VIS-NIR光譜Helios標準光源使用方法

來源: 發(fā)布時間:2024-10-12

測量與光束空間性質(zhì)無關的光功率的積分球。常用的積分球結(jié)構(gòu)測色儀有 d/8結(jié)構(gòu)和 d/0結(jié)構(gòu)。d/8結(jié)構(gòu)色度儀有兩種測量模式 SCI和 SCE;(詳見此處),利用 SCI進行顏色測量可以有效地消除物體表面紋理對顏色測量的影響,從而獲得物體的真實色彩特征。除了測量的目的,積分球還可以均勻照射一個裝置。這在測試數(shù)字成像裝置時非常重要(例如CCD陣列)。理想情況下,在積分球內(nèi)表面的涂層在需要的波長范圍內(nèi)都具有很高的反射率,并且反射為漫反射。如果積分球和小端口處的光學損耗很小,多次反射會導致在積分球內(nèi)部具有很高的光強,從而具有很高的光學效率,即使積分球比光源和探測器的尺寸都大。積分球的形狀通常是球形,但也可以根據(jù)需要制成其他形狀,如橢球形。VIS-NIR光譜Helios標準光源使用方法

VIS-NIR光譜Helios標準光源使用方法,積分球

理想積分球原理:理想積分球的條件:A、積分球的內(nèi)表面為一完整的幾何球面,半徑處處相等;B、球內(nèi)壁是中性均勻漫射面,對各種波長的入射光線具有相同的漫反射比;C、球內(nèi)沒有任何物體,光源也看作只發(fā)光而沒有實物的抽象光源。2、影響積分球測量精度的因素A、球內(nèi)壁是均勻的理想漫射層,服從朗伯定則;B、球內(nèi)壁各點的反射率相等;C、球內(nèi)壁白色涂層的漫射是中性的;D、球半徑處處相等,球內(nèi)除燈外無其他物體存在;E、窗口材料是中性的,其E符合照度的余弦定則.實 際情況與理想條件不符合會帶來測量誤差,故需修正。LED積分球供應商積分球還可以用于光源的校準,通過將光源放置在球內(nèi),可以消除光源的方向性。

VIS-NIR光譜Helios標準光源使用方法,積分球

抱負積分球的條件:A、積分球內(nèi)外表為一完整的幾何球面,半徑處處持平;B、球內(nèi)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(nèi)沒有任何物體,光源也看作只發(fā)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(nèi)壁是均勻的抱負漫射層,服從朗伯定則;B、球內(nèi)壁各點的反射率持平;C、球內(nèi)壁白色涂層的漫射是中性的;D、球半徑處處持平,球內(nèi)除燈外無其他物體存在;所以,積分球內(nèi)壁起球,剝落,黃變都會影響其丈量精度。

沿球體的直徑,對開兩個圓口,一個為入光口、一個為反光口。入光口處可以放置液體或固體樣品,以做透過率測試之用;這時、反光口處則要放置由氧化鋁(AI203)制成的副白板作為擴射元件,如圖-6 所示;如果需要測試固體樣品的反射率,則要將樣品放置在副白板處,而副白板是否仍然需要繼續(xù)使用,這就要視樣品的性質(zhì)而定了。如果樣品完全不透明,則無需使用副白板;如果樣品透明或半透明狀,則一般仍需使用副白板,只是該白板要放置在樣品的后面做襯底之用。積分球的光學性能直接影響到光學儀器的性能表現(xiàn)。

VIS-NIR光譜Helios標準光源使用方法,積分球

技術(shù)優(yōu)勢特點:光譜響應在250-2300nm范圍內(nèi)反射率大于94-99%(取決于內(nèi)壁的厚度),積分球出光/測量口均勻性優(yōu)于0.1%,光譜光學性能反射率高,光譜中性,均勻穩(wěn)定性好,內(nèi)膽鑄模而成不透光,光學響應效率高;涂層強度高,整體性好,不怕潮濕,甚至可以用于水底測量,耐高溫可達200°C,可應用于更惡劣的環(huán)境中,如酸、堿、鹽水溶液中光測量。其他分類:全吸收積分球、定制積分球、帶光譜標定校準積分球、透射反射積分球、激光功率積分球、霧度積分球。積分球作為一種光學元件,具有廣泛的應用前景。VIS-NIR光譜Helios標準光源使用方法

積分球的形狀和尺寸可以根據(jù)具體需求進行定制。VIS-NIR光譜Helios標準光源使用方法

球體倍增因子對表面反射率極為敏感。選擇漫反射涂層或材料會對給定設計的輻射度產(chǎn)生很大影響(如圖3所示)。所示的兩種涂層都具有高反射率,在350至1350 nm范圍內(nèi)的反射率超過95%。因此,對于相同的積分球,人們可能預期不會有明顯的輻射度增加。然而,輻射度的相對增加大于反射率的相對增加,其系數(shù)等于球體倍增因子。雖然其中一種涂層在一定波長范圍內(nèi)比另一種提供2%到15%的反射率增加,但相同的積分球設計將導致輻射度增加40%至240%。較大的增加發(fā)生在1400納米以上的近紅外光譜區(qū)域。VIS-NIR光譜Helios標準光源使用方法