランプのうちの少なくとも1つの白熱フィ
ラメントランプの電圧、電流、および周波数の少なくと
も1つを制御する制御手段とを具備した。
(Means for Solving the Problems) In order to achieve the above-mentioned object, in the present invention, the mounting means for mounting the test material and the xenon lamp are relatively positioned around the tube axis of the xenon lamp as a rotation center. In the pseudo-sunlight irradiation device provided so as to rotate, a plurality of incandescent filament lamps that rotate relative to the mounting means with the tube axis of the xenon lamp as a rotation center, and at least one of the plurality of incandescent filament lamps Control means for controlling at least one of the voltage, current, and frequency of one incandescent filament lamp.

また、疑似太陽光のスペクトル調整を、前記複数の白
熱フィラメントランプの内の少なくとも1つのスペクト
ル分布調整によって行うようにした。
The spectrum of the simulated sunlight is adjusted by adjusting the spectrum distribution of at least one of the plurality of incandescent filament lamps.

(作用) 白熱フィラメントランプのスペクトル分布は、供給電
圧等を制御してフィラメント温度を変えれば変化するの
で、前記した構成によれば、各白熱フィラメントランプ
への供給電圧等をそれぞれ異ならせることによって、各
白熱フィラメントランプのスペクトルを、それぞれ異な
らせることができるようになる。
(Operation) Since the spectral distribution of the incandescent filament lamp changes when the supply voltage or the like is controlled to change the filament temperature, according to the above-described configuration, the supply voltage or the like to each of the incandescent filament lamps can be varied. The spectrum of each incandescent filament lamp can be made different.

そして、少なくとも1つの白熱フィラメントランプへ
の供給電圧等を、セセノンランプ光と自然太陽光との差
を補うように調整し、両者の時系列的な積分光を疑似太
陽光とすれば、そのスペクトル分布を自然太陽光のそれ
に極めて近似させることができるようになる。
Then, the supply voltage and the like to at least one incandescent filament lamp is adjusted so as to compensate for the difference between the Cesenon lamp light and the natural sunlight. Can be made very similar to that of natural sunlight.

(実施例) 初めに、本発明の基本概念について説明する。(Example) First, the basic concept of the present invention will be described.

前記した第8図から明らかなように、水フィルタを用
いると、近赤外領域のスペクトルが除去されるので、自
然太陽光に近似したスペクトル分布を有する疑似太陽光
を得ることができる。
As is clear from FIG. 8, the use of the water filter removes the spectrum in the near-infrared region, so that simulated sunlight having a spectrum distribution similar to natural sunlight can be obtained.

ところが、このような水フィルタでは、500〜800nmの
領域、および約1200nm以上の領域での分光透過率が低い
ために、該領域での照射強度が自然太陽光に比べて弱く
なってしまう。
However, in such a water filter, since the spectral transmittance in the region of 500 to 800 nm and in the region of about 1200 nm or more is low, the irradiation intensity in the region becomes weaker than that of natural sunlight.

そこで、本発明では、白熱フィラメントランプを併用
し、該領域での照射強度を補うようにした。
Therefore, in the present invention, an incandescent filament lamp is used in combination to supplement the irradiation intensity in the region.

以下に、図面を参照して本発明を詳細に説明する。第
2図は本発明の一実施例である疑似太陽光照射ランプユ
ニットの側面図、第1図は第2図のA−B線断面図であ
る。
Hereinafter, the present invention will be described in detail with reference to the drawings. FIG. 2 is a side view of a simulated sunlight irradiation lamp unit according to one embodiment of the present invention, and FIG. 1 is a sectional view taken along the line AB of FIG.

第1図および第2図において、ランプユニット1の中
心部には保持部材2によって保持されたキセノンランプ
5が収納され、該キセノンランプ5の両端に点灯回路
(図示せず)から電圧を印加することによってキセノン
ランプ5内の電極12間でアークが発生し、光が放射され
る。
1 and 2, a xenon lamp 5 held by a holding member 2 is housed in the center of the lamp unit 1, and a voltage is applied to both ends of the xenon lamp 5 from a lighting circuit (not shown). As a result, an arc is generated between the electrodes 12 in the xenon lamp 5, and light is emitted.

キセノンランプ5の周囲には、6枚のホウ珪酸ガラス
11aで構成された筒型のUVフィルタ11が設けられてい
る。なお、UVフィルタ11は、ホウ珪酸ガラスから成るシ
リンダ形状のものであっても良い。このUVフィルタ11
は、太陽光には含まれていないがキセノンランプ5の照
射光には含まれている、波長300nm以下の紫外光を除去
する。
Around the xenon lamp 5, six borosilicate glass
A cylindrical UV filter 11 composed of 11a is provided. Note that the UV filter 11 may have a cylindrical shape made of borosilicate glass. This UV filter 11
Removes ultraviolet light having a wavelength of 300 nm or less that is not contained in sunlight but is contained in the irradiation light of the xenon lamp 5.

UVフィルタ11の周囲には、それぞれ6枚の石英ガラス
で構成された内筒6aおよび外筒6bが設けられている。こ
の内筒6aおよび外筒6bは、支柱9、上板4および底板3
と液密に構成され、該内筒6aと外筒6bとの間に水7を充
填することによって水フィルタ8が構成される。
Around the UV filter 11, there are provided an inner cylinder 6a and an outer cylinder 6b each made of six pieces of quartz glass. The inner cylinder 6a and the outer cylinder 6b are composed of a support 9, a top plate 4, and a bottom plate 3.
A water filter 8 is formed by filling the space between the inner cylinder 6a and the outer cylinder 6b with water 7.

外筒6bを構成する各支柱9には、棒状の白熱フィラメ
ントランプ(タングステンやハロゲンなど)10がそれぞ
れ設置されている。
A rod-shaped incandescent filament lamp (tungsten, halogen, etc.) 10 is installed on each of the columns 9 constituting the outer cylinder 6b.

第3図は上記した構成のランプユニットを適用した耐
光・耐候性試験器の断面図であり、第1図または第2図
と同一の符号は同一または同等部分を表している。
FIG. 3 is a sectional view of a light / weather resistance tester to which the lamp unit having the above configuration is applied, and the same reference numerals as those in FIG. 1 or FIG. 2 represent the same or equivalent parts.

同図において、ランプユニット1は、ローレットビス
40によって枠体41に固定されている。
In the figure, a lamp unit 1 is a knurled screw.
It is fixed to the frame 41 by 40.

供試材料14は、固定ブロック15から延びた供試材料ハ
ンガ17に、試験面をキセノンランプ5に対向させて取り
付けられ、固定ブロック15はブラケット16によって回転
テーブル13に固定されている。
The test material 14 is attached to a test material hanger 17 extending from the fixed block 15 with the test surface facing the xenon lamp 5, and the fixed block 15 is fixed to the rotary table 13 by a bracket 16.

回転テーブル13に一体的に固定された軸21は軸受24に
よって枠体41に支持され、ウォーム歯車22および23を介
してモータ20の回転軸に連結される。回転テーブル13は
モータ20の回転によって所望の回転速度で回転される。
The shaft 21 integrally fixed to the turntable 13 is supported by a frame 41 by bearings 24 and connected to the rotation shaft of the motor 20 via worm gears 22 and 23. The turntable 13 is rotated at a desired rotation speed by the rotation of the motor 20.

このような構成において、キセノンランプ5からの照
射光は、まずUVフィルタ11によって不要な紫外成分を除
去された後に、水フィルタ8によって近赤外成分も除去
されて、前記第8図に示したようなスペクトル分布を有
する疑似太陽光となる。
In such a configuration, the irradiation light from the xenon lamp 5 first removes unnecessary ultraviolet components by the UV filter 11, and then removes near-infrared components by the water filter 8, as shown in FIG. Pseudo sunlight having such a spectrum distribution.

さらに、白熱フィラメントランプ10を点灯して両者の
照射光を重畳・混合すると共に、モータ20を駆動して回
転テーブル13を回転させ、供試材料14とキセノンランプ
5および白熱フィラメントランプ10とを相対的に回転さ
せることによって、両者の時系列的な積分光を最終的な
疑似太陽光とする。
Further, the incandescent filament lamp 10 is turned on to superimpose and mix the two irradiation lights, and the motor 20 is driven to rotate the rotary table 13 so that the test material 14 and the xenon lamp 5 and the incandescent filament lamp 10 are relatively moved. By rotating them, the time-series integrated light of the two is made the final simulated sunlight.

このとき、白熱フィラメントランプ10による発光は、
第5図に示したように、供給する電圧、電流、および周
波数などを適宜に調整することによってフィラメント温
度を制御すると、そのフィラメント温度に応じたスペク
トル分布を示す。
At this time, the light emitted by the incandescent filament lamp 10 is
As shown in FIG. 5, when the filament temperature is controlled by appropriately adjusting the supplied voltage, current, frequency, and the like, a spectrum distribution corresponding to the filament temperature is shown.

そして、本実施例では供試材料と白熱フィラメントラ
ンプとが相対的に回転するので、各白熱フィラメントラ
ンプごとにスペクトル分布特性を異ならせても、各供試
材料には、実質上均一な疑似太陽光が照射されるように
なる。
In this embodiment, since the test material and the incandescent filament lamp rotate relatively, even if the spectrum distribution characteristics are different for each incandescent filament lamp, each test material has substantially uniform pseudo-sunlight. Light is applied.

したがって、キセノンランプ5による疑似太陽光のス
ペクトル分布を予め分析し、自然太陽光に比べて照度の
弱い領域の照度を補うように各フィラメントランプへの
供給電圧等をそれぞれ個別に制御すれば、両者の時系列
的な積分光である疑似太陽光は、自然太陽光に極めて近
似するようになる。
Therefore, if the spectrum distribution of the simulated sunlight by the xenon lamp 5 is analyzed in advance, and the supply voltage and the like to each filament lamp are individually controlled so as to compensate for the illuminance in the area where the illuminance is weaker than the natural sunlight, both of them are possible. Pseudo sunlight, which is a time-series integrated light, comes to be very similar to natural sunlight.

また、各白熱フィラメントランプ10の供給電圧等を個
別に制御することができないような場合には、各白熱フ
ィラメントランプ10への供給電圧等を時分割的に制御す
るようにすれば、上記と同等の効果を達成することがで
きる。
In the case where the supply voltage and the like of each incandescent filament lamp 10 cannot be individually controlled, if the supply voltage and the like to each incandescent filament lamp 10 are controlled in a time-division manner, it is equivalent to the above. The effect of can be achieved.

なお、試料位置に温度検出器を設置し、検出温度が所
望の温度より低い場合には赤外領域の照度を高くし、ま
た、検出温度が高い場合には赤外領域の照度を低くする
といったように、検出温度に応じてキセノンランプ5お
よび各フィラメントの少なくとも一方への供給電圧等を
制御してスペクトル調整を行うようにすれば、試験内容
に最適な擬似太陽光を自動的に得ることができるように
なる。
In addition, a temperature detector is installed at the sample position, and when the detected temperature is lower than the desired temperature, the illuminance in the infrared region is increased, and when the detected temperature is high, the illuminance in the infrared region is reduced. As described above, if the spectrum adjustment is performed by controlling the supply voltage or the like to the xenon lamp 5 and / or at least one of the filaments according to the detected temperature, it is possible to automatically obtain the simulated sunlight optimal for the test content. become able to.

第6図は本発明の他の実施例であるランプユニットの
断面図であり、前記と同一の符号は同一または同等部分
を表している。
FIG. 6 is a sectional view of a lamp unit according to another embodiment of the present invention, and the same reference numerals as those described above denote the same or equivalent parts.

本実施例では、キセノンランプ5のスペクトル分布補
正用のガラスフィルタ80を水フィルタ8内にさらに設け
た点に特徴がある。
The present embodiment is characterized in that a glass filter 80 for correcting the spectral distribution of the xenon lamp 5 is further provided in the water filter 8.

このような構成によれば、ガラスフィルタの温度上昇
を押さえることができるので、加熱によるガラスフィル
タの破損等の問題がなくなる。
According to such a configuration, a rise in the temperature of the glass filter can be suppressed, so that problems such as breakage of the glass filter due to heating are eliminated.

なお、水フィルタ8内に収容する補正用フィルタはガ
ラスフィルタに限らず、蒸着フィルタであっても良い。
また、水フィルタ8を構成する内筒6aおよび外筒6bの表
面に膜を蒸着して、該内筒6aないし外筒6bを蒸着フィル
タとして活用したり、あるいは内筒6aないし外筒6bをガ
ラスフィルタによって構成したりすれば、部品点数が減
るので構造が簡単になる。
The correction filter accommodated in the water filter 8 is not limited to a glass filter, but may be a vapor deposition filter.
Further, a film is deposited on the surface of the inner cylinder 6a and the outer cylinder 6b constituting the water filter 8, and the inner cylinder 6a to the outer cylinder 6b can be used as a vapor deposition filter, or the inner cylinder 6a to the outer cylinder 6b can be made of glass. If a filter is used, the number of parts is reduced, and the structure is simplified.

また、第3図に関して説明した実施例では、供試材料
が回転するものとして説明したが、供試材料を固定して
白熱フィラメントランプおよびキセノンランプが回転す
るようにしても良い。
In the embodiment described with reference to FIG. 3, the test material is described as rotating. However, the test material may be fixed and the incandescent filament lamp and the xenon lamp may rotate.

(発明の効果) 以上の説明から明らかなように、本発明によれば、キ
セノンランプ光に、該キセノンランプ光を補うようにス
ペクトル分布を異ならせた複数の白熱フィラメントラン
プによる光を重畳・混合して疑似太陽光を得るようにし
たので、紫外領域から赤外領域にわたって、自然太陽光
に極めて近似した疑似太陽光を得ることができるように
なる。
(Effects of the Invention) As is clear from the above description, according to the present invention, light from a plurality of incandescent filament lamps having different spectral distributions so as to supplement the xenon lamp light is superimposed and mixed on the xenon lamp light. Therefore, pseudo sunlight can be obtained from the ultraviolet region to the infrared region, which is very similar to natural sunlight.

【図面の簡単な説明】[Brief description of the drawings]

第1図は本発明の一実施例である疑似太陽光照射ランプ
ユニットの断面図、第2図は第1図の側面図、第3図は
第1、2図のランプユニットを適用した耐光・耐候性試
験器の断面図、第4図はキセノンランプのスペクトル分
布図、第5図は白熱フィラメントランプのフィラメント
温度ごとのスペクトル分布図、第6図は本発明の他の実
施例のランプユニットの断面図、第7図は水の分光透過
率を示した図、第8図はキセノンランプによる疑似太陽
光のスペクトル分布図である。 1…ランプユニット、2…保持部材、3…底板、4…上
板、5…キセノンランプ、6a…内筒、6b…外筒、7…
水、8…水フィルタ、10…白熱フィラメントランプ、11
…UVフィルタ、12…電極、13…回転テーブル、14…供試
材料、17…供試材料ハンガ、20…モータ
FIG. 1 is a sectional view of a simulated sunlight irradiation lamp unit according to an embodiment of the present invention, FIG. 2 is a side view of FIG. 1, and FIG. FIG. 4 is a spectrum distribution diagram of a xenon lamp, FIG. 5 is a spectrum distribution diagram for each filament temperature of an incandescent filament lamp, and FIG. 6 is a diagram of a lamp unit of another embodiment of the present invention. FIG. 7 is a diagram showing the spectral transmittance of water, and FIG. 8 is a diagram showing a spectrum distribution of simulated sunlight by a xenon lamp. DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 ... Lamp unit, 2 ... Holding member, 3 ... Bottom plate, 4 ... Top plate, 5 ... Xenon lamp, 6a ... Inner cylinder, 6b ... Outer cylinder, 7 ...
Water, 8: Water filter, 10: Incandescent filament lamp, 11
... UV filter, 12 ... Electrode, 13 ... Rotating table, 14 ... Test material, 17 ... Hanger, 20 ... Motor

Claims (7)

(57)【特許請求の範囲】(57) [Claims] 【請求項1】供試材料を載置する載置手段とキセノンラ
ンプとが、キセノンランプの管軸を回転中心として相対
的に回転する疑似太陽光照射装置において、 載置手段とキセノンランプとの間に設けられたスペクト
ル分布補正用フィルタと、 載置手段とキセノンランプとの間に設けられ、キセノン
ランプの管軸を回転中心として前記載置手段と相対的に
回転する複数の白熱フィラメントランプと、 前記複数の白熱フィラメントランプのうちの少なくとも
1つの白熱フィラメントランプの電圧、電流、および周
波数の少なくとも1つを制御する制御手段と、 を具備し、 スペクトル分布補正されたキセノンランプ光に、複数の
白熱フィラメントランプからの照射光を順次重畳・混合
して得られた、両者の時系列的な積分光を疑似太陽光と
することを特徴とする疑似太陽光照射装置。
1. A pseudo-sunlight irradiation device in which a mounting means for mounting a test material and a xenon lamp are relatively rotated about a tube axis of the xenon lamp, wherein the mounting means and the xenon lamp are connected to each other. A plurality of incandescent filament lamps provided between the mounting means and the xenon lamp, which are provided between the mounting means and the xenon lamp, and which rotate relative to the mounting means with the tube axis of the xenon lamp as the center of rotation; Controlling means for controlling at least one of a voltage, a current, and a frequency of at least one of the incandescent filament lamps of the plurality of incandescent filament lamps. The time-series integrated light obtained by sequentially superimposing and mixing the irradiation light from the incandescent filament lamp is used as simulated sunlight. Pseudo-sunlight irradiation apparatus according to claim.
【請求項2】供試材料の温度を検出する温度検出手段を
さらに具備し、前記制御手段は検出温度に応じた制御を
行うことを特徴とする特許請求の範囲第1項記載の疑似
太陽光照射装置。
2. The simulated sunlight according to claim 1, further comprising temperature detecting means for detecting the temperature of the test material, wherein said control means performs control according to the detected temperature. Irradiation device.
【請求項3】記制御手段は、前記白熱フィラメントラン
プの電圧、電流、および周波数の少なくとも1つを、時
分割的に変化させることを特徴とする特許請求の範囲第
1項または第2項記載の疑似太陽光照射装置。
3. The apparatus according to claim 1, wherein said control means changes at least one of a voltage, a current, and a frequency of said incandescent filament lamp in a time-division manner. Pseudo sunlight irradiation device.
【請求項4】前記載置手段とキセノンランプとの間に、
紫外線フィルタをさらに具備したことを特徴とする特許
請求の範囲第1項ないし第3項のいずれかに記載の疑似
太陽光照射装置。
4. The method according to claim 1, wherein the placing means and the xenon lamp are provided between
The simulated sunlight irradiation device according to any one of claims 1 to 3, further comprising an ultraviolet filter.
【請求項5】前記補正用フィルタは、透明容器の内部に
水を充填した水フィルタであることを特徴とする特許請
求の範囲第1項ないし第4項のいずれかに記載の疑似太
陽光照射装置。
5. The simulated sunlight irradiation according to claim 1, wherein the correction filter is a water filter filled with water inside a transparent container. apparatus.
【請求項6】特許請求の範囲第1項記載の疑似太陽光照
射装置のスペクトル調整方法であって、 前記疑似太陽光のスペクトル調整を、前記複数の白熱フ
ィラメントランプの内の少なくとも1つのスペクトル分
布調整によって行うことを特徴とする疑似太陽光のスペ
クトル調整方法。
6. The method for adjusting a spectrum of a simulated sunlight irradiating apparatus according to claim 1, wherein the spectrum of the simulated sunlight is adjusted by at least one spectral distribution of the plurality of incandescent filament lamps. A method for adjusting the spectrum of simulated sunlight, which is performed by adjustment.
【請求項7】前記白熱フィラメントランプのスペクトル
分布調整は、該白熱フィラメントランプの電圧、電流、
および周波数の少なくとも1つを制御することによって
行われることを特徴とする特許請求の範囲第6項記載の
疑似太陽光のスペクトル調整方法。
7. The spectral distribution of the incandescent filament lamp is adjusted by controlling the voltage, current,
7. The method according to claim 6, wherein the method is performed by controlling at least one of frequency and frequency.
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