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  • Spectra-FT精细可调光谱Helios标准光源焦平面阵列,积分球
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积分球基本参数
  • 品牌
  • 上海倍蓝
  • 型号
  • 齐全
  • 类型
  • 积分球
  • 规格
  • 积分球
积分球企业商机

朗伯体入口的等效性:无论入射光以何种角度、形状或位置射入球体(只要在端口内),初次撞击球壁后都会被漫射。经过初次漫反射后,其对球内光场的贡献等效于一个位于入口处的朗伯光源。这较大程度上降低了对入射光束本身的均匀性和准直性的要求。空间均匀性的重要意义:反射率测量的准确性:样品均匀照明: 样品表面被球内均匀辐照的光场照明。无论样品表面的微观结构如何(光滑、粗糙、有纹理、轻微弯曲),只要其尺寸相对于球体足够小,它接收到的照明条件是相同且均匀的。这消除了因照明不均带来的测量误差,使得测量结果更能表示材料的整体反射特性。积分球通常配备光谱仪或光度探头,用于分析光源的光谱特性和亮度。Spectra-FT精细可调光谱Helios标准光源焦平面阵列

Spectra-FT精细可调光谱Helios标准光源焦平面阵列,积分球

积分球的作用与原理:一般而言,光学扩散片在小心使用下,可降低测量时因探测器上的入射光源不均匀分布或光束偏移所造成的微小误差,因此可以提高测量的准确性。但是在精密的测量时,就必须使用积分球作为光学扩散器使得上述的误差较小。积分球可用于测试光源的光通量,色温,光效等参数。测光积分球可测出,任何发光体所消耗的能量,十分高级。积分球的基本原理是光通过采样口被积分球收集,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地形状、发散角度、及探测器上不同位置地响应度差异所造成地测量误差。LED均匀光源模拟器积分球可用于测量光纤输出的光通量,评估光纤传输效率。

Spectra-FT精细可调光谱Helios标准光源焦平面阵列,积分球

积分球的结构与基本原理详解:积分球,一种普遍应用于光学测量和光谱分析的仪器,其结构与原理对于理解其功能至关重要。接下来,我们将深入探讨积分球的基本构造及其工作原理。积分球的结构与工作原理:积分球,这一在光学测量和光谱分析中不可或缺的仪器,其内部构造及工作原理对于充分发挥其功能至关重要。在实验室中,积分球的直径尺寸多种多样,常见的有0.15米、0.3米、0.5米、1米、1.5米、1.75米以及2米等规格。进行试验时,选择合适直径的积分球至关重要,因为不同的灯具可能需要不同大小的积分球来进行准确的测试。

本文将深度探讨积分球的原理、结构和应用。积分球原理:积分球的神奇之处源于其独特的内部反射结构。球体内涂覆的反射性材料,如白炽灯或荧光灯,在球体表面形成光线的多次反射。这些光线在球体中心汇聚,从而实现了球体表面各个位置的均匀光强分布。积分球光强分布的测量结果,有助于评估光源的发光特性,如光通量、色温与显色指数等。积分球结构:积分球的精妙设计包括球体、球壳、入口和出口等组成部分。球壳内涂覆高反射性涂料,用于收集和反射球体内的光线。入口和出口分别位于球体的顶部和底部,光源通过这些入口引入,并在出口处释放。积分球技术不断融合新的光学理论,推动测试方法的创新。

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分光色差仪中的积分球是一种重要的光学元件,其原理和作用对于准确测量颜色具有重要意义。本文将详细介绍积分球的工作原理及在分光色差仪中的应用。积分球的工作原理:积分球又称光通球,它是一个中空的金属球,内表面涂有中等灰色的高反射漫射物质,如硫酸钡或聚四氟乙烯。当光线进入积分球后,会在球壁上多次反射,然后从测量孔或光源孔射出积分球。一束光从任意的不通过球心的角度照进积分球,经过球壁的多次反射后,会从各个角度照射到样板,较终通过测量孔或光源射出积分球。测量孔是在与法线夹角成8°的位置,由一组光电管构成的探测器。积分球测试前需进行校准,通常使用标准光源作为参考。智能手机红外传感器均匀光源传感器

积分球测试时需考虑自吸收效应,即光源自身遮挡导致的光通量测量误差。Spectra-FT精细可调光谱Helios标准光源焦平面阵列

影响空间均匀性的关键因素及优化:理想情况下的均匀性近乎完美,但实际应用中会受到多种因素干扰:端口开孔:较小化总面积: 所有端口面积总和应尽可能小(通常要求 < 5% 球体内表面积)。这是较重要的设计原则。优化端口位置: 避免端口直对(如光源口不直对探测口或样品口),利用挡板阻挡直接光路。端口内壁处理: 端口内壁应延伸一定深度并涂覆与主球相同的涂层,使其也具备朗伯反射特性,减少“黑洞”效应。问题: 端口(光源口、样品口、探测口、观察口、挡板支撑口等)破坏了球壁的连续性和反射特性,是吸收光的“黑洞”,也是光可能直接逸出的地方。Spectra-FT精细可调光谱Helios标准光源焦平面阵列

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