但是无论是测透射还是测反射,具有各向异性的样品光束在积分球体内进行全方面的漫反射,然后一个被平均化了的光信号被置于积分球底部(或上部)的光电倍增管接收并加以进一步的放大。这就是积分球检测器的简单放大原理。这种积分球检测器的优点是克服了传统的单一使用光电倍增管作为检测器所产生的弊病,对于不同的样品光束的形状则无需再加考虑了,使光电倍增管的光电面接受的光束形状和位置几乎一致,较终使测试精度得以提高了。为获得较高的测量准确度,积分球的开孔比应尽可能小。开孔比定义为积分球开孔处的球面积与整个球内壁面积之比。通过积分球,可以探究地球表面重力场的分布,为地理学研究提供支持。Spectra-FT精细可调光谱均匀光源应用
积分球,又称积分仪,是一种用于测量物体力学性质的实验仪器。它由一个固定在球轴上的球体和一个与球相连的臂组成,臂上通常安装有传感器用于测量力的大小。当物体施加在积分球上的力矩通过球轴传递给传感器时,传感器可以测量出力的大小。根据测得的力矩和角位移,可以计算出物体施加在积分球上的力。总而言之,积分球是一种能够测量物体施加在它上面的力矩的实验仪器,可以应用于力学实验、力矩传感、姿态感知和动态平衡等领域。LED辐射定标传感器积分球在艺术领域,如雕塑、建筑设计中,也具有极高的价值。
色参数:1、显色参数,物体用该光源照明和用标准光源照明时,其颜色符合程度的量度称为显色参数;显色参数值越大越好,较大为100,符号Ra。显色参数可以反映光源能否正确呈现物体的颜色。2、黑体,对于任何波长的辐射,都能够完全吸收,并且具有较大辐射本领的物体称为黑体。3、色容差,色容差反映出该荧光灯的色坐标与目标坐标之间的偏离程度;两者之间距离越远,说明该荧光灯的色容差越大;反之,则越小。4、色温,一定黑体在某一温度发出的辐射光与所在测试光源的辐射光具有相同的色品时,此温度称为该光源的色温,符号为Tc,单位为K。
积分球又称为光通球,光度球,是一个中空的完整的内壁涂有白色漫反射材料的开腔球体,球壳内壁上开有几个窗孔,用于进光孔和安放光接收器等。积分球内壁上涂有漫反射材料,也就是漫反射材料接近于1的材料,使得球内壁可见光的光谱范围内的光谱反射比都在99%以上。显然,积分球球体肯定是越圆越好,这样就更能保证光线在其内部的每次反射都有不同路径,更易使光均匀。对于积分球球壁上开有2π测量口的球体,当采用4π方法测量时,其开口的挡板比较好的设计方法是挡板和球体有相同的球面度,这样当用挡板封贴在开口处时,挡板和球体可以形成一个完整的球面,对于光线的散射基本不造成影响。积分球作为光源积分器,在光学测量领域发挥着不可或缺的作用。
“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。球坐标系下,积分球体积元素的推导,展现了数学的严谨与美妙。光谱辐照度Helios标准光源价格
在光谱分析中,积分球提供了稳定的光源输出。Spectra-FT精细可调光谱均匀光源应用
自《墨经》开始,公元11世纪阿拉伯人伊本·海赛木发明透镜;公元1590年到17世纪初,詹森和李普希同时单独地发明显微镜;一直到17世纪上半叶,才由斯涅耳和笛卡儿将光的反射和折射的观察结果,归结为这里大家所惯用的反射定律和折射定律。积分球的作用与原理:一般而言,光学扩散片在小心使用下,可降低测量时因探测器上的入射光源不均匀分布或光束偏移所造成的微小误差,因此可以提高测量的准确性。但是在精密的测量时,就必须使用积分球作为光学扩散器使得上述的误差较小。Spectra-FT精细可调光谱均匀光源应用