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19 9 월, 2022 737보기 저자: 사이드, 함자

고정밀 분광복사계 및 통합 구 시스템은 어떻게 작동합니까?

적분구 는 간단하지만 자주 오해되는 광학 방사 측정용 분광 광도계 액세서리입니다. 산란 투과 및 확산 반사 샘플 연구에서의 작업은 복사 플럭스를 공간적으로 통합하는 것입니다. 방법을 이해하는 것이 중요합니다. 적분 구 기능. 이것은 특정 응용 분야에 대해 구형 디자인을 최적화하기 전에 수행됩니다. 빛이 구 주위를 이동하는 방식을 이해하려면 먼저 확산 반사 표면을 논의해야 합니다.

 
LPCE-2(LMS-9000)고정밀 분광 방 사계 통합 구 시스템

LPCE-2(LMS-9000)고정밀 분광 방 사계 통합 구 시스템

이것은 내부 표면의 밝기에 대한 유도 및 논의로 이어집니다. 적분 구. 설정은 다음으로 구성됩니다. 적분 구 및 분광방사계. 이 시스템은 개별 LED 및 LED 조명 장치의 빛을 측정하는 데 사용됩니다. 광도, 비색 및 전기적 특성을 조사하여 LED의 품질을 검사해야 합니다. 이 기사에서는 두 장치 모두 해당 응용 프로그램과 함께 검토됩니다.

통합 구의 기본 사항
측정 정밀도 적분 구 의심할 여지 없이 디자인의 영향을 받을 것입니다. 구 내부에서 빛이 굴절되는 방식은 구 표면의 반사율에 영향을 받습니다. 또한 포트, 감지기 및 배플의 크기와 배치에 영향을 받습니다. 빛을 통합하는 구체의 능력은 이러한 요인들 각각에 의해 영향을 받을 수 있습니다. 직경 150mm의 큰 구체는 더 나은 광 통합 특성을 제공합니다.

그들의 측정은 또한 샘플 생성 핫스팟의 영향을 덜 받습니다. 더 작은 구체는 덜 효과적인 신호 통합을 갖습니다. 작은 구에 자주 존재하는 큰 포트 부분은 자속 손실로 인해 심각한 측정 오류를 일으킬 수 있습니다. 사용자의 애플리케이션에 적합한 적분구 부착물을 선택할 때 이러한 모든 기준을 고려해야 합니다.

적분구를 사용하여 무엇을 측정할 수 있습니까?
통합 분야
발산 빔이 높은 소스의 전력을 평가하는 데 사용할 수 있습니다. 여기에는 LED, Vic CIL 및 기타 레이저 다이오드, 광섬유가 포함됩니다. 평행 레이저 빔도 식별할 수 있습니다. 이는 적분 구 적은 양의 빔만 수신하여 빔을 효과적으로 감쇠합니다. 또한 투과율이나 반사율과 같은 재료의 광확산 특성을 측정하는 데 사용됩니다.

비디오

또한 빔을 잡고 측정하는 수집 장치가 아닌 반대 방향으로 구를 사용할 수 있습니다. 램프의 광 출력은 방사 구를 사용하여 측정할 수도 있습니다. 안 적분 구 대부분의 광학 측정에 사용됩니다. 우리는 빛의 전반적인 힘을 정확하게 결정할 수 있습니다. 또한 샘플이 빛을 반사하고 흡수하는 방식을 쉽게 이해할 수 있습니다.

CCD 검출기란 무엇입니까?
매우 민감한 광자 검출기를 CCD 또는 전하 결합 소자라고 합니다. 픽셀이라고 하는 수많은 작고 빛에 민감한 부분으로 나뉩니다. 이것들은 관심 영역의 이미지를 결합하는 데 사용할 수 있습니다.

CCD는 실리콘 위에 구축된 UV, 가시광선 및 근적외선용 다중 채널 어레이 검출기입니다. 이들은 빛에 얼마나 민감하기 때문에 분광학에 사용됩니다. 이 때문에 이러한 검출기는 라만 신호를 분석할 수 있습니다. 이 신호는 본질적으로 희미합니다. 또한 다중 채널 작동이 가능하여 단일 캡처로 전체 스펙트럼을 감지할 수 있습니다.

CCD는 디지털 카메라의 센서를 넘어 널리 사용됩니다. 가능한 최고의 감도, 균질성 및 노이즈 특성을 위해 과학 분광학에 사용되는 버전이 훨씬 더 높은 품질을 제공합니다. CCD 검출기는 일반적으로 XNUMX차원 영역 어레이입니다. 이들은 수만 또는 수백만 개의 개별 검출기 요소 또는 XNUMX차원 선형 검출기로 구성됩니다.

적분구

휴대용 CCD 분광 방 사계 LMS-6000

이러한 구성 요소를 픽셀이라고 합니다. 빛과 각 요소는 상호 작용하여 전하를 생성합니다. 빛이 더 밝거나 만남이 더 오래 지속되면 더 많은 전하가 감지됩니다. 측정이 끝나면 전하가 요소에서 제거됩니다. 이것은 판독 전자 장치에 의해 수행됩니다. 그런 다음 각 충전 판독값이 계산됩니다.

라만 산란광은 표준 라만 분광계에서 회절 격자를 사용하여 퍼집니다. CCD 어레이의 장축은 이 확산광에 노출됩니다. 스펙트럼의 낮은 cm-1 가장자리에서 나오는 빛은 첫 번째 구성 요소에 의해 감지됩니다. 다음 스펙트럼 위치의 빛은 두 번째 요소에 의해 감지되는 식입니다. 최종 구성 요소는 스펙트럼의 높은 cm-1 가장자리에서 오는 빛을 찾습니다.

CCD는 고급 분광기에 사용하기 위해서는 어느 정도 냉각되어야 합니다. 이것은 일반적으로 -90oC의 낮은 온도에서 작동할 수 있는 액체 질소 극저온 냉각 또는 펠티에 냉각을 사용하여 수행됩니다. 액체 질소 냉각 감지기는 일부 특수 응용 분야에 여전히 장점이 있지만 대부분의 라만 시스템은 펠티에 냉각 감지기를 사용합니다.

UV CCD 분광복사계 대 광대역 CCD 분광계
표준 CCD 검출기의 스펙트럼 응답성에 대한 일반적인 범위는 200nm에서 1100nm입니다. CCD 검출기의 이 넓은 스펙트럼 응답 범위는 종종 분광 복사계의 응답 범위라고 합니다. 그러나 이것은 분산 격자의 스펙트럼 응답 기능을 무시하여 UV 스펙트럼에서 검출기의 응답성을 더욱 낮춥니다. 장파장 미광으로 인해 UV 측정 신호가 크게 부정확합니다.

광대역 분광계의 스펙트럼 분해능은 협대역 UV LED와 같은 것을 정확하게 측정하기에는 부족한 경우가 많습니다. UV 복사용으로 특별히 제작된 CCD 분광 복사계의 스펙트럼 범위는 제한되어 있으며 이러한 장비는 매우 높은 스펙트럼 분해능과 함께 매우 높은 격자 효율을 가능하게 합니다. 광학 필터를 사용하여 미광을 크게 줄일 수도 있습니다.

고정밀 분광 방 사계 통합 구 시스템
단일 LED 및 LED 조명 제품의 광 측정은 다음을 사용하여 수행됩니다. LPCE-2 통합 구 분광복사계 LED 테스트 시스템. 광도, 비색, 전기적 특성을 조사하여 LED의 품질을 검사해야 합니다. SSL 제품을 테스트하려면 적분구가 있는 배열 분광복사계를 사용하는 것이 좋습니다. CIE 177, CIE84, CIE-13.3, IES LM-79-19, Optical-Engineering-49-3-033602, 위원회 위임 규정(EU) 2019/2015, IESNA LM-63-2, IES-LM-80및 ANSI-C78.377.

홀더 베이스와 다음 중 하나가 포함된 성형 통합 구 LMS-9000C 고정밀 CCD 분광복사계 또는 LMS-9500C 과학 등급 CCD 분광복사계는 다음과 함께 사용됩니다. LPCE-2 체계. 기존 적분구에 비해 이 구는 더 둥글고 더 정확한 테스트 결과를 생성합니다.

조성
의 구성 요소 분광 복사계 통합 구 시스템에는 고속 스캔 분광 복사계, 커넥터가 있는 광섬유, 공통 광원, 통합 구, 디지털 전력계 및 일반적인 기기 캐비닛이 포함됩니다.

형질
시스템은 스펙트럼 전력 분포, 색도 좌표, 상관 색온도, 연색 지수, 색차, 피크 파장, 스펙트럼 반값 폭, 지배적 파장, 색 순도, 광속 및 LED 특성의 측광, 측색 및 전기에 대한 테스트.

자주 묻는 질문
고정밀 분광복사계 적분구 시스템의 사양은 무엇입니까?
그들은 스펙트럼 기능을 가지고 있습니다. 0.1nm의 파장 반복성과 0.3nm의 정밀도. 통합에 필요한 시간은 0.110,000ms입니다. 적분구의 내부 및 외부 온도를 모두 측정할 수 있습니다. 플럭스 테스트 방법에는 광도계, 광도계 개정 및 스펙트럼이 포함됩니다. 보조 램프 기능은 시스템의 일부이며 자체 흡수 기능은 프로그램의 일부입니다. 적분구의 내부 및 외부 온도를 모두 측정할 수 있습니다. LED 광학 유지보수 테스트 보고서와 LM-79 광도계, 비색계 및 전기 보고서를 PDF 또는 Excel로 내보낼 수 있습니다.

전자 증배 전하 결합 소자(EMCCD)란 무엇입니까?
이미지 센서는 전자증배전하결합소자(EMCCD)입니다. 칩에 포함된 특수 전자 증식 구조를 사용하여 이미지 강화 장치를 사용하지 않고도 단일 광자 이벤트를 감지할 수 있습니다. EMCCD 카메라는 근본적인 물리적 한계를 극복하고 뛰어난 감도와 빠른 성능을 제공하도록 제작되었습니다. 기존의 CCD 카메라는 높은 감도와 낮은 판독 노이즈의 절충안에서 빠른 판독을 제공했습니다. 이러한 카메라는 종종 "저속 스캔" 카메라라고 불립니다. EMCCD는 신호 증폭으로 이를 극복했습니다.

결과적으로 판독 노이즈는 더 이상 감도에 영향을 미치지 않으며 효과적으로 우회됩니다. CCD 칩에 특정 확장 직렬 레지스터를 추가한 것은 EMCCD 기술을 독특하게 만드는 것입니다. 실리콘의 충격 이온화 과정을 통해 곱셈 이득을 생성합니다. 이미징 기기에 도달하는 신호는 광자가 희박할 때 배경 잡음과 섞일 정도로 미약할 수 있습니다. 판독 프로세스의 고유한 전자 노이즈는 EMCCD 기술을 통해 줄이기 위한 것입니다. 저조도 이미징의 경우 EMCCD 카메라가 탁월합니다.

이 감지기는 CCD 감지기보다 더 빠른 속도로 프레임을 수집할 수 있기 때문에 라이브 이미징에 이상적입니다. EMCCD 카메라는 또한 가장 어두운 장면을 보기 위한 최고 수준의 감도를 제공할 수 있습니다. 이것은 광시야 실시간 광자 계수 이미징 시스템으로 변환하여 수행됩니다.

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