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輻亮度均勻光源廠商

來源: 發布時間:2024-09-12

自《墨經》開始,公元11世紀阿拉伯人伊本·海賽木發明透鏡;公元1590年到17世紀初,詹森和李普希同時單獨地發明顯微鏡;一直到17世紀上半葉,才由斯涅耳和笛卡兒將光的反射和折射的觀察結果,歸結為這里大家所慣用的反射定律和折射定律。積分球的作用與原理:一般而言,光學擴散片在小心使用下,可降低測量時因探測器上的入射光源不均勻分布或光束偏移所造成的微小誤差,因此可以提高測量的準確性。但是在精密的測量時,就必須使用積分球作為光學擴散器使得上述的誤差較小。積分球的設計需要考慮光源的功率和光譜分布。輻亮度均勻光源廠商

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積分球看起來很簡單,該光學設備包括一個中空的球形腔體,內部涂有特殊的高反射朗伯涂層,用于均勻散射和漫射入射光。積分球設有入口和出口。通過變換積分球的配置,如光源、配件、開口等可實現不同的應用。積分球工作原理:積分球類似于擴散器,保留更多的光線信息,包括光的顏色、強度等,忽略了空間信息(無法告訴我們在球體表面的不同位置上光的強度是如何分布的)。積分球的內表面是高朗伯特性漫反射材料,這種材料能夠將入射的光線以相同的強度反射到各個方向,從而使得光線在球內經過多次反射和散射后,能夠均勻地分布,減少光線原始方向的影響。太陽光模擬均勻光源廠商積分球與材料科學結合,可以研究球狀材料的力學性能,如籃球、高爾夫球等。

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積分球是一個內壁涂有白色漫反射材料的空腔球體,又稱光度球,光通球等。球內壁上涂以理想的漫反射材料,也就是漫反射系數接近于1的材料。常用的材料是PTFE或硫酸鋇,將它和膠質粘合劑混合均勻后,噴涂在內壁上。光線由輸入孔入射后,光線在此球內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。也因為光線經過積分球內部的積分后才射出,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/積分球內部的表面積。

激光功率測量,積分球很容易捕獲或者集成近準直光源例如激光光束或者高度分散的光源(例如激光二極管或VCSEL)。由于積分球獨特幾何結構,激光束功率測量不受激光束偏振及校準的影響。在不影響探測器信號的情況下,該系統可使用開放端口,或可安裝激光二極管模塊或縮孔器的光纖適配器。 (圖5)。可以添加額外的端口來執行并行光譜表征,使其成為可靠的激光二極管壽命測試的理想設備。成像和非成像校準用均勻光源,積分球是一種近乎完美的創造均勻光源的方法。輻射度是離開光源或輻射面的每個立體角的通量密度。輻照度是落在表面上的通量密度,在表面的平面上測量。積分球光源的輸出孔徑在設計正確的情況下,可以產生接近完美的多光譜漫射光源和朗伯光源,與視角無關(圖6)。積分球內的光源經過處理,可以模擬不同的光照條件。

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大家好,這里來給大家介紹一下積分球(光度球)的工作原理,歡迎大家指正。積分球,顧名思義,產品為球形結構,直徑從20厘米到3米左右不等,主要用于測量待測光源的光譜范圍與其他光學性質等,產品主要分為內置光源積分球和外置光源積分球。積分球之所以被普遍應用于實驗光學領域,主要原因是被測光源由于強度過大,光電探測裝置無法承載光源的直接照射,需要使光強弱化后才能進行測量,所以積分球應運而生。積分球內壁理論上需要無限接近于理想球面,內壁涂有漫反射材料,確保光源在積分球內部進行充分的漫反射,消耗光強度的同時,不影響其他光學性質。在光電測試中,積分球確保了光源的穩定性和均勻性。Spectra-FT精細可調光譜輻射定標供應

積分球與數值方法結合,如有限元分析,為復雜問題求解提供可能。輻亮度均勻光源廠商

入射到整個積分球體表面的總通量的n次反射的交換可以用冪級數來建模,并簡化為一個簡單的輻射方程:式中Φ為入射到積分球內的光,As為積分球壁面積,p為積分球壁反射率,f為開口端口面積占比。簡化的輻射度方程可用于模擬光和LED測量應用的光學效率。這些應用包括用于激光表征的光學衰減,進入光纖或安裝在積分球體上的探測器表面的通量,用于圖像傳感器的光譜輻射度和用于非成像光學傳感傳感器的光譜輻照度,或積分球體應用所需的其他許多輻射和光度參數。輻亮度均勻光源廠商