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13 5 월, 2022 863보기 저자: 사이드, 함자

통합 영역에서 광원을 사용하여 제품 신뢰성 결과를 얻는 방법

적분구

울브리히트 구는 다음과 같이 알려져 있습니다. 적분 구. 독일 엔지니어인 Richard Ulbricht는 Ulbricht 구에 영감을 주었습니다. 최상의 조명 전략을 결정하기 위해 그는 측광 측정을 수행했습니다. 기차역의 전기 및 조명 시스템을 준비하는 동안 발생했습니다. 그는 광원에서 반대쪽 구벽에서 측정된 빛의 양이 전체 빛의 흐름에 비례한다는 사실을 확인했습니다. 그 구형 모양이 그 이름에서 영감을 얻었습니다. 구면 조명 시스템은 구를 사용하여 램프 및 등기구와 같은 광원을 측정합니다.

적분구

고정밀 분광 방 사계 통합 구 시스템 LPCE-2(LMS-9000)

일반적으로 광 산란 또는 굴절 샘플은 광학 렌즈와 같은 구형 조명 시스템을 사용하여 검사합니다. 테스트 방법은 렌즈를 통과한 후 빛을 집광하는 렌즈의 투과율을 결정합니다. 기존 감지기가 빛을 감지하면 감지기의 감광성 표면에 영향을 줍니다. 이렇게 하면 기준선 수정이 종료됩니다(100% 정렬). 빛은 샘플을 조사한 후 검출기의 감광성 표면에서 나옵니다. 결과적으로 정확한 측정이 불가능합니다.

분포된 샘플은 계산되지 않습니다. 모든 측정 조명은 감지기의 빛에 민감한 표면을 겨냥합니다. 적분구를 사용하여 시료를 측정하는 경우, 베이스라인 보정 및 시료 측정 중에 구 내 확산 후의 빛을 측정합니다.

균일한 광원 구

외부 광원의 조명을 구에 주입하여 범용 구를 기본적인 균일 광원으로 설계할 수 있습니다. 설정에는 조명기, 감지기, 전력계 또는 복사계가 필요합니다. 포트 플러그가 있는 사용하지 않은 네 번째 포트는 출력 균일성을 방해할 수 있으므로 90포트 구보다 0포트 구를 사용하는 것이 좋습니다. 광원은 XNUMX도 포트에 연결되고 감지기는 북극에 부착됩니다. 거대한 XNUMX도 포트를 통해 균일한 조명 출력이 제공됩니다.

파워미터 또는 복사계에 부착된 검출기는 구체 조명의 정확한 표시기를 제공합니다. 검출기가 포화되지 않는 한 출력은 전력 판독값에 따라 선형적으로 변합니다.

구 직경

더 작은 직경, 더 낮은 비용의 구체는 더 작은 유틸리티 포트와 매우 높은 처리량을 가져야 합니다. 광원에 대한 의존성 때문에 검출기 포화를 방지하기 위해 필터 또는 광섬유 케이블이 필요한 지점까지 처리량이 증가합니다. 반면에 작은 구체의 포트 비율은 매우 높습니다. 결과적으로 작은 적분구가 제공하는 측정 데이터는 큰 구를 사용하는 동일한 응용 프로그램에서 생성된 데이터보다 정확도가 떨어집니다.

더 큰 적분 구는 더 작은 구보다 처리량이 낮고 광 감쇠가 높기 때문에 신호 대 잡음비가 더 높습니다. 이러한 구체는 더 유연하지만 생산 비용도 더 많이 듭니다.

구 재료

저가의 황산바륨 코팅 GPS 통합 구체는 두 개의 알루미늄 반구로 만들어집니다. 나사가 있는 양극 산화 처리된 플랜지 덮개는 반구를 연결합니다. 황산바륨의 반구형 반사율은 1850 nm보다 약간 떨어지지만 유용한 스펙트럼 범위는 350 – 2400 nm입니다. 이러한 종류의 구는 대부분의 가시광선 및 근적외선 방사선 모니터링 응용 분야에 적합합니다.

확산 금 코팅은 0.7~20m의 근적외선 및 적외선 파장 범위에서 높은 반사율을 갖는 전기화학 도금된 확산 금-금속 코팅입니다. 외부의 평평한 표면과 포트 프레임도 금도금된다는 점을 제외하면 금 구체는 황산바륨 구체와 같은 방식으로 제작됩니다. 적외선 레이저 응용 프로그램은 금 GPS를 사용하여 이점을 얻습니다. 고온에서 반사율을 잃는 바륨 황산염 코팅과 달리 확산 금은 섭씨 100도 이상의 온도에서 안정적입니다.

PTFE 재료의 확산 반사율은 250~2500nm 스펙트럼 영역에 걸쳐 상당히 높으며 반사율은 99nm~400nm 사이에서 1500% 이상입니다. PTFE의 온도 안정성은 레이저 응용 분야에 적합하지만 높은 반사율은 낮은 수준의 조명 응용 분야에 가장 적합합니다. PTFE 구의 또 다른 주목할만한 특징은 신뢰성입니다. 재료는 나이가 들어도 열화되지 않고 재료의 기계적 무결성을 손상시키지 않고 청소할 수 있습니다.

PTFE의 내부 구 벽을 따라 반사 재료의 7mm 두께 적분 구 구 포트를 통해 쉽게 볼 수 있습니다. PTFE GPS는 내부 구 중공을 형성하기 위해 함께 맞물리고 알루미늄 외부 쉘에 의해 함께 고정되는 두 개의 가공된 반구로 구성됩니다. 가공 및 조립이 필요하기 때문에 PTFE 구는 황산바륨 GPS보다 비쌉니다. 벽이 두꺼우므로 PTFE 구의 크기 가능성도 다양합니다. PTFE GPS의 광학 처리량은 반사율과 확산율이 높기 때문에 높기 때문에 포트 부착물 및 고정 장치를 선택할 때 각별한 주의를 기울여야 합니다.

구 포트 크기 및 위치

지정된 응용 프로그램에 대한 구를 선택할 때 통합 구의 포트 크기와 위치는 중요한 고려 사항입니다. 구체 포트는 구체 내부의 광 분산의 균일성을 감소시키면서 적분 구체의 유용성을 향상시킵니다. 포트 비율은 GPS 내부 벽의 면적에 대한 전체 포트 면적의 비율입니다. 포트 분수 매개변수는 구의 정밀도를 측정한 것입니다. 안 적분 구 포트 비율이 낮은 것이 포트 비율이 큰 구보다 성능이 뛰어납니다.

적분구의 각 포트는 특정 용도로 사용되며 포트를 잘못 사용하면 측정 결과가 잘못될 수 있습니다. 포트 위치는 숫자 0°, 90°, 180° 및 북극으로 표시됩니다. 모든 Sphere 구멍은 90도 간격으로 외부 반구형 쉘로 가공됩니다. 각 포트의 치수는 GPS의 크기와 시리즈에 따라 결정됩니다. 각 GPS 포트의 기능은 구형 설계 프로세스 전반에 걸쳐 미리 결정됩니다. 일부 포트에는 단일 기능이 있는 반면 다른 포트에는 수많은 기능이 있습니다. 모두 통합 영역 GPS 시리즈의 은(는) 균일한 소스 및 광 측정 애플리케이션에 활용될 수 있습니다. 4포트 통합 영역 확산 반사율과 투과율을 측정할 수 있습니다.

광섬유 전력 출력 측정

An 적분 구 광섬유 출력을 평가하는 데에도 적합합니다. 소스 반대편의 첫 번째 반사 지점은 강하게 집중되지 않습니다. 이는 광섬유의 일반적인 느린 발산으로 인해 발생합니다. 결과적으로 평행 빔 배열 또는 발산 빔 구성이 충분합니다. 그러나 광섬유의 NA가 증가하기 때문에 렌즈 광섬유의 경우 발산 빔 구조가 제안됩니다. 광섬유 콜리메이터를 사용하는 경우 콜리메이트 빔 배열이 바람직합니다.

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