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星光Helios標準光源均勻光源

來源: 發(fā)布時間:2024-08-11

積分球的典型應用主要包括以下幾個方面:1.環(huán)境光學測量:積分球可用于測量環(huán)境光學參數,如大氣光學、水光學等。在大氣研究中,積分球可用于測量大氣中光的散射、吸收和傳播特性;在水研究中,積分球可用于測量水中光的散射、吸收和穿透特性。2.光學材料測試:積分球可用于測試光學材料的性能,如玻璃、塑料、晶體等。通過測量這些材料對光的反射和透射特性,可以評估其光學性能和質量。3.醫(yī)學光學測試:積分球可用于醫(yī)學光學測試,如生物組織的反射和透射特性、激光輻射的生物效應等。這些測試對于醫(yī)學研究和診斷具有重要意義。積分球在環(huán)境科學中,如大氣污染、水質分布等研究中,發(fā)揮著關鍵作用。星光Helios標準光源均勻光源

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積分球輻射度,入射到漫射表面上的光通過反射產生一個虛擬光源。從表面發(fā)出的光較好用它的輻射度來描述,即每單位立體角的通量密度。輻射度是一個重要的工程量,因為它可以預測光學系統(tǒng)在觀察被照射表面時所能收集到的光通量的數量。對于積分球,輻射度推導考慮了入射到積分球內的光、積分球壁反射率、積分球表面積、光進行的多次表面反射以及通過開口端口的損失。進入積分球體的光通過初始反射幾乎完全漫射。離開表面的一小部分光到達另一個表面區(qū)域并被漫反射,依此類推。星光Helios標準光源均勻光源積分球內壁的材料選擇對光線的反射效率至關重要。

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微光積分球均勻光源,微光積分球均光源系統(tǒng)采用300mm內徑主積分球,100mm內附球 (也可以按用戶定制),該微光積分球均勻光源系統(tǒng)采樣了高精度穩(wěn)壓電源、全自動電控光闌、大靶面微光照度探頭和均勻光源光強度探頭、嵌入式光源光路模塊、機械結構裝置、專門使用軟件控制系統(tǒng)。微光積分球光源采用了獨有楔形漸變光闌及可變孔徑光闌設計,實現在恒定色溫下光強可調,同時采用了高精度um級步進電機,可實現雙微光積分球均勻光強度的高穩(wěn)定性、大動態(tài)范圍、高精度光強分辨測試,可以普遍應用于生物、微光成像及定量測量校準、微光補償/模擬星空/低亮度的的各項光學實驗校準、相機校準、衛(wèi)星遙感校準測量、輻亮度/輻照度校準測量、夜視系統(tǒng)、安全攝像頭及高靈敏度成像儀CMOS/CCD光譜響應測試校準測試等領域

燈具和LED光譜通量測量,積分球較傳統(tǒng)的應用是測量燈具的總光通量。這項技術起源于20世紀初,作為對比不同類型燈具輸出光通量較簡單快速的方法。這里,積分球光譜分析儀常用于測量LED、通用照明、工程照明、便攜式燈具產品等的電學和光度性能。這些應用積分球直徑可以小至5厘米,大至3米或更大(例如圖4)。采用積分球可以更有效地測量任何尺寸或形狀的傳統(tǒng)和固態(tài)光源的總光譜通量和顏色。積分球配合光譜儀,可測試重要的光譜參數例如光譜通量、色度、相關色溫、CRI、TM-30、峰值波長和主波長等等(圖4b)。積分球在工程領域,如流體力學、熱傳導等領域,發(fā)揮著重要作用。

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學科發(fā)現,光學的起源在西方很早就有光學知識的記載,歐幾里得(Euclid,公元前約330~260)的<反射光學>(Catoptrica)研究了光的反射;阿拉伯學者阿勒·哈增(AI-Hazen,965~1038)寫過一部<光學全書>,討論了許多光學的現象。歷史發(fā)展,光學是一門有悠久歷史的學科,它的發(fā)展史可追溯到2000多年前。人類對光的研究,較初主要是試圖回答“人怎么能看見周圍的物體?”之類問題。約在公元前400多年(先秦時代),中國的《墨經》中記錄了世界上較早的光學知識。它有八條關于光學的記載,敘述影的定義和生成,光的直線傳播性和小孔成像,并且以嚴謹的文字討論了在平面鏡、凹球面鏡和凸球面鏡中物和像的關系。積分球內部光路的優(yōu)化,提高了光線的利用率。星光Helios標準光源均勻光源

積分球作為光源積分器,在光學測量領域發(fā)揮著不可或缺的作用。星光Helios標準光源均勻光源

積分:1.理想積分球原理,理想積分球的條件:A、積分球地內表面為一完整地幾何球面,半徑處處相等;B、球內壁是中性均勻漫射面,對于各種波長的入射光線具有相同的漫反射比;C、球內沒有任何物體,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、球內壁是均勻的理想漫射層,服從朗伯定則;B、球內壁各點的反射率相等;C、球內壁白色涂層的漫射是中性的;D、球半徑處處相等,球內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。星光Helios標準光源均勻光源