您好,欢迎访问

商机详情 -

可变光谱输出辐射定标焦平面阵列

来源: 发布时间:2024年08月29日

积分球根据应用可分为四个基本类别:均匀光源、灯具或光源测量、反射率和透射率测量以及激光功率测量。确实,每个应用类别都有其特定的需求和挑战,需要我们以细微的方式调整和优化积分球以提供较佳的性能。积分球在许多领域都有普遍的应用,其中较常见的两种应用是作为测量灯具总通量的测量工具和作为校准其他仪器的均匀光源。在这些应用中,积分球的用途特别普遍,能够集成来自狭窄准直光束的光源,如激光,或来自全向光源,如白炽灯泡或荧光灯。在量子力学中,积分球帮助描述粒子在球对称势能中的运动状态。可变光谱输出辐射定标焦平面阵列

可变光谱输出辐射定标焦平面阵列,积分球

空间集成,对实际积分球内部辐射度分布的精确分析取决于入射光通量的分布、实际积分球设计的几何细节和积分球涂层的反射率分布函数,以及安装在开口端口或积分球内部的每个设备的表面。较佳空间性能的设计准则是基于较大限度地提高涂层反射率和相对于所需的开口端口和系统设备的积分球直径。反射率和开口端口比例对空间积分的影响可以通过考虑达到入射到积分球表面的总通量所需的反射次数来说明。经过n次反射后产生的辐射度可以与稳态条件下相比较。可变光谱输出辐射定标焦平面阵列利用积分球,可以轻松求解球体质量、电荷、磁荷等物理量在空间中的分布。

可变光谱输出辐射定标焦平面阵列,积分球

积分球是一个内壁涂有白色漫反射材料的空腔球体,又称光度球,光通球等。积分球测试测什么?积分球是一个内壁涂油漫反射涂层的球形腔体。因这些涂层有近似理想漫反射性能,所以,若有一辐射光束照射球的内壁,则反射辐射将按余弦定律分布。因涂层漫反射性质和球形腔的几何性质,使积分球具有特殊功能:其内壁上任一小面元经照射称为一个光源后,在球内壁上的辐射照度处处均匀相同。这是积分球工作的基础。通过积分球可以对样品的反射比进行相对测量。常见的积分球类型分为以下两种:

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。利用积分球,可以求解球体在受到外力时的应力分布,为工程设计提供参考。

可变光谱输出辐射定标焦平面阵列,积分球

“另一方面,”Durell说,“如果你想要光束轮廓和角度信息,那么就使用光束轮廓仪或角度计。根据定义,积分球通常会抹去这些空间信息。”积分球的第二个主要优点是它的衰减特性。具体来说,积分球可以被视为一个均匀衰减器,这意味着它能够将入射的光线以相同的比例进行衰减或减弱。这种特性使得积分球在功率测量方面具有一些优势。首先,传统的功率计可能会被光源的功率水平损坏,而积分球则可以避免这种情况,因为它对所有光线进行均匀衰减,不会对任何特定光线产生过大的压力。积分球在环境科学中,如大气污染、水质分布等研究中,发挥着关键作用。可变光谱输出辐射定标焦平面阵列

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。可变光谱输出辐射定标焦平面阵列

学科发现,光学的起源在西方很早就有光学知识的记载,欧几里得(Euclid,公元前约330~260)的<反射光学>(Catoptrica)研究了光的反射;阿拉伯学者阿勒·哈增(AI-Hazen,965~1038)写过一部<光学全书>,讨论了许多光学的现象。历史发展,光学是一门有悠久历史的学科,它的发展史可追溯到2000多年前。人类对光的研究,较初主要是试图回答“人怎么能看见周围的物体?”之类问题。约在公元前400多年(先秦时代),中国的《墨经》中记录了世界上较早的光学知识。它有八条关于光学的记载,叙述影的定义和生成,光的直线传播性和小孔成像,并且以严谨的文字讨论了在平面镜、凹球面镜和凸球面镜中物和像的关系。可变光谱输出辐射定标焦平面阵列