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常见的积分球类型分为以下两种:

1、将待测样品置于球壁或球心,把光束引入球内,并依次照射样品和球内壁的高漫反射涂层(或已知反射比的标准反射体),从样品及球内壁反射的光束,经球内多次反射后,在球壁产生的辐射照度与样品及球内被照面的反射比有关。

在球内壁另一位置的探测器将分别产生两个输出信号,其比值即为样品反射比的测量。若用标准反射体,则探测器的两个输出信号比就是样品与标准反射体的反射比之比值,因此给出反射比的相对测量。

2、将待测样品置于球壁或球心,把光束引入球内(或在入射孔处放一漫透射体),并在入射孔与样品之间用挡板屏蔽。

进入球内的光束经多次反射后,使球壁成为一个理想的漫射光源。

将探测器—次对准样品和球壁某部位测量,其比值就是样品的反射比。

积分球分光测色仪测色原理:

按照国际照明(CIE)的规定,反色样品的光谱反射因数,是相对于完全反射漫射体(在整个可见光谱范围内的反射比均为1)来测量的。然而,现实中并不存在理想的完全漫反射体实物标准,所以必须用已知光谱反射比的氧化镁(Mgo)、*

(BasO4)等工作标准白板来校准分光测色仪,才能在仪器上直接测量样品的光谱反射比。因此,首先必须准确测量氧化镁、*等工作标准的光谱反射比,建立准确可靠的测色工作标准,并进行科学有效的量值传递。

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积分球辐射源是实验室辐射定标系统中的关键设备之一,具有高稳定性和高均匀性等优良的辐射特性。

目前积分球辐射源在太阳反射波段的研制和应用技术相对成熟,摄像头反射积分球,广泛应用于实验室辐射定标,但是红外积分球辐射源的研制方法仍需探索,面临着如何实现高均匀性、宽动态范围调节、高稳定性和低背景辐射输出等关键技术问题。

积分球原理:

积分球的基本工作原理如右图所示:光线由输入孔入射后,光线在球内部被均匀的反射及漫射,在球面上形成均匀的光强分布,因此输出孔所得到的光线为非常均匀的漫射光束。

而且入射光之入射角度、空间分布、以及*性都不会对输出的光束强度和均匀度造成影响。同时因为光线经过积分球内部的均匀分布后才射出,因此积分球也可当作一个光强衰减器,输出强度不输入强度比大约约为:光输出孔面积/积分球内部的表面积。

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标准光源


光源的显色性与色表相比,嘉兴反射积分球,具有更加重要的意义。

光源的显色性指光源照射到物体上,由物体反射或透射后物体显示出的颜色效果。

光源的显色性直接影响到物体的颜色外貌,为了对光源的显色性做出一个准确的评价,通常用显色指数来表示显色性的优劣,用显色指数对显色性给予定量评价。

显色指数是待测光源下物体呈现的颜色与参照光源下物体所呈现颜色相符合程度的度量。CIE规定,用标准照明体D作为参照光源,当待测光源的色温低于5000K时用黑体作为参照光源,同时规定参照光源的显色指数为100。

光源的显色指数以一般显色性指数Ra值区分,反射积分球系统,可以规定为三个范围。

显色指数大于75的光源为显色光源,越接近100,显色性越好;显色指数在50~75之间的光源,显色性一般;显色指数小于50的光源,显色性差。光源的显色指数较低时,物体在这一光源下会发生变色或失真,显色指数越低,变色或失真情况越严重。


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