積分球基本釋義integrating sphere,具有高反射性內(nèi)表面的空心球體。用來對處于球內(nèi)或放在球外并靠近某個窗口處的試樣對光的散射或發(fā)射進行收集的一種高效率器件。球上的小窗口可以讓光進入并與檢測器靠得較近。積分球又稱為光通球,是一個中空的完整球殼。內(nèi)壁涂白色漫反射層,且球內(nèi)壁各點漫射均勻。光源S在球壁上任意一點B上產(chǎn)生的光照度是由多次反射光產(chǎn)生的光照度疊加而成的。積分球的涂層,積分球內(nèi)壁涂層反射率ρ(λ)和積分球等效透過率τ(λ)是積分球較重要的質(zhì)量指標。反射率:在給定方向照射下,物體反射到球空間的輻射通量與入射物體表面輻射通量之比。積分球與數(shù)值方法結(jié)合,如有限元分析,為復雜問題求解提供可能。HeliosHelios標準光源供應
積分球經(jīng)常被用來檢測光源的光通量、色溫、光效等參數(shù),還可以測量反射率、透光率等。積分球是一個空心球,具有漫反射的內(nèi)表面,通常具有兩個或多個小開口來引入光或者鏈接光電探測器,還有一些擋板來阻止光源直接照射到探測器上。這種結(jié)構(gòu)會使光進入探測器前發(fā)生多次漫反射,因此到達探測器的光通量非常均勻,幾乎由于光在空間或者偏振的特性無關(guān):探測光功率只與總的入射光功率有關(guān)。這樣可以測量激光二極管總的輸出功率,即使在光束發(fā)散角很大的情況下。氙燈積分球模塊化設計積分球的設計精巧,為光學測量提供了理想的解決方案。
需要注意的是,積分球的靈敏度相對于傳統(tǒng)的功率計要低一些。這可能會成為積分球的一個潛在缺點,因為較低的靈敏度可能會影響其對低功率光源的測量準確性。此外,根據(jù)NIST可追溯的標準進行校準也是優(yōu)化積分球測量性能的重要步驟。通過校準,可以確保積分球的衰減特性和測量結(jié)果具有可比較性和可重復性,從而提高測量的準確性和可靠性。積分球的應用:積分球被普遍應用于照明光源和激光器的光功率測量,以及發(fā)光二極管(led)的光譜和光譜功率密度測量。也用于測量樣品的反射率和透射率。此外積分球還可以用來產(chǎn)生均勻的光場來校準遙感相機。
學科發(fā)現(xiàn),光學的起源在西方很早就有光學知識的記載,歐幾里得(Euclid,公元前約330~260)的<反射光學>(Catoptrica)研究了光的反射;阿拉伯學者阿勒·哈增(AI-Hazen,965~1038)寫過一部<光學全書>,討論了許多光學的現(xiàn)象。歷史發(fā)展,光學是一門有悠久歷史的學科,它的發(fā)展史可追溯到2000多年前。人類對光的研究,較初主要是試圖回答“人怎么能看見周圍的物體?”之類問題。約在公元前400多年(先秦時代),中國的《墨經(jīng)》中記錄了世界上較早的光學知識。它有八條關(guān)于光學的記載,敘述影的定義和生成,光的直線傳播性和小孔成像,并且以嚴謹?shù)奈淖钟懻摿嗽谄矫骁R、凹球面鏡和凸球面鏡中物和像的關(guān)系。利用積分球,可以輕松求解球體質(zhì)量、電荷、磁荷等物理量在空間中的分布。
積分球(Integrating sphere)又稱為光通球、光度球,是一個中空的完整球殼。積分球多由金屬資料制成,內(nèi)壁涂白色高漫反射層(通常是氧化鎂或硫酸鋇),且球內(nèi)壁各點漫射均勻。也有積分球采用高反射高分子資料制成,例如Spectralon資料。光源在球壁上任意一點上發(fā)生的光照度是由屢次反射光發(fā)生的光照度疊加而成的。這樣,進入積分球的光經(jīng)過內(nèi)壁涂層屢次反射,在內(nèi)壁上構(gòu)成均勻照度。積分球的詳細介紹,積分球常用于測驗光源的光通量、色溫、光效等參數(shù),也可用于丈量物體的反射率和透過率等。積分球的直徑可以根據(jù)需要進行調(diào)整,常見的直徑有10厘米、20厘米等。D75 光源太陽光模擬器供應
積分球的基本原理是光通過采樣口被積分球收集,在積分球內(nèi)部經(jīng)過多次反射后非常均勻地散射在積分球內(nèi)部。HeliosHelios標準光源供應
積分球是一個內(nèi)壁涂有白色漫反射材料的空腔球體,又稱光度球,光通球等。球內(nèi)壁上涂以理想的漫反射材料,也就是漫反射系數(shù)接近于1的材料。常用的材料是PTFE或硫酸鋇,將它和膠質(zhì)粘合劑混合均勻后,噴涂在內(nèi)壁上。光線由輸入孔入射后,光線在此球內(nèi)部被均勻的反射及漫射,因此輸出孔所得到的光線為相當均勻的漫射光束。而且入射光的入射角度、空間分布、及極化皆不會對輸出的光束強度及均勻度造成影響。也因為光線經(jīng)過積分球內(nèi)部的積分后才射出,因此積分球亦可當作一光強度衰減器。其輸出強度與輸入強度比約為:光輸出孔的面積/積分球內(nèi)部的表面積。HeliosHelios標準光源供應