反射率光度球使用方法

时间:2022年07月18日 来源:

积分球的选购指南:1、首先要确定需要的积分球的尺寸:选择多大的积分球合适,应根据测量的实际需要作周到的考虑。一般的讲:积分球的直径应是球内安装器件(包括支架)尺寸的二倍以上,倍数越大越好;球壁上开口的总面积越小越好,不超过球总面积的5%;同样开口的积分球直径小的输出信号强,也就是转换效率高,但小球的积分效果要差一些。所以说积分球的尺寸大小选择要适中。2、要确定你需要的积分球的开口数量:一般的讲:测量光源的光通量开1-2个孔;测量样品的反射比、透射比、荧光特性时,积分球开3-4个孔;采用双光路测量时,可以开4个以上的孔。应当注意,开孔多时会影响积分效果,所以一定要根据实际测量需要合理开孔。积分球采用的是具有高稳定性、优良的朗伯特性、漫反射率高的漫反射涂料。反射率光度球使用方法

反射率光度球使用方法,积分球

积分球经常被用来检测光源的光通量、色温、光效等参数,还可以测量反射率、透光率等。积分球是一个空心球,具有漫反射的内表面,通常具有两个或多个小开口来引入光或者链接光电探测器,还有一些挡板来阻止光源直接照射到探测器上。这种结构会使光进入探测器前发生多次漫反射,因此到达探测器的光通量非常均匀,几乎由于光在空间或者偏振的特性无关:探测光功率只与总的入射光功率有关。这样可以测量激光二极管总的输出功率,即使在光束发散角很大的情况下。广州反射用光度球定制积分球标准灯、被测光源的安装位置应该相同。

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积分球球体的设计:显然,积分球球体肯定是越圆越好,这样就更能保证光线在其内部的每次反射都有不同路径,更易使光均匀。对于积分球球壁上开有2π测量口的球体,当采用4π方法测量时,其开口的挡板比较好的设计方法是挡板和球体有相同的球面度,这样当用挡板封贴在开口处时,挡板和球体可以形成一个完整的球面,对于光线的散射基本不造成影响。显然,有的积分球采用平面挡板封贴于2π开口处,这样就严重破坏了球体的球面度,进而影响光线散射的均匀性。特别是当2π开口比较大时,这种影响就更加明显。

积分球是为内部具有漫反射特性的材料的球型腔体(漫反射特性的材料,是投射在粗糙表面上的光向各个方向反射的现象。当一束平行的入射光线射到粗糙的表面时,表面会把光线向着四面八方反射,所以入射线虽然互相平行,由于各点的法线方向不一致,造成反射光线向不同的方向无规则地反射,这种反射称之为"漫反射"或"漫射"。这种反射的光称为漫射光)理想的积分球必须满足以下几个要求:1、球内壁到球心位置接近一致;2、内部涂层漫反射性能好,且反射率高 3、积分球的开口与直径的比值越小越好。积分球可用于几个光谱检测的应用:1、反射率、透过率、荧光、吸光度检测。2、光谱的采集。3、辐射、颜色测量。4、均匀光源。积分球球体内部或球壁上需要安装标准灯、辅助灯、温度探头、光纤探头、被测光源等各种部件。

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积分球的相关定义:背景信号:可以理解为在无信号输入的时候,系统中仍输出的一些杂波信号。例如在积分球中光源未点亮,将球体密封,此时读出的光通量应为0,而实际上仍能读出很小的一些信号,此类信号可以认为是背景信号。侦测极限:指设备或测量方法能测量的较小极限。在使用设备时,为了避免背景信号的干扰,通常要先校零也就是将背景信号滤掉。换言之,所有比背景信号小的信号都会被滤掉,即背景信号可以理解成是这个设备的侦测极限。标准灯:用于复制和保持光度、辐射度量的单位及量值传递的各种电光源。它们是光学辐射计量中的标准量具,也就是一种经过校准的,在校准条件下(特定电流或特定电压)能发出固定光通量的灯具。积分球可与分光仪搭配使得量测的再现性大幅的提高。透过率积分球价钱

积分球是具有高反射性内表面的空心球体。反射率光度球使用方法

积分球在科研仪器系统里的应用:积分球主要用于测量发散光源的光功率、通量、反射率和辐射剂量等参量。在很多情况下,一个测量系统中需要有一个非常均匀的照明,例如入射到旋转的diffuser上的激光,经过diffuser使得出射光均匀分布(还有一个目的是把激光的相干性降下来,消除激光的散斑)。入射的激光束被diffuser散射后,出射光斑比较均匀,在很多情况下已经满足了系统的应用。但是由于零级光的存在,对于有些测量系统,还是不能够满足需求。因此可以将积分球直接放入到系统里。反射率光度球使用方法

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