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四川積分球測試

來源: 發(fā)布時間:2024-12-06

積分球尺寸的選擇:積分球也可根據(jù)積分球尺寸大小和內(nèi)部涂層進行分類。積分球內(nèi)徑尺寸1mm-3m可選,積分球的大小取決于實際應用需求。例如小的積分球可以很好的集成到其他設備中。在快脈沖激光功率測量的情況下,使用小型積分球和探測器確實可以確保檢測上升時間不會受到不利影響。這是因為小型積分球的內(nèi)部表面通常由高反射材料制成,能夠?qū)⑷肷涔庥行У厣⑸浜头瓷?,從而提高了光的收集效率。對于非常大的多向光源,如高壓鈉燈或長熒光燈管,由于這些光源的尺寸較大,可能需要直徑大于1米的積分球來安裝并將燈置于球體內(nèi)。這樣做的好處是可以更好地適應這些大光源,并減少因光源尺寸過大而對測量結(jié)果產(chǎn)生的影響。積分球,跨越學科界限,將數(shù)學、物理、工程等領域緊密相連,推動著人類文明的進步。四川積分球測試

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積分球是一個內(nèi)壁涂有白色漫反射材料的空腔球體,又稱光度球,光通球等。球內(nèi)壁上涂以理想的漫反射材料,也就是漫反射系數(shù)接近于1的材料。常用的材料是PTFE或硫酸鋇,將它和膠質(zhì)粘合劑混合均勻后,噴涂在內(nèi)壁上。光線由輸入孔入射后,光線在此球內(nèi)部被均勻的反射及漫射,因此輸出孔所得到的光線為相當均勻的漫射光束。而且入射光的入射角度、空間分布、及極化皆不會對輸出的光束強度及均勻度造成影響。也因為光線經(jīng)過積分球內(nèi)部的積分后才射出,因此積分球亦可當作一光強度衰減器。其輸出強度與輸入強度比約為:光輸出孔的面積/積分球內(nèi)部的表面積。弱光Helios標準光源廠家在天文學領域,積分球幫助科學家研究星球的內(nèi)部結(jié)構,探索宇宙的奧秘。

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顯然,積分球球體肯定是越圓越好,這樣就更能保證光線在其內(nèi)部的每次反射都有不同路徑,更易使光均勻。對于積分球球壁上開有2π測量口的球體,當采用4π方法測量時,其開口的擋板比較好的設計方法是擋板和球體有相同的球面度,這樣當用擋板封貼在開口處時,擋板和球體可以形成一個完整的球面,對于光線的散射基本不造成影響。顯然,有的積分球采用平面擋板封貼于2π開口處,這樣就嚴重破壞了球體的球面度,進而影響光線散射的均勻性。特別是當2π開口比較大時,這種影響就更加明顯。

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(nèi)部經(jīng)過多次反射后非常均勻地散射在積分球內(nèi)部。使用積分球來測量光通量時,可使得測量結(jié)果更為可靠,積分球可降低并除去由光線的形狀、發(fā)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(nèi)壁涂白色高漫反射層(通常是氧化鎂或硫酸鋇),且球內(nèi)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。在光電測試中,積分球確保了光源的穩(wěn)定性和均勻性。

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積分球內(nèi)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?!案叩姆瓷渎室馕吨庠诒晃罩霸谇蝮w內(nèi)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?!甭瓷渫苛蠂娡糠绞酵ǔ0▏婌F式或粉末式。積分球內(nèi)部噴涂哪種漫反射涂層,取決于系統(tǒng)使用環(huán)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(jié)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(chǎn)商的網(wǎng)站發(fā)布內(nèi)容。積分球又稱為光通球,是一個中空的完整球殼。遼寧積分球定制

積分球的應用領域不斷擴大,為光學測量提供了更多可能性。四川積分球測試

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)構測色儀有 d/8結(jié)構和 d/0結(jié)構。d/8結(jié)構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。四川積分球測試

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