光通量是加權了人眼的標準光譜響應函數(shù)V(λ)后的總出射光功率。單位:lm(ILVCIES017/E:201117-738)。有關V(λ)的定義,請參見ILVCIES017/E:201117-1222。
根據(jù)公式x=X/(X+Y+Z)、y=Y/(X+Y+Z),可以把XYZ三色刺激值轉換為確定的色坐標x,y。單位:1(ILVCIES017/E:201117-144)。其他說明可在CIE15“色度測定”中找到。
主波長:任何一種顏色x,y都可以看作為用某一單色光與另一指定的非彩色光按照合適比例進行加法混合而匹配出來的顏色,該單色光的波長即為該顏色的主波長。從等能白點向該顏色點畫一條直線并延伸到色品圖的邊界,與邊界的交點所對應的波長即為主波長。等能白點色坐標為x=1/3和y=1/3。主波長單位:nm(ILVCIES017/E:201117-345)。
峰值波長:光譜分布中樶da強度對應的波長。
質心波長:將整個光譜積分的能量等分成兩部分時對應的波長。 光譜儀的發(fā)展歷史可以追溯到19世紀初期。LED光譜儀檢測設備
測量光源的光譜儀--般包括入射狹縫、準直系統(tǒng)、色散系統(tǒng)、成像系統(tǒng)和光電探測器等。如圖1所示,光束經入射狹縫進入光譜儀內部。經過準直系統(tǒng)成為平行光后,再由色散元件將復合光分解成光譜,**終經成像裝置入射到光電探測器上實現(xiàn)光譜測量。色散元件的種類包含棱鏡、光柵等是光譜儀的關鍵部件。因為光柵比棱鏡更容易獲得較大的色散且色散較為均勻,目前機械刻劃或全息制備的高質量光柵已經達到非常高的水平,因而絕大多數(shù)光譜儀使用的都是衍射光柵,而根據(jù)光譜儀的采樣元件的不同,可將光譜儀分為基于單色儀的機械掃描式光譜儀和基于陣列探測器的快速光譜儀。建筑照明檢測光譜儀價格許多光譜儀還提供了自動化和數(shù)據(jù)處理軟件,使得數(shù)據(jù)處理和分析更加簡單快捷。
吸收型光譜分析法:這個與發(fā)射型截然不同的就是此方法為物體本身結構的特殊性所吸收的光譜能量也不一樣,所以可以將這個信號收集起來傳輸?shù)絻x器中從而得到分析結果。綜上我們可以根據(jù)不同的需求來選擇合適場景的光譜儀。從目前已有的資料上看,光譜儀的結構組成一般由一個光學平臺和一個檢測系統(tǒng)組成,1.入射狹縫:在入射光的照射下形成光譜儀成像系統(tǒng)的物點。2.準直元件:使狹縫發(fā)出的光線變?yōu)槠叫泄狻T摐手痹梢允且粏为毜耐哥R、反射鏡、或直接集成在色散元件上,如凹面光柵光譜儀中的凹面光柵。3.色散元件:通常采用光柵,使光信號在空間上按波長分散成為多條光束。4.聚焦元件:聚焦色散后的光束,使其在焦平面上形成一系列入射狹縫的像,其中每一像點對應于一特定波長。5.探測器陣列:放置于焦平面,用于測量各波長像點的光強度。該探測器陣列可以是CCD陣列或其它種類的光探測器陣列。該吸收型在線光譜儀其安裝方式為管道原位安裝,主要應用于為生產制造。
積分球可收集光線,將入射到積分球內的光線均勻的散射到內壁各點,使內壁各點有均勻的輻照度。CIE建議使用不同的球體結構,對LED進行總光通量測量。圖7顯示了兩種不同的球體結構。所有類型的LED都可采用4π結構單面輻射的LED可采用2π結構。2π結構能簡便地將被測LED安置在球壁上,可用于一般的LED生產和實驗室測試。
使用積分球進行光通量測量時,建議在進行任何光學測量前,引入用輔助燈測試計算的自吸收修正因子。如果測試LED和測試夾具很小,可忽略自吸收。但必須使用擋光板,以避免待測LED直接到照射探測器致使讀數(shù)不準確。 光譜儀可以確定光譜特性。
翊明紫外光源測試系統(tǒng)可用于封裝紫外LED,紫外熒光燈,紫外光源或燈具(根據(jù)系統(tǒng)配置有所不同)的相對光譜功率分布,峰值波長,質心波長,半寬度,紫外輻射通量(200~400nm),紫外輻射效率(200~400nm),總輻射通量(200~450nm),總輻射效率(200~450nm),UVA(325~400nm),UVB(280~315nm),UVC(100~280nm)各波段的光譜輻射通量和紫外輻射效率等參數(shù)。光譜功率分布及色度參數(shù)是各類光源及發(fā)光材料的重要質量指標,對紫外光源及紫外發(fā)光材料的紫外光譜輻射測量也同樣意義重大。IMS-2021(UV)翊明紫外光源測試系統(tǒng)測試精度高,不受探測器匹配的影響。光譜分析法是非常準確的數(shù)字積分方法,不受被測光源光譜分布和探測器響應帶寬函數(shù)的影響,是精確度更高的紫外輻射照度測量方法??捎糜谧鳛樽贤夤庾V及紫外輻通量精確測量的實驗室級別測量儀器。光譜儀是化學分析測試技術中重要的儀器之一。東莞植物生長燈光譜儀設計
光譜儀是利用一些部件和光學系統(tǒng),將光輻射按波長分列,并用適當?shù)慕邮掌鹘邮詹煌ㄩL的光輻射的儀器。LED光譜儀檢測設備
太陽輻射中對植物光合作用有效的光譜成分稱為光合有效輻射(PAR,photosyntheticallyactiveradiation),波長范圍400~700納米,與可見光基本重合。標注單位有兩種:一是用光合輻照度表示(w/m2),主要用于太陽光的光合作用的廣義研究。二是用光合光子通量密度PPFD表示(umol/m2s),主要用于人造光源和太陽光對植物光合作用的研究。采用每秒輻射到植物表面的光子流量的這個方法表示輻射源的輻射能力,稱為PPF_PAR法。PPF光合光子通量(PhotosyntheticPhotonFlux)是指波長在400-700nm波段里,人造光源每秒輻射出光子的微摩爾數(shù)量,單位umol/s。PPFD光合光子通量密度(PhotosyntheticPhotonFluxDensity)是每平方米每秒光源輻射出的微摩爾數(shù)量,單位umol/m2s。LED光譜儀檢測設備
光譜輻射計的選擇: 光譜范圍:根據(jù)所要測量的光源或物質的光譜特性確定所需的光譜范圍。例如,如果是研究可見光范圍內的光源,如普通照明燈具、顯示屏等,選擇光譜范圍在 380-780nm 的可見光光譜輻射計即可;如果需要測量紫外光或近紅外光區(qū)域的輻射,就要選擇相應覆蓋這些波段的光譜輻射計。比如在太陽能電池研究中,可能需要覆蓋紫外到近紅外的較寬光譜范圍,以便***分析太陽輻射對電池的影響1。分辨率:較高的分辨率能夠更精細地分辨光譜中的細節(jié)變化,但通常價格也會更高。如果對光譜的細微變化要求較高,如研究激光的光譜特性、分析精細的光譜結構等,就需要選擇高分辨率的光譜輻射計;而對于一些對光譜分辨率要...