概要
多くの科学分野でこの技術が利用されています。 分光測光法、これは光の吸収、透過、反射の測定値です。 その助けを借りて、ほんの数例を挙げると、色、透明度、反射率などのさまざまな光学特性に関する知識を得ることができます。 積分球 正確で信頼性の高い測定を提供できるため、分光測光の分野では不可欠です。
球体の内面は非常に反射率が高く、影や照明ムラがなくなり、サンプルや向きの違いによる測定ミスが軽減されます。 この記事では、分光測光法における積分球の重要性について詳しく説明します。
積分球を理解する
積分球は、高反射性の材料 (通常は硫酸バリウムまたは Spectralon®) でコーティングされた中空の球状チャンバーです。 これにより、球体は高いレベルの拡散反射率を得ることができます。
光はその構造により多くの方向から効果的に集められるため、結果として得られる平均測定値はサンプルの光学特性を適切に表す可能性があります。 球体の内側には、光源、検出器、サンプルを相互に接続できるようにする切り欠きがあります。
LISUN 最適な積分球を提供します。
働く原則
積分球の内面は反射率が高く、この面により入射光線が数回反射されます。 入射光は完全に混合され、均一に分散され、その結果、球の内部に等方性放射フィールドが形成されます。 光を空間的に平均化する球体の能力により、サンプルの不均一性や方向依存性によって引き起こされる誤差が減少します。
利点と利点
分光測光 このプロセスでは積分球を使用することで大幅に支援されます。 まず、凹凸のあるサンプル表面、異常なサンプル形状、さまざまなサンプルサイズなどの要因によってもたらされる誤差の影響を軽減することで、測定精度を向上させます。 これは XNUMX つの方法で行われます。
球体が光を拡散反射できる特性を備えているという事実により、検出される光がサンプル全体を実際に表していることが保証されます。 第二に、積分球は多用途であり、その適応性により幅広い種類のサンプルや材料に使用できます。 適応性があるため、特に比色測定、反射率の測定、材料の特性評価などの分野で使用できます。
校正と標準
分光測光の結果が信頼できるものであるためには、積分球の校正を徹底的にチェックする必要があります。 校正プロセス中に、全反射率、空間均一性、不均一性の補正を決定するために測定と計算が行われます。
一貫した結果を保証するために使用される校正標準の XNUMX つの例としては、校正済みディフューザーと認定標準物質の使用が挙げられます。
実用的な考慮事項
積分球を扱うときは、役立つ可能性のある多くの事実や知識を心に留めておくことが重要です。 球体の内部表面と外部表面が一貫して維持および洗浄されている程度は、光の反射の程度と直接相関しています。
傷やその他の汚れがあると、測定値が狂う可能性があります。 そのため、このような事態が発生する可能性を減らすための努力が必要です。 信頼できる所見を得るには、サンプルポートの位置やサイズなど、球の幾何学的パラメータに関する知識も不可欠です。
高度なアプリケーション
一部のより現代的なアプローチで使用されているような、より複雑な分光測光法では、積分球が有益なツールとなる可能性があります。 光源の反射率と透過率の絶対測定を行うことは、この種のアプリケーションの潜在的な用途の一例です。
正確な読み取り値を得るために、標準と比較してサンプルの反射率または透過率を評価することができます。 このため、屈折率や消衰係数などの光学定数を正確に計算することができます。 これは、コーティングや薄膜の特性評価において非常に役立ちます。
散乱とヘイズの測定は、最先端と考えられるアプリケーションのもう XNUMX つの例です。 材料の散乱特性を測定するプロセス中に、積分球を利用することで、サンプル内で発生する光散乱の量を洞察することができます。
これにより、どれだけの光が散乱されるかを決定することができます。 この情報は、散乱光の量を減らして効率的な光学システムを構築する必要がある光学分野で有効に活用される可能性があります。 この情報は光学分野で有効に活用できる可能性があります。
さまざまなサンプルタイプに関する考慮事項
さまざまな種類のサンプルで積分球を使用する場合、考慮すべき点がいくつかあります。 粉末や顆粒を扱う場合、均一な充填密度を維持し、光散乱を最小限に抑えるには、サンプル材料の慎重な取り扱いと準備が必要です。
ただし、全体的に均一な厚さのサンプルを生成し、表面反射を最小限に抑えるには、液体用に特別に開発されたキュベットまたはセルが必要です。 固体サンプルでは、球内で良好な位置合わせとカバレッジを実現するために、特定のフィッティングまたはホルダーが必要になる可能性があります。
課題と制限
積分球を利用すると、多くの利点が得られます。 ただし、これを採用することにはいくつかの欠点もあります。 積分球は非常に狭いスペクトル範囲でのみ機能しますが、これが積分球がもたらす課題の XNUMX つです。
球体の構造とコーティングによってスペクトル範囲が決まり、特定のコーティングは特定の波長範囲で他のコーティングよりも効果的です。 スペクトル範囲は球によって決まります。 さらにひどいことに、積分球では、特定の状況では重要となる光の角度分布を考慮することができません。
今後の展開
積分球テクノロジーの分野に取り組む研究者は、精度と柔軟性の向上により、大幅な進歩を遂げてきました。 現時点では、球体のスペクトル能力を向上させ、電磁スペクトルの紫外および赤外範囲で使用できるようにするための研究が行われています。
さらに、反射率が向上し、吸収が低減された革新的なコーティング材料を開発する研究も行われています。 球体の新しいデザインでは、内部バッフルや光トラップなどの要素を利用して、不要な光の量を最小限に抑え、測定の精度を高めています。
まとめ
積分球は、分析対象の材料の光学特性の信頼性が高く正確な読み取りを可能にするため、分光測光プロセスの重要なコンポーネントです。 均一な光分散を生成し、サンプルのばらつきや指向性の影響によってもたらされるエラーの数を制限する能力があるため、さまざまな科学分野で重要な役割を果たしています。
技術の進歩が続くにつれて、スペクトル範囲、反射率特性、積分球の設計コンポーネントをさらに改善することが可能になる可能性があります。 研究者が球ベースの積分に関わるアイデア、応用、問題を明確に把握しているとき 分光測光法、彼らは研究から信頼性が高く関連性のあるデータを取得するためのより良い装備を備えています。 これは、球面ベースの分光測光の統合が複雑な方法であるためです。
Lisun InstrumentsLimitedはによって発見されました LISUN GROUP 2003インチ LISUN 品質システムは ISO9001:2015 によって厳密に認証されています。 CIE会員として、 LISUN 製品は、CIE、IEC、およびその他の国際規格または国内規格に基づいて設計されています。 すべての製品はCE証明書に合格し、サードパーティのラボによって認証されました。
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