+8618117273997Weixin
Английский
中文简体 中文简体 en English ru Русский es Español pt Português tr Türkçe ar العربية de Deutsch pl Polski it Italiano fr Français ko 한국어 th ไทย vi Tiếng Việt ja 日本語
04 дек 2023 195 Просмотров Автор: Раза Раббани.

Повышение точности измерений с помощью высокоточного спектрорадиометра, интегрирующего сферические системы

Введение
Многочисленные научные, промышленные и коммерческие проекты основаны на точном измерении освещенности. Высокоточный спектрорадиометр интегрирующие сферные системы были разработаны как мощные инструменты для удовлетворения требований точной характеристики света. Точные и последовательные измерения, которые становятся возможными с помощью этих передовых устройств, имеют неоценимое значение для ученых, инженеров и разработчиков продукции.

Обсуждаются преимущества, компоненты, процедуры калибровки и приложения в отраслях, в которых используются высокоточные системы интегрирующих сфер спектрорадиометров, а также их значение для улучшения качества. точность измерения.

Компоненты высокоточного спектрорадиометра, интегрирующего сферические системы
В высокоточном спектрорадиометре, интегрирующем сферическую систему, есть несколько ключевых частей, которые позволяют точно измерять свет:
1. Интегрирующая сфера. Свет смешивается и равномерно распределяется благодаря интегрирующей сфере, которая обычно покрыта веществом с высокой отражающей способностью. Это уменьшает влияние пространственных и угловых отклонений, позволяя проводить однородные измерения по всей поверхности сферы.

2. Спектрорадиометр. Спектральное распределение света измеряется с помощью спектрорадиометра, имеющего дифракционную решетку или другие компоненты с дисперсией длины волны. Он записывает яркость света как функцию длины волны, предоставляя нам точные спектральные данные.

3. Оптическая система. Линзы, зеркала и фильтры составляют оптическую систему и работают вместе, направляя свет туда, куда ему нужно, блокируя при этом любые ненужные лучи. Использование высококачественных оптических деталей способствует уменьшению ошибок измерения и повышению точности.

4. Детектор: Свет преобразуется детектором в электрический сигнал. В современных спектрорадиометрах используются усовершенствованные детекторы, в том числе ПЗС- или КМОП-сенсоры, обладающие высокой чувствительностью и низкими шумовыми характеристиками. Интеграция сферных систем.

Методы калибровки для высокоточных измерений
Высокоточные спектрорадиометры, интегрирующие сферические системы, бесполезны без регулярной калибровки. Чтобы гарантировать, что эти системы продолжают функционировать точно, используются многие подходы к калибровке:
1. Радиометрическая калибровка. Реакция спектрорадиометра на стандартную мощность излучения определяется во время радиометрической калибровки. Распределение спектральной мощности калиброванных ламп и других эталонных источников света часто используется в качестве отслеживаемых стандартов для этой калибровки.

2. Калибровка длины волны. Для получения надежных показаний спектра требуется калибровка длины волны. Для калибровки спектрорадиометра используется набор эталонных длин волн. Это могут быть спектральные линии газоразрядной лампы или другие известные спектральные характеристики.

3. Калибровка рассеянного света. Нежелательный свет может ухудшить точность показаний, поэтому важно учитывать его во время калибровки. Эффекты рассеянного света можно уменьшить за счет использования стратегий калибровки рассеянного света, включая вычитание темнового тока и обнаружение сигналов низкой интенсивности, что приводит к более точным результатам.

4. Абсолютная калибровка. Абсолютная калибровка требует расчета коэффициента отклика системы, который представляет собой отношение измеренного электрического сигнала к мощности излучения, падающей на детектор. Использование эталонных стандартов, таких как откалиброванные эталонные детекторы, является обычным явлением при абсолютной калибровке. LISUN имеет лучшую систему интегрирующих сфер.

Преимущества высокоточных спектрорадиометров, интегрирующих сферические системы
Преимущества высокоточного спектрорадиометра Интеграция сферных систем включают повышенную точность измерений:
1. Равномерное освещение: интегрирующая сфера устраняет пространственные и угловые различия света, распределяя его равномерно. Обеспечивая постоянные и достоверные измерения по всей поверхности сферы, такое равномерное освещение снижает вероятность ошибок измерений, вызванных неоднородными источниками света.

2. Улучшенное соотношение сигнал/шум. В системах с высокой степенью точности используются высококачественные детекторы и оптимизированные оптические детали, что снижает фоновый шум и повышает соотношение сигнал/шум. Меньше фонового шума означает более точные показания и лучший спектральный анализ.

3. Широкий спектральный диапазон. Эти устройства обеспечивают доступ к широкому диапазону электромагнитного спектра: от ультрафиолетового (УФ) до видимого (ВИД) и инфракрасного (ИК). Способность снимать показания в широком спектральном диапазоне позволяет исследовать широкий спектр источников света, в том числе с невидимым излучением или специальными спектральными свойствами.

4. Неразрушающий контроль. Неразрушающий контроль источников света теперь возможен с помощью высокоточных спектрорадиометров, интегрирующих сферические системы. Эти системы позволяют повторять измерения и анализ, что имеет решающее значение для исследований, разработки продукции и контроля качества, путем записи спектрального распределения без изменения источника света.

5. Универсальные возможности измерения. Такие измерения, как распределение мощности спектра, цветовая температура, индекс цветопередачи (CRI), световой поток и цветность, могут быть выполнены с использованием высокоточной системы интегрирующих сфер спектрорадиометра. Это всеобъемлющее описание помогает нам узнать больше об источниках света и о том, как они функционируют в различных условиях.

6. Автоматизация и интеграция данных. Автоматизация и простое взаимодействие с другими испытательными устройствами стали возможными благодаря современному программному обеспечению и системам сбора данных. Эта автоматизация позволяет быстро и с повторяемостью измерять множество источников света с меньшим количеством человеческих ошибок и повышенной производительностью. Более того, технологии интеграции данных обеспечивают надежные и быстрые измерения за счет упрощенного управления, сбора и анализа данных.

LPCE-2(LMS-9000)Интегрированная сферическая система высокоточного спектрорадиометра

LPCE-2(LMS-9000)Интегрированная сферическая система высокоточного спектрорадиометра

Применение в различных отраслях
Многие отрасли получают выгоду от точного определения характеристик источников света, которое стало возможным благодаря высокоточному спектрорадиометру, интегрирующему сферические системы:
1. Светотехническая промышленность. Эти системы используются для улучшения и продвижения технологий освещения, включая светодиоды, OLED и полупроводниковое освещение. Для создания функциональных и эстетически привлекательных световых решений необходимы точные измерения спектра.

2. Технология отображения. Производители электронных дисплеев в значительной степени полагаются на высокоточный спектрорадиометр. Интеграция сферных систем чтобы охарактеризовать точность цветопередачи, цветовую гамму и однородность своей продукции. Эти системы имеют решающее значение для электронных дисплеев, таких как телевизоры, компьютеры и мобильные телефоны, поскольку они поддерживают стабильную и яркую цветопередачу.

3. Автомобильное освещение. Производители автомобильного освещения используют спектрорадиометрические интегрирующие сферические системы для проверки эффективности и законности своей продукции. Производство фар, задних фонарей и внутреннего освещения, соответствующих правилам безопасности и улучшающих видимость, требует точных измерений цветовой температуры, индекса цветопередачи и светового потока.

4. Медицина и здравоохранение. Точная цветопередача необходима в медицинских и медицинских приложениях, таких как медицинские дисплеи, хирургическое освещение и оборудование для фототерапии; Именно здесь в игру вступают высокоточные спектрорадиометры, интегрирующие сферические системы. Оптимальная визуализация, истинное цветовое представление и успешная терапия зависят от точной характеристики.

5. Садоводство и сельское хозяйство. В садоводстве и сельском хозяйстве системы интегрирующих сфер используются для оценки выходного спектра источников искусственного освещения для CEA. Точно определяя спектральный состав и интенсивность света, эти устройства помогают оптимизировать условия освещения для развития растений, производства и содержания питательных веществ.

6. Исследования и разработки. Исследования и разработки значительно выигрывают от использования высокоточных сферических систем, интегрирующих спектрорадиометры. Они упрощают тестирование новых источников света, сравнение с установленными эталонами и точную настройку спектральных качеств для целевого использования.

7. Мониторинг окружающей среды. Эти инструменты помогают в мониторинге окружающей среды, позволяя проводить спектроскопический анализ для точного количественного определения загрязнителей воздуха, таких как аэрозоли и газы. Точные измерения спектра помогают оценить воздействие на окружающую среду, качество воздуха и наше общее понимание изменения климата.

Заключение
Для повышения точности измерений при характеристике источников света необходимы интегрированные сферические системы для высокоточных спектрорадиометров. Вы можете рассчитывать на точные и стабильные показания благодаря их равномерному освещению, широкому спектральному диапазону, низкому уровню шума и гибким измерительным возможностям.

Эти системы обеспечивают прослеживаемость и точность измерений освещенности за счет применения процедур калибровки и соответствия установленным стандартам. Освещение, дисплеи, автомобили, медицина, садоводство, наука и мониторинг окружающей среды — это лишь некоторые из многих возможных применений.

В будущем эти системы станут еще более эффективными в точном определении характеристик света благодаря достижениям в области автоматизации, интеграции и портативности. Инновации, контроль качества и прогресс во многих отраслях, которые зависят от точного определения характеристик источников света, стали возможными благодаря высокоточному спектрорадиометру. Интеграция сферных систем.

Lisun Компания Instruments Limited была найдена LISUN GROUP в 2003 году. LISUN система качества была строго сертифицирована ISO9001: 2015. Как член CIE, LISUN продукты разработаны на основе CIE, IEC и других международных или национальных стандартов. Все продукты прошли сертификат CE и прошли проверку подлинности в сторонней лаборатории.

Наша основная продукция гониофотометраИнтегрирующая сфераSpectroradiometerГенератор всплесковПистолеты-симуляторы ESDПриемник EMIИспытательное оборудование EMCТестер электробезопасностиЭкологическая палатаТемпература камерыКлиматическая камераТепловая камераТест соленых брызгКамера для испытаний на пыльВодонепроницаемый тестТест RoHS (EDXRF)Испытание светящейся проволоки и Испытание иглы на пламя.

Пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам, если вам нужна поддержка.
Технический отдел: Service@Lisungroup.com, Cell / WhatsApp: +8615317907381
Отдел продаж: Sales@Lisungroup.com, Cell / WhatsApp: +8618117273997

Метки:

Оставить сообщение

Ваш электронный адрес не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

=