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还有一些积分球是由高反射聚合物材料如 spectralon材料制成的。
一般情况下,在样品测量口与出射口之间,以及输入与出射光口之间,需加一隔板,以防止光源未被积分直接出射,提高了测量精度。
光线通过球壁---一点所产生的光度叠加,形成了多次反射光所产生的光度。
通过这种方式,进入积分球的光线经过内壁涂层多次反射,在在内壁形成均匀照度。
积分球经常被用来检测光源的光通量、色温、光效等参数,---头标定光源,还可以测量反射率、透光率等。
积分球是一个空心球,具有漫反射的内表面,通常具有两个或多个小开口来引入光或者链接光电探测器,还有一些
挡板来阻止光源直接照射到探测器上。
这种结构会使光进入探测器前发生多次漫反射,因此到达探测器的光通量非常均匀,几乎由于光在空间或者偏振的特性无关:探测光功率只与总的入射光功率有关。
这样可以测量激光二极管总的输出功率,即使在光束发散角很大的情况下。
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积分球测量法的其它误差因素
虽然积分球测量法是采用与标准参考灯进行比较的相对测量法,但就算被测灯与标准参考灯外形相同或相似,也不能因此就认为偏离理想积分球因素多—些也没关系。
实际的积分球有的单一因素的偏离可能影响不大,但偏离的因素越多,其交叉关联影响可能性就越大,总误差就可能越大。所以,应尽量减少设备各方面的偏离。
理想的积分球应该是内球面各处半径完全相等,各处具有较高的反射率、呈光谱中性且均匀一致的朗伯漫反射涂层,球体内部没有任何其它物体甚至标准参考灯和被测灯也都只是一个虚无的发光点等等。
然而,实际的积分球是肯定有变形的;反射涂层不均匀、反射率各不相同(涂层材料不同)以及有一定的非光谱中性;且内置物件较多例如灯座及支架、挡光屏、辅助灯等。
此外,尽管各检测机构购置的积分球的规格和直径可能相同,但不同品牌的积分球内部结构也可能存在较大差异。
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阵列式ccd光谱仪内部的工作原理
与光电倍增管式不同的地方是,广角相机标定光源,阵列式ccd光谱仪由光栅把被测灯的复色光分解为按波长大小顺序排列的光谱光功率信号,并---同时投射到可区分光谱波长的ccd阵列上,这种一次成像接收并获得各波长光谱光功率信号的方式替代了需要扫描依次把单色光输入到光电倍增管中来“分时段”接收各波长光谱光功率信号。
并由此不再需要光栅扫描的机械转动装置。
所以,测量速度非常快,可达毫秒级。目前,照明用的较好的ccd转换器为2048位,计算可得高波长精度为0.2nm。各方面总体来说,红外标定光源,目前精度还比不上光电倍增管式光谱仪。
ccd的缺点有:基底噪声较大;暗电流与温度关系密切,需冷却,每降低5~7℃,暗流就减小一半,应用的ccd常用液氮制冷,无锡标定光源,使其温度低于-110c;半导体制冷—般为-10℃至-20℃,难以达到---水平;ccd器件各个像素的效率不一致,会造成各波长光功率大小测量误差,这比上面提到的光电倍增管光阴极表面各点灵敏度不均匀的影响要---。
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