球体倍增因子,辐射度方程分为两部分。头一部分近似等于漫射表面的辐射度。第二部分是一个无量纲的量,可以被称为球体倍增因子球体倍增因子考虑了多次反射引起的辐射增加。图1说明了球体倍增因子的幅度及其对开口端系数和球体表面反射率的相关关系。预测积分球内部光通量密度的一种简化直观的方法可能是简单地将入射光通量除以积分球的总表面积。然而,球体倍增因子的效果是,积分球体的辐射度至少比这种简单直观的方法大一个数量级。一个方便的经验法则是,对于大多数真实积分球(0.94 < p < 0.99;0.02 < f < 0.05),球体倍增因子在10 ~ 30之间。积分球与概率论相结合,可以研究随机粒子在球体内的分布规律。D55光源辐射定标

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。光谱通用辐射定标积分球在工程领域,如流体力学、热传导等领域,发挥着重要作用。

积分球的典型应用,积分球的典型应用主要包括以下几个方面:1.光度测量:积分球可以用来测量各种光源的光度,如LED灯、荧光灯、白炽灯等。通过积分球内部的测量设备,可以准确地测量这些光源的光通量、光强度、色温等光度参数。2.颜色测量:积分球可用于测量物体的颜色,包括反射光和透射光的测量。通过测量物体在不同波长下的反射率和透射率,可以确定物体的颜色特性,如色差、色温等。3.均匀光源:积分球可以产生均匀的光源,被普遍应用于照明工程、光学仪器测试等领域。
积分球被普遍应用于以下领域:1 运动追踪,积分球可以用于运动追踪应用,例如跟踪运动员的动作。通过测量运动员的旋转角速度和加速度,确定运动员的动作状态,实现运动分析和评估。2 虚拟现实,积分球在虚拟现实领域也有着普遍的应用。通过测量用户的旋转角速度和加速度,使用户在虚拟环境中可以自由转动和交互,提升虚拟现实体验。3 游戏控制,积分球可以用于游戏控制器,通过测量玩家的旋转角速度和加速度,实现游戏的控制和互动。4运动医学,积分球在运动医学领域也有着重要应用。通过测量运动员的旋转角速度和加速度,评估运动员的运动技能和表现,提供训练和康复指导。积分球的设计巧妙,通过多次反射使光线混合均匀。

光源在球壁上任意一点上发生的光照度是由屡次反射光发生的光照度叠加而成的。这样,进入积分球的光经过内壁涂层屡次反射,在内壁上构成均匀照度。积分球常用于测验光源的光通量、色温、光效等参数,也可用于丈量物体的反射率和透过率等。较常见的积分球结构测色仪器为d/8结构,也有d/0结构。关于d/8结构测色仪,有两种丈量模式SCI和SCE;采用SCI丈量色彩能够有用的消除去物体外表纹路对色彩丈量的影响,进而取得物体的真实色彩特征。积分球的应用领域不断扩大,为光学测量提供了更多可能性。真空积分球校准光源
积分球与材料科学结合,可以研究球状材料的力学性能,如篮球、高尔夫球等。D55光源辐射定标
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。光源在球壁上任意一点上发生的光照度是由屡次反射光发生的光照度叠加而成的。这样,进入积分球的光经过内壁涂层屡次反射,在内壁上构成均匀照度。积分球常用于测验光源的光通量、色温、光效等参数,也可用于丈量物体的反射率和透过率等。D55光源辐射定标