+ 8618117273997weixin
Engleski
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
07 prosinac, 2022 669 Posjeta Autor: Raza Rabbani

Integriranje glavnih osnova i primjena sfere

Korištenje električnih romobila ističe integrirajuća sfera je kugla s reflektirajućom oblogom na unutarnjoj strani. Koristi se kao oprema za ispitivanje olovnog svjetla. Tipično, unutar njega bi se postavio izvor svjetlosti kako bi se izmjerio ukupni izlazni tok izvora.
Sve zrake koje emitira predmet skupljaju se zajedno nakon što se reflektiraju od unutarnjeg reflektirajućeg pokrova sfere. Nazvana zbog toga koliko dobro integrira izmjereni svjetlosni izlaz iz izvora, integrirajuća kugla dobila je naziv po svojoj funkciji.
Prilikom mjerenja toka ili slabljenja svjetlosti, integrirajuća kugla hvata elektromagnetsko zračenje izvan optičkog aparata. Kada se zračenje ubrizga u integrirajuću sferu, ono se sudara s reflektirajućim stijenkama i raspršuje se nekoliko puta.
Zračenje se vrlo ravnomjerno širi na stijenke sfere nakon što se reflektira više puta. Detektor može lako kvantificirati rezultirajuću integriranu razinu zračenja, koja je proporcionalna izvornoj dozi zračenja.
Optička, fotometrijska i radiometrijska očitavanja moguća su korištenjem integrirajuće sfere. Zbog svog sferičnog oblika, integrirajuća kugla može lakše prikupiti svjetlost i ugraditi je u svoju unutrašnjost. U an integrirajuća sfera (IS-*MA**C), unutarnja obloga izrađena je od različitih materijala odabranih zbog njihove sposobnosti upijanja svjetlosti u širokom spektru. Obično se zlato koristi za infracrveno područje, dok se teflon koristi za ultraljubičasto i vidljivo područje.

Promjeri sfere
Manji komunalni priključci i niži trošak po jedinici protoka neizbježan su kompromis za sferične uređaje manjeg promjera i niže cijene. Ovisno o intenzitetu svjetla, propusnost može biti toliko velika da su potrebni posebni filtri ili spojevi optičkih vlakana kako bi se izbjeglo zasićenje detektora. Međutim, udio luka je velik u manjim sferama.
Posljedično, točnost mjerenja dobivenih iz aplikacije koja koristi malu integrirajuću sferu bit će niža od one dobivene iz iste aplikacije koja koristi veliku integrirajuću sferu.
Veća integrirajuća sfera unosi više šuma budući da ima manju propusnost od manjih sfera i povećano optičko prigušenje. Ove lopte imaju veću prilagodljivost, ali imaju veću proizvodnu cijenu.

Materijali sfere
GPS integrirajuće sfere izrađene su od dvije aluminijske polovice obložene barijevim sulfatom i prilično su pristupačne. Anodizirani poklopac prirubnice pričvršćen vijcima povezuje polovice. Iako se njegova hemisferična refleksija značajno smanjuje na valnim duljinama iznad 1850 nm, barijev sulfat ima efektivni spektralni raspon od 350 nm do 2400 nm.
Ovaj oblik sfere prikladan je za većinu aplikacija za mjerenje zračenja u smislu vidljivog i bliskog infracrvenog spektra.
Elektrokemijsko oplata se koristi za stvaranje tankog, jednolikog sloja difuznog metala zlata kako bi se postigla njegova visoka refleksija u rasponu od 0.7 do 20 m bliskog infracrvenog i infracrvenog spektra. Vanjska ravna površina i okviri otvora zlatnih sfera na sličan su način obloženi zlatom kao i sfere od barijevog sulfata.
Kao infracrveni laserski cilj, zlatni GPS radi prilično dobro. Za razliku od premaza barijevog sulfata, koji može izgubiti svoja reflektirajuća svojstva na temperaturama višim od 100 stupnjeva Celzijusa, difuzno zlato zadržava svoja izvorna svojstva čak i kada se zagrije.
Što se tiče difuzne refleksije, PTFE materijal se ističe, s refleksijom od više od 99% između 400 nm i 1500 nm. To obuhvaća čitavo spektralno područje od 250-2500 nm. Što se tiče lasera, značajka visoke refleksije PTFE-a nije idealna, ali njegova temperaturna stabilnost čini ga dobrim izborom. Još jedna ključna prednost PTFE kuglica je njihova pouzdanost: materijal se ne kvari tijekom vremena i može se dezinficirati bez gubitka strukture.
Debljina 7 mm reflektirajućeg materijala duž unutarnje stijenke kugle čini PTFE integrirajuća sfera (IS-*MA**C) lako prepoznatljiv preko sfernog priključka. Unutarnja sferna komora PTFE GPS-a sastoji se od dvije strojno obrađene hemisfere koje su spojene i drže zajedno aluminijsko kućište. Zbog potrebe za strojnom obradom i sastavljanjem, PTFE kugla je skuplja od GPS-a s barijevim sulfatom.
Dostupne su različite PTFE kuglaste veličine zbog različitih debljina stijenki. Optička propusnost PTFE GPS-a je visoka zbog njegove visoke refleksije i difuzije; to znači da se mora posvetiti više pozornosti pri odabiru priključaka i učvršćenja.

 
Integrirajući sferni sustav LPCE 2 (LMS 9000) AL2, visoko precizni spektroradiometar

Visoko precizni spektroradiometar integrirajući sferni sustav 

Veličine i mjesta sfernih portova
Prilikom odabira integrirajuće sfere važno je uzeti u obzir veličinu i položaj priključaka. Priključak za sferu poboljšava korisnost integrirajuće sfere, ali nauštrb dosljednosti unutarnje rasvjete.
Dio priključka GPS-a je cijelo područje priključka podijeljeno veličinom unutarnjeg zida. Preciznost performansi sfere može se kvantificirati pomoću metrike udjela luka. Za optimalnu izvedbu upotrijebite integrirajuću sferu s niskim udjelom priključaka umjesto one s visokim udjelom priključaka.
Neispravna uporaba bilo kojeg porta integrirajuće sfere dovest će do pogrešnih očitanja na cijeloj ploči. Možete znati gdje su luke prema njihovim koordinatama: 0, 90, 180 i sjevernom polu. Vanjska polukuglasta ljuska sfere strojno je izrađena s otvorima pod kutom od 90 stupnjeva. Veličina i broj priključaka na GPS uređaju određuju njegove ukupne dimenzije.
Tijekom početne faze projektiranja GPS-a utvrđuju se namjene svakog priključka. Različiti priključci služe različitim svrhama. Integrirajuće sfere iz serije GPS mogu se koristiti za širok raspon mjerenja svjetla i jednolikih izvora. Moguće je procijeniti difuznu refleksiju i prijenos uz pomoć integrirajućih sfera s 4 priključka.
Između priključaka od 0 i 90 stupnjeva na svim GPS jedinicama nalazi se pregrada. Ova pregrada je dizajnirana da spriječi ulazak zračenja od 0 stupnjeva u detektor postavljen u otvor od 90 stupnjeva. Pogreške u mjerenju ukupnog svjetlosnog toka ili toka zračenja uglavnom se mogu pripisati zračenju koje ide izravno.
Za GPS prijamnike koji koriste barijev sulfat i difuzno zlato, pregrada je izrađena od aluminijske ploče obložene odgovarajućim materijalom za refleksiju i zatim pričvršćena na vanjsku ljusku kugle. PTFE kugla ima pregradu izrađenu od istog materijala.
Korištenje električnih romobila ističe integrirajuća sfera aplikacija određuje koji će GPS priključak koristiti za što. U određenim slučajevima osjetljivost optičkog ulaza priključka ovisi o aplikaciji. Određene optičke komponente nikada neće biti kompatibilne s određenim priključcima. Iako bilo koji raspored luka može dati prihvatljive rezultate, postoje određene situacije u kojima je jedno bolje od drugoga.

Pribor za luke
Za pričvršćivanje učvršćenja na priključke integrirajuće sfere, u svaki se postavlja aluminijski okvir priključka. Priključci za priključke, reduktori priključaka, reduktori okvira priključaka i adapteri priključaka za optička vlakna sve su to dodaci za priključke koji omogućuju integrirajućoj sferi izvršavanje korisničkih specificiranih odgovornosti.
Korištenjem ovih dodataka, može transformirati jednu višenamjensku kuglu u jedinstveni izvor, integrirajuću kuglu za mjerenje svjetlosti, mjerenje refleksije ili lasersko mjerenje snage.
Standardna praksa oblaže nastavak istim reflektirajućim materijalom kao i kuglu. Ali ne može imati svako rasvjetno tijelo od svakog reflektirajućeg materijala. Na primjer, zbog ovog ograničenja PTFE materijal se može strojno obrađivati ​​samo u utikače. Alat potreban za montažu je isporučen.

Mjerenje snage kolimiranog laserskog snopa
Snaga kolimirane laserske zrake može se lako izmjeriti, bez obzira na polarizaciju ili poravnanje zrake. Vruća točka se stvara na otvoru od 0 stupnjeva jer zraka ulazi u sferu pod kutom od 180 stupnjeva.
Mjerenje snage prostorno integriranog snopa omogućeno je jer pregrada blokira izravno zračenje iz vruće točke da dopre do detektora kada se postavi na otvor od 90 stupnjeva. Sjeverni otvor može se koristiti kao svjetlosni senzor za mjerenje valne duljine. Integrirajuća sfera detektori vrste koje nudi LISUN su tvornički kalibrirani.

Mjerenje snage divergentnog izvora svjetlosti
Divergentne zrake laserskih dioda, LED dioda s lećama i svjetiljki s lećama mogu se mjeriti pomoću integrirajuće sfere i kalibriranog detektorskog sustava za apsolutnu vrijednost snage svjetlosti. Nećete morati brinuti o učincima prepunjenosti detektora na vaša očitanja.
Detektor ne može vidjeti otvor za emitiranje lasera ili njegovo područje izravnog osvjetljenja zahvaljujući pregradi između ulaza i ulaza detektora. Sjeverni otvor može se koristiti kao svjetlosni senzor za mjerenje valne duljine.
Kada se koristi integrirajuća sfera, količina fluksa koju može izmjeriti uvijek je zanemariva u usporedbi s količinom fluksa koji je stvarno prisutan. Integrirajuća sfera je vrlo prikladna za mjerenje izlazne snage svjetlosti lasera velike snage zbog svoje sposobnosti da uzme u obzir slabljenje koje proizvodi svjetlost koja se reflektira mnogo puta prije nego što stigne do detektora.

Mjerenje izlazne snage optičkim vlaknima
Prilikom mjerenja izlaza optičkih vlakana, integrirajuća kugla se također visoko preporučuje. Budući da uobičajeni izlaz optičkog vlakna postojano odstupa, početna točka refleksije na suprotnoj strani izvora nije jako koncentrirana.
Stoga je korištenje bilo kolimiranog snopa bilo divergentnog rasporeda snopa obično prihvatljivo. Međutim, kada je NA podignuta, struktura divergentnog snopa je poželjna u slučaju vlakana s lećama. Postavljanje kolimirane zrake predlaže se kada se koristi vlaknasti kolimator.

Mjerenje propustljivosti
4 priključka integrirajuća sfera (IS-*MA**C) koristi se za prikupljanje emitiranog zračenja iz uzorka koji se drži u otvoru od 0 stupnjeva, čime se omogućuje izračunavanje prijenosa. Uzorak se izlaže zračenju, a rezultati se uspoređuju s onima dobivenim mjerenjem vanjskog, izravnog izvora.
Detektor je zaštićen od neintegriranog prijenosa pregradom, a neoštećena komponenta se vraća uz pomoć svjetlosne zamke pričvršćene na priključak od 180 stupnjeva. Također je moguće izmjeriti fluorescenciju, skupno raspršenje, raspršenje prema naprijed i obrnuto raspršenje uz ukupno integrirano raspršenje. Senzor je pričvršćen na ulaz od 90°.

Mjerenje refleksije
Upadna zraka ulazi kroz otvor od 180 stupnjeva dok uzorak leži u otvoru od 0 stupnjeva, što omogućuje mjerenje refleksije. Sposobnost sfere da prostorno integrira reflektirano zračenje omogućuje njegovo mjerenje detektorom s preprekom. Može eliminirati spekularnu komponentu reflektiranog zračenja korištenjem držača uzorka s normalnim upadom, koji preusmjerava spekularnu zraku natrag iz ulaznog otvora.
"Spekularna plus difuzna" refleksija može se mjeriti pomoću držača uzorka pod kutom od 8 stupnjeva. Reflektivnost uzorka može se odrediti u usporedbi s referentnim standardom mjerenjem oba i dijeljenjem rezultata s većom od dvije vrijednosti.
Mogu se izbjeći pogreške uzrokovane refleksijom uzorka ako uzorak i standard imaju usporedivu refleksiju. Može ukloniti ovu mogućnost netočnosti mjerenja korištenjem sustava s dvostrukom zrakom. Senzor se može vidjeti na ulazu od 90 stupnjeva.

Ujednačena sfera izvora svjetlosti
Može koristiti sferu za stvaranje grubog, jednolikog izvora svjetlosti dovođenjem svjetlosti izvan sfere. Sve što trebate za ovu postavu je osvjetljenje, detektor i mjerač snage ili radiometar. Sfera s tri priključka je poželjnija od sfere s četiri priključka jer priključak priključka u neiskorištenom četvrtom priključku može stvoriti nedosljednosti u izlazu.
Detektor je postavljen na geografski sjeverni pol, dok je izvor svjetlosti povezan s otvorom od 90 stupnjeva. Veliki otvor za nula stupnjeva pruža dosljedno svjetlosno polje.
Radiometar ili detektor mjerača snage daje pouzdano očitanje svjetline sfere. Izlaz će se promijeniti u skladu s očitanjem snage ako detektor nije potpuno zasićen.

LISUN Integriranje sfera
Isplativo i fleksibilno, LISUNIntegrirajuće sfere opće namjene mogu se postaviti u velikom broju konfiguracija kako bi odgovarale širokom rasponu potreba. Jedan je integrirajuća sfera, uz pomoć široke palete dostupnih priključaka, koji mogu pouzdano izvršiti nekoliko funkcija integrirane sfere, uključujući pružanje jednolike rasvjete, mjerenje svjetlosti i određivanje refleksije.
Uključivanje sferičnog mjerenja svjetlosti i karakterizacije svjetlosti je olakšano LISUN sfere, koje su idealne za korisnike koji ne trebaju točnu homogenost ili točna mjerenja.

Lisun Instruments Limited osnovao je LISUN GROUP u 2003. LISUN sustav kvalitete je strogo certificiran prema ISO9001:2015. Kao član CIE, LISUN proizvodi su dizajnirani na temelju CIE, IEC i drugih međunarodnih ili nacionalnih standarda. Svi proizvodi prošli su CE certifikat i ovjereni od strane laboratorija treće strane.

Naši glavni proizvodi su GoniofotometarIntegrirajući sferuspektroradiometraNapredni generatorESD simulator oružjaEMI prijemnikEMC test opremaElektrični sigurnosni ispitivačKomora za zaštitu okolišatemperatura komoreKlimatska komoraToplinska komoraIspitivanje soliKomora za ispitivanje prašineVodootporno ispitivanjeRoHS test (EDXRF)Test žarne žice i Test iglica plamenom.

Slobodno nas kontaktirajte ako vam treba podrška.
Tehnički odjel: Service@Lisungroup.com, Mobitel / WhatsApp: +8615317907381
Odjel prodaje: Sales@Lisungroup.com, Mobitel / WhatsApp: +8618117273997

Oznake:

Ostavite poruku

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena *

=