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亮度太陽光模擬器高光譜成像

來源: 發布時間:2024-09-21

積分球:1、光接收器:被測光經積分球上的小孔進入球內,在內壁上設置一個或兩個光探測器,由光探測器輸出的光電流與積分球內壁的照度成正比。這樣就可以根據輸出光電流的變化,得知進入積分球的光通量的變化。2、均勻照亮的物面:在積分球內壁上與出光孔對稱地均勻設置幾個燈泡(通常有四個或六個)。由燈泡發出的光經內壁多次漫反射而形成一個均勻明亮的發光球面,該積分球用于照相物鏡的漸暈系數和像面照度均勻性測量。3、球形平行光管:帶有準直物鏡、燈泡、和黑、白塞子的積分球稱為球形平行光管,它用于測量望遠系數的雜光系數。測量時,通過光電探測器分別測得黑體目標像和“白塞子”像的照度,也就是光電探測器分別測得的對應指示值,經過計算即可得到被測望遠鏡的雜光系數。因為,若望遠鏡對明亮天空中一個黑體目標的成像不是全黑的,則說明望遠鏡除對目標成像外,還有雜光射到像面上。在光學儀器中,積分球作為光源積分器,提高了光測量的準確性。亮度太陽光模擬器高光譜成像

亮度太陽光模擬器高光譜成像,積分球

積分球是一種光學器件,其內部涂有漫反射材料,能夠使入射的光線在球內壁發生多次漫反射,從而得到均勻的照明。積分球有多種用途,主要包括以下幾個方面:光源光通量、色溫、光效等參數的測量:積分球可用于測試光源的光通量、色溫、光效等參數。其基本原理是光通過采樣口被積分球收集,在積分球內部經過多次反射后非常均勻地散射在積分球內部。使用積分球來測量光通量時,可使得測量結果更為可靠,積分球可降低并除去由光線地形狀、發散角度、及探測器上不同位置地響應度差異所造成地測量誤差。反射率和透射率的測量:積分球可用于測量物體的反射率和透射率。通過將待測物體放置在積分球的出光口處,可以測量出該物體的反射光和透射光的比例,從而得到其反射率和透射率。色度測量:積分球可用于測量物體的顏色。通過測量待測物體在各種波長下的反射光的強度,可以得出該物體的顏色特性。均勻照明:積分球也可用作均勻照明器,為需要均勻照明的場所提供照明??勺児庾V輸出均勻光源測試球坐標系下,積分球體積元素的推導,展現了數學的嚴謹與美妙。

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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。

積分球根據應用可分為四個基本類別:均勻光源、燈具或光源測量、反射率和透射率測量以及激光功率測量。確實,每個應用類別都有其特定的需求和挑戰,需要我們以細微的方式調整和優化積分球以提供較佳的性能。積分球在許多領域都有普遍的應用,其中較常見的兩種應用是作為測量燈具總通量的測量工具和作為校準其他儀器的均勻光源。在這些應用中,積分球的用途特別普遍,能夠集成來自狹窄準直光束的光源,如激光,或來自全向光源,如白熾燈泡或熒光燈。積分球的外殼通常由透明材料制成,以便觀察球內的光分布。

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球體倍增因子對表面反射率極為敏感。選擇漫反射涂層或材料會對給定設計的輻射度產生很大影響(如圖3所示)。所示的兩種涂層都具有高反射率,在350至1350 nm范圍內的反射率超過95%。因此,對于相同的積分球,人們可能預期不會有明顯的輻射度增加。然而,輻射度的相對增加大于反射率的相對增加,其系數等于球體倍增因子。雖然其中一種涂層在一定波長范圍內比另一種提供2%到15%的反射率增加,但相同的積分球設計將導致輻射度增加40%至240%。較大的增加發生在1400納米以上的近紅外光譜區域。在天文學領域,積分球幫助科學家研究星球的內部結構,探索宇宙的奧秘。亮度太陽光模擬器高光譜成像

積分球不僅提高了光源的均勻性,也降低了光源對實驗結果的干擾。亮度太陽光模擬器高光譜成像

在光學領域,積分球堪稱神奇的存在??此破胀ǖ那蝮w,卻隱藏著無窮的奧秘。它的名字就預示著它的神奇功能——將光線“積分”起來。那么,這個神奇的積分球究竟是如何做到的呢?想象一下光線進入積分球后的情景,就像進入了一個迷宮。光線在積分球內壁不斷反射,經過精密的設計和計算,確保光線在多次反射后均勻地散布在球體內。無論從哪個角度觀察,都能得到一致的光強分布。這就像小時候玩的彈珠游戲,彈珠在平滑的球體內滾動,不斷反射,較終分散到各個角落。光線在積分球內的行為與之類似,經過不斷的反射和折射,達到均勻分布的效果。亮度太陽光模擬器高光譜成像