历史发展:光学是一门有悠久历史的学科,它的发展史可追溯到2000多年前。人类对光的研究,较初主要是试图回答“人怎么能看见周围的物体?”之类问题。约在公元前400多年(先秦时代),中国的《墨经》中记录了世界上较早的光学知识。它有八条关于光学的记载,叙述影的定义和生成,光的直线传播性和小孔成像,并且以严谨的文字讨论了在平面镜、凹球面镜和凸球面镜中物和像的关系。使用直流电源时,应确保稳流模式下电流和电压的稳定调节。由于直流电源自带的电压表和电流表可能未经计量,因此需要外接功率计来监控电参数的准确性。若查验结果显示光通量在设备声明的不确定度范围内,则设备可判定为合格并直接投入使用;否则,需进行定标校准。积分球适用于测量各向同性光源,如白炽灯、荧光灯和LED灯泡。Spectra-CT 色温可调Helios标准光源校准光源

测量方法:不同于分布光度计的测量方式,积分球采用了相对比较法。在实际测量中,所得到的数据是通过与标准灯的比较计算而来的。因此,在进行实际测量之前,通常需要先用标准灯进行定标。定标的过程,实质上是用已知精确值的灯具来帮助设备建立标准,以便后续与实际测量值进行对比。值得注意的是,即便是经过定标的设备,在使用不同的标准灯进行查验时,所得出的特性值仍可能存在误差。这些误差大致可分为两种类型:一种是固定数值误差,如图所示,图中y轴表示误差大小,我们可以观察到每个测试点所呈现的误差均为10,这便是一种固定数值误差的理想展示方式。此外,还存在另一种误差类型——百分比误差。这种误差以X±2%的形式表示,其数学含义可以简化为y=ax+b的直线方程。在理解上,我们可以将其视为一个变化量与固定值的比例关系,从而更直观地反映测量结果的偏差。通过使用1、2、3、4这四个标灯对已定标的设备进行检验,我们可以大致描绘出误差的变化趋势。这意味着在1至4标灯的光通量范围内,我们能够有效地控制误差的范围。光学太阳光模拟器模拟器积分球适用于测量激光二极管(LD)的光功率和光束均匀性。

测量结果与几何结构解耦:由于均匀性,测量结果(探测器读数)主要取决于样品的总反射光通量(或漫反射光通量),而对样品反射光的具体方向分布不敏感(只要所有反射光都进入了球腔)。这正是测量总反射率(8°/d或 d/8° 几何) 和 漫反射率(去镜面) 的基础。作为均匀光源:在球壁上开一个输出端口,该端口发出的光在空间角度上是高度均匀的(朗伯体特性),且光谱稳定(涂层光谱中性好时)。这种均匀光源是光学传感器(如相机、光谱仪)辐射定标的理想工具。
积分球原理和用途:积分球是一种通过内部高反射涂层实现光场均匀化的光学设备,普遍应用于光源性能测试、光学参数测量及校准领域。其主要功能是通过漫反射消除光源方向性差异,为高精度光学分析提供稳定环境。实际均匀性受端口大小/位置、挡板设计、涂层性能、样品特性、球体尺寸等因素影响,需通过精密设计和校准来优化。理解和保障空间均匀性对于获得准确可靠的光学测量结果(尤其是反射率和作为均匀光源)至关重要。这一特性使其尤其适用于光通量、色温和光效等参数的精确测试。积分球内部挡板用于防止光源直射探测器,提高测量准确性。

以下是积分球的工作原理:光线进入积分球:当光线进入积分球时,它将在球的内表面上进行反射。由于积分球的内表面是高反射材料,所以大部分光线将被反射,而不会逃逸出球体。光线在积分球内反射和混合在积分球内,光线经过多次反射和混合,形成均匀的光照分布。这种均匀分布的光照是积分球的重要特点,使得测量结果更加准确和可靠。光通量、色温和光谱分布的测量:测量仪器通过开口接收光线,并记录光通量、色温和光谱分布等参数。通过这种方式,积分球可以提供准确的光学测量结果。积分球测试时需考虑光源的发热问题,避免高温损坏球体涂层。河北积分球批发
积分球的设计考虑了热管理,确保长时间测试时光源不会过热损坏。Spectra-CT 色温可调Helios标准光源校准光源
光学:光学(optics),是研究光(电磁波)的行为和性质,以及光和物质相互作用的物理学科。传统的光学只研究可见光,现代光学已扩展到对全波段电磁波的研究。光是一种电磁波,在物理学中,电磁波由电动力学中的麦克斯韦方程组描述;同时,光具有波粒二象性,需要用量子力学表达。学科发现:光学的起源在西方很早就有光学知识的记载,欧几里得(Euclid,公元前约330~260)的<反射光学>(Catoptrica)研究了光的反射;阿拉伯学者阿勒·哈增(AI-Hazen,965~1038)写过一部<光学全书>,讨论了许多光学的现象。Spectra-CT 色温可调Helios标准光源校准光源