入射到整個積分球體表面的總通量的n次反射的交換可以用冪級數(shù)來建模,并簡化為一個簡單的輻射方程:式中Φ為入射到積分球內(nèi)的光,As為積分球壁面積,p為積分球壁反射率,f為開口端口面積占比。簡化的輻射度方程可用于模擬光和LED測量應(yīng)用的光學效率。這些應(yīng)用包括用于激光表征的光學衰減,進入光纖或安裝在積分球體上的探測器表面的通量,用于圖像傳感器的光譜輻射度和用于非成像光學傳感傳感器的光譜輻照度,或積分球體應(yīng)用所需的其他許多輻射和光度參數(shù)。積分球作為光學測量工具,廣泛應(yīng)用于光源均勻性檢測。江西積分球作用

積分球的典型應(yīng)用,積分球由于其測量精度高、操作簡便等特點,被普遍應(yīng)用于以下領(lǐng)域:1 導(dǎo)航系統(tǒng),積分球可以用于慣性導(dǎo)航系統(tǒng),通過測量旋轉(zhuǎn)角速度和球在三個軸向上的加速度,確定導(dǎo)航器的方向和位置。2航天器姿態(tài)控制,積分球在航天器姿態(tài)控制中起到了重要作用。通過測量航天器的旋轉(zhuǎn)角速度和加速度,控制航天器的運動,保持良好的姿態(tài)。3機器人定位與導(dǎo)航,積分球可以用于機器人的定位與導(dǎo)航。通過測量機器人的旋轉(zhuǎn)角速度和加速度,確定機器人的位置和運動軌跡,實現(xiàn)精確定位和導(dǎo)航功能。智能手機紅外傳感器太陽光模擬器供應(yīng)商積分球的外殼通常由透明材料制成,以便觀察球內(nèi)的光分布。

?激光功率測量,積分球很容易捕獲或者集成近準直光源例如激光光束或者高度分散的光源(例如激光二極管或VCSEL)。由于積分球獨特幾何結(jié)構(gòu),激光束功率測量不受激光束偏振及校準的影響。在不影響探測器信號的情況下,該系統(tǒng)可使用開放端口,或可安裝激光二極管模塊或縮孔器的光纖適配器。 (圖5)??梢蕴砑宇~外的端口來執(zhí)行并行光譜表征,使其成為可靠的激光二極管壽命測試的理想設(shè)備??傊e分球的典型應(yīng)用涵蓋了光度測量、顏色測量、環(huán)境光學測量、光學材料測試、醫(yī)學光學測試等領(lǐng)域,為科學研究、工業(yè)生產(chǎn)和醫(yī)學診斷提供了有力的支持。
成像和非成像校準用均勻光源,積分球可以近乎完美的創(chuàng)造均勻光源。輻射度是離開光源或輻射面的每個立體角的通量密度。輻照度是落在表面上的通量密度,在表面的平面上測量。積分球光源的輸出孔徑在設(shè)計正確的情況下,可以產(chǎn)生接近完美的多光譜漫射光源和朗伯光源,與視角無關(guān)。積分球內(nèi)部裝置,包括擋板、燈具和燈座,會吸收輻射源的部分能量,降低球體的空間均勻性。通過在所有可能的表面上使用高反射漫反射涂層,可以改善空間均勻性的降低。積分球內(nèi)光源的均勻性對于實驗結(jié)果至關(guān)重要。

這種輻射度交換一次又一次地發(fā)生,直到它在空間上整合。入射到整個積分球體表面的總通量的n次反射的交換可以用冪級數(shù)來建模,并簡化為一個簡單的輻射方程:式中Φ為入射到積分球內(nèi)的光,As為積分球壁面積,p為積分球壁反射率,f為開口端口面積占比。簡化的輻射度方程可用于模擬光和LED測量應(yīng)用的光學效率。這些應(yīng)用包括用于激光表征的光學衰減,進入光纖或安裝在積分球體上的探測器表面的通量,用于圖像傳感器的光譜輻射度和用于非成像光學傳感傳感器的光譜輻照度,或積分球體應(yīng)用所需的其他許多輻射和光度參數(shù)。利用積分球,可以求解球體在受到外力時的應(yīng)力分布,為工程設(shè)計提供參考。QE均勻光源供應(yīng)
積分球不僅提高了光源的均勻性,也降低了光源對實驗結(jié)果的干擾。江西積分球作用
積分球是一種光學器件,其內(nèi)部涂有漫反射材料,能夠使入射的光線在球內(nèi)壁發(fā)生多次漫反射,從而得到均勻的照明。積分球有多種用途,主要包括以下幾個方面:光源光通量、色溫、光效等參數(shù)的測量:積分球可用于測試光源的光通量、色溫、光效等參數(shù)。其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。使用積分球來測量光通量時,可使得測量結(jié)果更為可靠,積分球可降低并除去由光線地形狀、發(fā)散角度、及探測器上不同位置地響應(yīng)度差異所造成地測量誤差。江西積分球作用