球の直径
より小さな直径で低コストの球体は、より小さなユーティリティ ポートと非常に高いスループットを備えている必要があります。 実際、光源によっては、スループットが非常に高いため、検出器の飽和を防ぐためにフィルターまたは光ファイバー ケーブルが必要になる場合があります。 一方、小さい球体のポートの割合は驚くほど高くなっています。
S 積分球 したがって、同じアプリケーションで大きな球体を使用して生成されたデータよりも精度の低い測定データが生成されます。 大きい方 積分球 小さい球体よりもスループットが低く、光減衰が大きいため、信号対雑音比が高くなります。 これらの球体はより柔軟性がありますが、製造コストも高くなります。
球体構成材料
0.7m から 20m の間の近赤外および赤外波長帯域で強い反射率を持つ、電気化学的にめっきされた拡散金金属コーティングは、拡散金コーティングとして知られています。 金球の構造は硫酸バリウム球と似ていますが、ポートフレームと外側の平らな表面が同様に金メッキされている点が異なります。 ゴールド GPS の使用は、赤外線レーザー アプリケーションに有利です。 拡散金は摂氏 100 度をはるかに超える温度でも反射率を維持しますが、硫酸バリウム コーティングは高温で反射率を失う可能性があります。
コリメートされたレーザービームのパワー測定
偏光やビームアライメントに関係なく、コリメートされたレーザービームの総出力を簡単に測定できます。 ビームは 180 度のポートを介して球体に入射し、0 度のポートでホット スポットを形成します。 バッフルは、90 度のポートに配置されたときに、ホット スポットからの直接放射が検出器に当たるのを防ぎます。 これにより、空間的に統合されたビーム パワーの測定が可能になります。 ノースポートは、波長測定用の光をピックアップするために利用できます。
発散光源パワー測定
レーザー ダイオード、レンズ付き LED、およびレンズ付きランプからの発散ビームの正確な絶対値光パワー測定には、積分球と校正済み検出器システムが適しています。 あなたの測定値は、検出器の活性領域が過剰に満たされていることによって引き起こされる問題の影響を受けません。
光源は 0 度のポートにあり、検出器は 90 度のポートにあります。 入力ポートと検出器ポートの間に配置されたバッフルは、検出器がレーザーの発光開口部または照明のすぐ近くの領域を直接見るのを防ぎます。 ノースポートは、波長測定用の光をピックアップするために利用できます。
積分球で観測されるフラックスは、常に入射フラックスのごく一部です。 の 積分球 検出器に到達する前に光が何度も反射することによって減衰するため、高出力レーザーの出力光パワーを測定するための理想的なツールです。
光ファイバ出力測定
積分球 また、光ファイバー出力の評価にも役立ちます。 通常の光ファイバー出力はゆっくりと発散しているため、光源の反対側の最初の反射スポットは極端に集中していません。 これにより、コリメートビーム構成または発散ビーム構成で十分な場合が多くなります。 ファイバのNAが大きいため、レンズ付きファイバを使用する場合は発散ビーム構成が適しています。 ファイバーコリメータを使用する場合は、コリメートされたビーム構成を使用することをお勧めします。
透過率測定
4ポート使用で 積分球 0度のポートに保持されたサンプルからの透過放射を収集するために、透過率を測定することができます。 サンプルが放射線にさらされた後、球の外側の直接光源を使用して測定されます。 検出器を統合されていない透過から保護するために、バッフルが採用され、180 度のポートに配置されたライト トラップを使用して、散乱されていない成分を除去できます。 全積分散乱、蛍光、バルク散乱、前方および後方散乱をすべて測定できます。 検出器は 90 度ポートに取り付けられています。
反射率測定
反射率を測定するには、サンプルを 0 度ポートに保持し、180 度ポートから入射ビームを照射します。 全反射放射は空間的に統合され、バッフル付き検出器を使用して球体によって測定されます。 入力ポートから鏡面ビームを反射する法線入射サンプル ホルダーを使用すると、反射された放射の鏡面成分が除去されます。
入射角が 8° のサンプル コンテナを使用して、「鏡面反射と拡散反射」の反射率を評価できます。 両方を測定し、それらの比を取ることにより、既知の標準に対するサンプルの反射率を計算できます。 サンプルの反射率によるミスをなくすには、サンプルと標準の反射率が類似している必要があります。 測定の不正確さの潜在的な原因を取り除くために、デュアルビームシステムを利用できます。 検出器は 90 度ポートに取り付けられています。
均一な光源球
外部光源からの照明を球体に入れることで、汎用の球体を基本的な均一光源として設計できます。 セットアップには、照明器、パワーメーターまたは放射計、および検出器が必要です。 ポートプラグ付きの未使用の 90 番目のポートは、出力の均一性に干渉する可能性があるため、XNUMX ポートの球体よりも XNUMX ポートの球体を使用することをお勧めします。 光源は XNUMX 度ポートに接続され、検出器は北極に取り付けられています。
均一な照明出力は、巨大な 0 度ポートによって提供されます。 パワーメーターまたは放射計に接続された検出器は、球体照明の正確な指標を提供します。 検出器が飽和していない場合、出力はパワーの読み取り値に比例して変化します。
よくあるご質問
球体を統合する目的は何ですか?
積分球 光学、測光、および放射測定を行うために使用されます。 これらは、ランプから全方向に放射される光の総量を計算するために使用されます。
積分球をどのように掃除しますか?
の外側を検査してクリーニングする必要があります。 積分球; 積分球の内部にほこりが含まれている場合は、エアガンで洗い流してください。 内部の雑巾での掃除は禁止です。
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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