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Spectra-CT 色温可调积分球焦平面阵列

来源: 发布时间:2024年11月11日

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。积分球又称为光通球,是一个中空的完整球壳。Spectra-CT 色温可调积分球焦平面阵列

Spectra-CT 色温可调积分球焦平面阵列,积分球

积分球测试基础知识:光参数:1、光通量,在单位时间内,某种光源发出的可见光量称为该光源的光通量(即光输出),单位为流明(lm)。2、光效,光源所发出的光通量与所消耗的电功率之比称为光效,单位为流明/瓦(lm/W)。3、初始光通量,灯在点亮100小时后测试出的光通量称为初始光通量。4、光通维持率,灯在规定条件下点亮,在寿命期内某一特定时间的光通量与该灯的初始光通量之比为光通维持率,用百分比表示。灯具的积分球/光谱测试主要输出的参数有:显示指数、色温、X&Y值、色容差、色度差,也可以测试光源类产品的光通量效率。低亮度辐射定标校准系统积分球是一种内壁涂有白色漫反射材料的球体,用于光学实验和照明设计。

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积分球的基本原理是光通过采样口被积分球收集,如图1,在积分球内部经过多次反射后非常均匀地散射在积分球内部。使用积分球来测量光通量时,可使得测量结果更为可靠,积分球可降低并除去由光线的形状、发散角度、及探测器上不同位置的响应度差异所造成的测量误差。积分球(Integrating sphere)又称为光通球、光度球,是一个中空的完整球壳。积分球多由金属资料制成,内壁涂白色高漫反射层(通常是氧化镁或硫酸钡),且球内壁各点漫射均匀。也有积分球采用高反射高分子资料制成,例如Spectralon资料。

球体倍增因子对表面反射率极为敏感。选择漫反射涂层或材料会对给定设计的辐射度产生很大影响(如图3所示)。所示的两种涂层都具有高反射率,在350至1350 nm范围内的反射率超过95%。因此,对于相同的积分球,人们可能预期不会有明显的辐射度增加。然而,辐射度的相对增加大于反射率的相对增加,其系数等于球体倍增因子。虽然其中一种涂层在一定波长范围内比另一种提供2%到15%的反射率增加,但相同的积分球设计将导致辐射度增加40%至240%。较大的增加发生在1400纳米以上的近红外光谱区域。积分球的反射性能直接影响到光学测量的结果。

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积分球的挡光板,光源通常放在球中心,挡光板介于灯与窗口之间,挡屏的作用是使灯发出的光线不能直接到达球壁AB处,同时球壁ED处的漫反射光线也不能直接经过窗口而射向光探测器。为了使光探测的测量值准确并接近人眼视觉函数,除要求探测器具有良好的线性响应之外,还需要在前面加装V(λ)滤光器。光学(optics),是研究光(电磁波)的行为和性质,以及光和物质相互作用的物理学科。传统的光学只研究可见光,现代光学已扩展到对全波段电磁波的研究。光是一种电磁波,在物理学中,电磁波由电动力学中的麦克斯韦方程组描述;同时,光具有波粒二象性,需要用量子力学表达。积分球还可以用于光学实验中的光传输研究,通过观察球内的光分布,可以研究光的传播规律。Spectra-CT 色温可调积分球焦平面阵列

积分球在光学领域,如光纤通信、激光传输等方面,具有重要意义。Spectra-CT 色温可调积分球焦平面阵列

积分球看起来很简单,该光学设备包括一个中空的球形腔体,内部涂有特殊的高反射朗伯涂层,用于均匀散射和漫射入射光。积分球设有入口和出口。通过变换积分球的配置,如光源、配件、开口等可实现不同的应用。积分球工作原理:积分球类似于扩散器,保留更多的光线信息,包括光的颜色、强度等,忽略了空间信息(无法告诉我们在球体表面的不同位置上光的强度是如何分布的)。积分球的内表面是高朗伯特性漫反射材料,这种材料能够将入射的光线以相同的强度反射到各个方向,从而使得光线在球内经过多次反射和散射后,能够均匀地分布,减少光线原始方向的影响。Spectra-CT 色温可调积分球焦平面阵列