色參數:1、顯色參數,物體用該光源照明和用標準光源照明時,其顏色符合程度的量度稱為顯色參數;顯色參數值越大越好,較大為100,符號Ra。顯色參數可以反映光源能否正確呈現物體的顏色。2、黑體,對于任何波長的輻射,都能夠完全吸收,并且具有較大輻射本領的物體稱為黑體。3、色容差,色容差反映出該熒光燈的色坐標與目標坐標之間的偏離程度;兩者之間距離越遠,說明該熒光燈的色容差越大;反之,則越小。4、色溫,一定黑體在某一溫度發(fā)出的輻射光與所在測試光源的輻射光具有相同的色品時,此溫度稱為該光源的色溫,符號為Tc,單位為K。在科研領域,積分球被廣泛應用于各種光學實驗中。可變光譜輸出Helios標準光源應用

理想積分球原理:理想積分球的條件:A、積分球的內表面為一完整的幾何球面,半徑處處相等;B、球內壁是中性均勻漫射面,對各種波長的入射光線具有相同的漫反射比;C、球內沒有任何物體,光源也看作只發(fā)光而沒有實物的抽象光源。2、影響積分球測量精度的因素A、球內壁是均勻的理想漫射層,服從朗伯定則;B、球內壁各點的反射率相等;C、球內壁白色涂層的漫射是中性的;D、球半徑處處相等,球內除燈外無其他物體存在;E、窗口材料是中性的,其E符合照度的余弦定則.實 際情況與理想條件不符合會帶來測量誤差,故需修正。VIS-NIR光譜積分球焦平面陣列積分球的內壁材料通常選擇高反射率的材料,以確保光線的均勻反射。

電參數:電參數包括:電流、電壓、功率、功率參數。1、電流和電壓,指測試燈管的管電流和管電壓。2、功率因數,燈的有用功率除以視在功率稱為該燈的功率因數,一般情況下,功率因數越大越好。3、燈電流波峰系數,燈電流的峰值與電流的均方根之比稱為燈電流波峰系數,亦稱電流波峰比。4、頻率,對于交流電源,頻率應與整流器頻率一致,為50Hz±0.5%;對于高頻電源,其頻率應在20KHz以上。積分球結構簡單,人們對積分球進行光輻射測量存在誤解。
學科發(fā)現,光學的起源在西方很早就有光學知識的記載,歐幾里得(Euclid,公元前約330~260)的<反射光學>(Catoptrica)研究了光的反射;阿拉伯學者阿勒·哈增(AI-Hazen,965~1038)寫過一部<光學全書>,討論了許多光學的現象。歷史發(fā)展,光學是一門有悠久歷史的學科,它的發(fā)展史可追溯到2000多年前。人類對光的研究,較初主要是試圖回答“人怎么能看見周圍的物體?”之類問題。約在公元前400多年(先秦時代),中國的《墨經》中記錄了世界上較早的光學知識。它有八條關于光學的記載,敘述影的定義和生成,光的直線傳播性和小孔成像,并且以嚴謹的文字討論了在平面鏡、凹球面鏡和凸球面鏡中物和像的關系。積分球常用于光度測量,可以通過測量球內的光強來確定光源的亮度。

積分球(Integrating sphere)又稱光通球、光度球,是一個完整的空心球殼。定義:用來進行特定光學測量的具有反射內表面的器件.積分球是一種具有多種用途的光學器件。積分球多由金屬材料制成,內壁上涂有白色的高漫反射層(通常為氧化鎂或硫酸鋇),并且球內壁上的點散射均勻。還有一些積分球是由高反射聚合物材料如 Spectralon材料制成的。光線通過球壁上任一點所產生的光度疊加,形成了多次反射光所產生的光度。通過這種方式,進入積分球的光線經過內壁涂層多次反射,在在內壁形成均勻照度。積分球在經濟學領域,如市場分析、資源配置等方面,也具有實用價值。小型Helios標準光源單色光源
通過積分球,可以計算地球表面到地心的溫度分布,為地質學研究提供依據。可變光譜輸出Helios標準光源應用
積分球球體倍增因子對表面反射率極為敏感。選擇漫反射涂層或材料會對給定設計的輻射度產生很大影響(如圖3所示)。所示的兩種涂層都具有高反射率,在350至1350 nm范圍內的反射率超過95%。因此,對于相同的積分球,人們可能預期不會有明顯的輻射度增加。然而,輻射度的相對增加大于反射率的相對增加,其系數等于球體倍增因子。雖然其中一種涂層在一定波長范圍內比另一種提供2%到15%的反射率增加,但相同的積分球設計將導致輻射度增加40%至240%。較大的增加發(fā)生在1400納米以上的近紅外光譜區(qū)域。可變光譜輸出Helios標準光源應用