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VIS-NIR光譜均勻光源使用方法

來源: 發布時間:2024-12-12

積分球的基本原理是光通過采樣口被積分球收集,如圖1,在積分球內部經過多次反射后非常均勻地散射在積分球內部。使用積分球來測量光通量時,可使得測量結果更為可靠,積分球可降低并除去由光線的形狀、發散角度、及探測器上不同位置的響應度差異所造成的測量誤差。積分球(Integrating sphere)又稱為光通球、光度球,是一個中空的完整球殼。積分球多由金屬資料制成,內壁涂白色高漫反射層(通常是氧化鎂或硫酸鋇),且球內壁各點漫射均勻。也有積分球采用高反射高分子資料制成,例如Spectralon資料。積分球被廣泛應用于照明產品的性能測試中。VIS-NIR光譜均勻光源使用方法

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由于積分球較常用于穩態條件下,隨著積分球涂層反射率的增加和開口端口面積比例的減小,產生穩態輻射度的反射次數越多。因此,積分球設計應嘗試優化這兩個參數,以獲得較佳的輻射通量空間積分。圖2是一個機器人成像系統的圖像,用于通過積分球參考端口映射空間均勻性。涂層,在為積分球選擇涂層時,必須考慮兩個因素:反射率和耐久性。例如,如果有足夠的光線,并且積分球將在可能導致積分球收集污垢或灰塵的環境中使用,則耐久性和可清洗的涂層是您的理想選擇。VIS-NIR光譜均勻光源使用方法積分球內部光路的優化,提高了光線的利用率。

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積分球(Integrating sphere)又稱為光通球、光度球,是一個中空的完整球殼。積分球多由金屬資料制成,內壁涂白色高漫反射層(通常是氧化鎂或硫酸鋇),且球內壁各點漫射均勻。也有積分球采用高反射高分子資料制成,例如Spectralon資料。光源在球壁上任意一點上發生的光照度是由屢次反射光發生的光照度疊加而成的。這樣,進入積分球的光經過內壁涂層屢次反射,在內壁上構成均勻照度。積分球的詳細介紹,積分球常用于測驗光源的光通量、色溫、光效等參數,也可用于丈量物體的反射率和透過率等。

積分球結構簡單,人們對積分球進行光輻射測量存在誤解。積分球的作用是對輻射通量進行空間積分。針對特定應用,定制設計積分球時,了解積分球的工作原理非常重要。積分球理論是研究漫射表面內的輻射交換原理的一種理論方法。盡管積分球理論的基礎理論可能看起來復雜,但實際上有許多簡便易行的方法和技巧可以幫助您理解和學習。這個概念可以簡述為:積分球表面兩個區域之間的輻射度交換與視角和表面之間的距離無關,即積分球壁上任何一點接收到的通量的比例對于積分球壁上任何其他輻射點都是相同的。積分球,一個半徑為R的球體,在數學中象征著無窮與連續,是空間積分的基本模型。

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抱負積分球的條件:A、積分球內外表為一完整的幾何球面,半徑處處持平;B、球內壁是中性均勻漫射面,關于各種波長的入射光線具有相同的漫反射比;C、球內沒有任何物體,光源也看作只發光而沒有什物的抽象光源。影響積分球丈量精度的因素:A、球內壁是均勻的抱負漫射層,服從朗伯定則;B、球內壁各點的反射率持平;C、球內壁白色涂層的漫射是中性的;D、球半徑處處持平,球內除燈外無其他物體存在;所以,積分球內壁起球,剝落,黃變都會影響其丈量精度。總的來說,積分球是一種非常有用的光學器件,普遍應用于光源測試、顏色測量、光學測量等領域。在科研領域,積分球被廣泛應用于各種光學實驗中。VIS-NIR光譜均勻光源使用方法

積分球的形狀通常是球形,但也可以根據需要制成其他形狀,如橢球形。VIS-NIR光譜均勻光源使用方法

積分球內部涂層的選擇:在選擇積分球時,漫反射涂層的選擇非常重要,漫反射涂層或材料的反射率——越高越好。“更高的反射率意味著光在被吸收之前在球體內有更多的反射,”Labsphere銷售和營銷副總裁Peter Weitzman說,“因此集成度更好,測量精度也更好。”漫反射涂料噴涂方式通常包括噴霧式或粉末式。積分球內部噴涂哪種漫反射涂層,取決于系統使用環境,以及使用積分球測試的波段范圍。針對極l端條件或者小積分球,燒結聚四氟乙烯(PTFE或Teflon)提供非常好的性能。例如Labsphere的Spectralon EPV漫反射材料可用于深紫外、極l端物理和真空中。典型的硫酸鋇涂層,盡管也可在近紫外和紅外使用,但主要用于可見光波段范圍。鍍金漫反射涂層主要應用于NIR-MIR波段范圍。每種漫反射涂層的較佳使用波段范圍和概述詳見生產商的網站發布內容。VIS-NIR光譜均勻光源使用方法

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