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VIS-NIR光譜Helios標準光源檢測儀

來源: 發布時間:2024-12-27

空間集成,對實際積分球內部輻射度分布的精確分析取決于入射光通量的分布、實際積分球設計的幾何細節和積分球涂層的反射率分布函數,以及安裝在開口端口或積分球內部的每個設備的表面。較佳空間性能的設計準則是基于較大限度地提高涂層反射率和相對于所需的開口端口和系統設備的積分球直徑。反射率和開口端口比例對空間積分的影響可以通過考慮達到入射到積分球表面的總通量所需的反射次數來說明。經過n次反射后產生的輻射度可以與穩態條件下相比較。積分球與材料科學結合,可以研究球狀材料的力學性能,如籃球、高爾夫球等。VIS-NIR光譜Helios標準光源檢測儀

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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。Spectra-PT亮度可調輻射定標校準光源球坐標系下,積分球體積元素的推導,展現了數學的嚴謹與美妙。

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激光功率測量,積分球很容易捕獲或者集成近準直光源例如激光光束或者高度分散的光源(例如激光二極管或VCSEL)。由于積分球獨特幾何結構,激光束功率測量不受激光束偏振及校準的影響。在不影響探測器信號的情況下,該系統可使用開放端口,或可安裝激光二極管模塊或縮孔器的光纖適配器。 (圖5)。可以添加額外的端口來執行并行光譜表征,使其成為可靠的激光二極管壽命測試的理想設備。成像和非成像校準用均勻光源,積分球是一種近乎完美的創造均勻光源的方法。輻射度是離開光源或輻射面的每個立體角的通量密度。輻照度是落在表面上的通量密度,在表面的平面上測量。積分球光源的輸出孔徑在設計正確的情況下,可以產生接近完美的多光譜漫射光源和朗伯光源,與視角無關(圖6)。

成像和非成像校準用均勻光源,積分球可以近乎完美的創造均勻光源。輻射度是離開光源或輻射面的每個立體角的通量密度。輻照度是落在表面上的通量密度,在表面的平面上測量。積分球光源的輸出孔徑在設計正確的情況下,可以產生接近完美的多光譜漫射光源和朗伯光源,與視角無關。積分球內部裝置,包括擋板、燈具和燈座,會吸收輻射源的部分能量,降低球體的空間均勻性。通過在所有可能的表面上使用高反射漫反射涂層,可以改善空間均勻性的降低。積分球還可以用于光源的校準,通過將光源放置在球內,可以消除光源的方向性。

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積分球的理想狀態:積分球內表面是一個完整的幾何球面,半徑處處相等;球體的內壁是中性均勻漫射面,對于各種波長的入射光,具有相同的漫反射比;球體中不存在物體,光源也被視為只發光而無實物的抽象光源。積分球測量的影響因素:球的內壁是均勻的理想擴散層,服從朗伯定則;球體內壁面各點反射率相等;球體內壁的白色涂層漫射為中性;球的半徑處處相等,球體內除燈外無其它物體存在;因此,積分球內壁起球、剝落、黃變等都會影響其測量精度。積分球在藝術領域,如雕塑、建筑設計中,也具有極高的價值。太陽光模擬輻射定標無人駕駛

積分球的光學性能直接影響到光學儀器的性能表現。VIS-NIR光譜Helios標準光源檢測儀

擋板,一般來說,進入積分球的光不應直接照射探測器元件或探測器收集直接反射率的球壁區域。為了達到這一目的,在積分球設計中經常使用擋板。然而,由于該裝置不是一個完美的積分球,擋板會導致測試結果不準確。入射到擋板上的光不能均勻地照亮積分球的其余部分。建議在球體設計中盡量減少擋板的數量。應用,任何應用的積分球的設計都涉及一些基本參數。這些包括基于積分球端口開口和外部設備的數量和尺寸選擇較佳積分球直徑。在選擇積分球內部涂層的過程中,應考慮光譜范圍和性能要求。還應考慮使用擋板來控制入射輻射度和探測器視場,以及使用輻射度測量模型來確定積分球與探測系統的耦合效率。VIS-NIR光譜Helios標準光源檢測儀

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