+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
10 июл 2022 821 Просмотров Автор: Саид, Хамза

Преимущества и основы интегрирующей сферы

Интегрирующие сферы иметь заданную чувствительность к размеру луча и расходимости луча. Интегрирующая сфера — это оптический прибор для улавливания светового луча и измерения мощности луча при определенных условиях.
Он также известен как сфера Ульбрихта и состоит из полой сферической полости. Внутренняя поверхность покрыта диффузным белым световозвращающим покрытием и входным и выходным портами.

Световые лучи, падающие на любую точку внутренней поверхности, за счет многократных рассеянных отражений равномерно распределяются по всем остальным точкам. Его можно рассматривать как диффузор, сохраняющий мощность, но уничтожающий пространственную информацию. Обычно мы используем его с каким-нибудь источником света и детектором для измерения оптической мощности.

Интегрирующая сфера

Высокоточный спектрорадиометр, интегрирующий сферу LPCE-2(LMS-9000)

Сфера Кобленца отличается от интегрирующей сферы тем, что имеет зеркальную внутреннюю поверхность, а не диффузную внутреннюю поверхность. Это более выгодно, чем гониофотометр. Он измеряет свет, излучаемый источником, общая мощность которого получается за одно измерение.

Теория интегрирующей сферы

Интегрирующие сферы оптические инструменты, как упоминалось ранее. Мы можем найти первичный источник излучения внутри сферы или в начале входного порта. Оптическое излучение, попадающее в сферу, считается важным для распределения внутреннего излучения сферы. теория интегрирующих сфер делает два важных вывода:

• Освещенность внутренней поверхности сферы прямо пропорциональна общей мощности излучения источника, который либо входит в порт, либо находится внутри.
• Сияние, отраженное от внутренней поверхности сферы, не зависит от места, где оно возникает. Таким образом, выходное отверстие сферы считается идеальным источником Ламберта, потому что оптическое излучение происходит через однородные распределения яркости и выхода.

Измерение освещенности с помощью интегрирующей сферы

Мы продемонстрируем измерение света с помощью интегрированной сферы. Интеграция сфер очень полезна при оптических испытаниях и измерениях. ЛИЭП-2 (LMS-9000) производства LISUN оснащен фотодетектором, который полезен для измерения освещенности.

• Подключить комплект оборудования. Подтвердите правильность калибровки тестируемого устройства (тестируемого устройства).
• Держите тестируемое устройство в сфере включенным и прогретым.
• Нажмите на автоматическую экспозицию, затем нажмите «выполнить одиночное сканирование».
• Убедитесь, что калибровка применяется к измерению.
• Все показатели измерений и визуальные данные теперь доступны для просмотра.
• Щелкните значок «Сохранить», чтобы сохранить отсканированное изображение.
• Дайте отсканированному изображению имя и введите любую другую необходимую информацию.
• Он вычисляет множество ценных данных и показателей измерения освещенности.
• К ним относятся данные о цветности с визуальным представлением и встроенными графиками.
• Кроме того, он включает различные показатели цветопередачи, такие как cri и TM-30.
• Он также включает показатели мерцания и садоводства.
• Чтобы экспортировать сканирование, перейдите к «экспортировать выбранные данные», и данные сканирования будут экспортированы в csv.
• CSV-файл можно открыть в автономном режиме для дополнительной обработки.
• Этот файл включает в себя все рассчитанные показатели, такие как световой поток и всю информацию о цветопередаче.
• Также включаются необработанные спектральные данные. Сводный отчет легко создать. Нажмите «создать отчет», выберите шаблон отчета.
• Введите необходимую информацию и нажмите «Создать».
• Таким образом, очень легко создать отчет.

Тестовые датчики изображения и камеры мобильных устройств

Вы также можете протестировать датчики изображения и камеры вашего мобильного телефона, поместив их перед интегрирующей сферой. В этом случае вы будете измерять осевую и внеосевую освещенность.

Как интегрирующие сферы используются для измерения цвета?

Анализ цвета обычно выполняется с помощью интегрирующей сферы диаметром 150 мм. Причина этого в том, что многие образцы основаны на краске и, как правило, рассеиваются. Диффузное отражение подразумевает использование интегрирующей сферы диаметром 150 мм. Можно использовать меньшие сферы, но некоторые протоколы, используемые в отрасли, требуют больших сфер.

После настройки метода мы можем определить несколько компонентов для расчета цвета, включая тип источника света и угол наблюдения. Обычно это 10 градусов для угла наблюдения, а для яркости d5 обычно используется солнечный или дневной свет.

Возможны более широкие возможности расчета, и у нас есть дополнительный программный пакет, который может включать или расширять другие переменные. Образец помещается сзади в отражательный порт. Мы должны сформировать процентное измерение коэффициента отражения от 780 до 380 нанометров. Это стандартный диапазон длин волн для измерения цвета.

Интервал данных был установлен на 10. Нажмите «Выполнить» для образца, который мы определили как чистый миндаль. Один из многих цветов, которые доступны в вашем местном магазине красок. Вы заметите, что время анализа цвета относительно быстрое. Ключевые части анализа цвета действительно заключаются в расчетах.

После того, как образцы спектров будут сгенерированы, программное обеспечение автоматически рассчитает различные цветовые координаты, используемые во многих отраслях промышленности. После того, как мы разработали спектры, мы можем использовать раздел параметров постобработки в программном обеспечении Winlab. Сюда входят лабораторные значения, обычно встречающиеся в краске и хроме, а также пробные значения стимула. Программный пакет Karla содержит гораздо больше версий этого анализа.

Заключение

В двух словах, LisunIntegrating Sphere LPCE (LMS-9000) — один из самых точных инструментов на рынке. Он дает точные измерения, а его характеристики являются лучшими и лучшими для получения идеальных результатов.

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 *

=