+8618117273997weixin
Inggris
中文简体 中文简体 en English ru Русский es Español pt Português tr Türkçe ar العربية de Deutsch pl Polski it Italiano fr Français ko 한국어 th ไทย vi Tiếng Việt ja 日本語
Mar 07, 2022 1075 Views Pengarang: Saeed, Hamza

Mengintegrasikan bola dan dan mengintegrasikan pengukuran bola

An mengintegrasikan bola memudahkan untuk mengukur sampel. Mengintegrasikan pengukuran bola dapat diambil untuk sampel yang berbeda. Artikel ini akan menjelaskan integrasi bola dan proses pengukuran menggunakan LISUNMengintegrasikan bola.

Bola terintegrasiMengintegrasikan pengukuran bola

Bola Ulbricht adalah nama lain untuk bola integrasi. Lingkup Ulbricht mengikuti Richard Ulbricht. Dia adalah seorang insinyur Jerman. Dia melakukan pengukuran fotometrik untuk menemukan pendekatan pencahayaan yang ideal.

Itu terjadi saat menyiapkan listrik dan penerangan stasiun kereta api. Dia menunjukkan bahwa jumlah cahaya yang diukur pada dinding bola yang berlawanan dari sumber cahaya sebanding dengan jumlah keseluruhan aliran cahaya. Itu mendapat namanya dari bentuknya yang bulat. Sistem pencahayaan bola yang menggunakan bola untuk mengukur sumber cahaya seperti lampu dan luminer.

Sampel hamburan atau pembiasan cahaya biasanya diuji dengan sistem pencahayaan bola misalnya, lensa optik. Metode pengujian menentukan transmisi lensa yang memadatkan cahaya setelah melewati lensa. Ketika detektor standar mendeteksi cahaya, ia menyerang permukaan peka cahaya detektor.

Ini menyimpulkan koreksi dasar (penyelarasan 100 persen). Setelah menyinari sampel, cahaya muncul dari permukaan peka cahaya detektor. Hal ini membuat pengukuran yang tepat menjadi tidak mungkin. Sampel yang tersebar tidak diukur. Semua lampu pengukur diarahkan ke permukaan peka cahaya detektor.

Pengukuran serat optik

Mengintegrasikan pengukuran bola untuk fiber diambil dengan mengganti flens depan sensor dengan adaptor fiber optic. Hal ini agar mengintegrasikan bola dapat dengan mudah mengukur serat. Titik refleksi pertama di sisi berlawanan dari sumber tidak terlalu terkonsentrasi karena keluaran serat optik tipikal secara perlahan divergen.

Ini menghasilkan konfigurasi balok terkolimasi atau divergen. Berkas divergen yang memiliki peningkatan NA serat menuntut konfigurasi dalam hal serat berlensa. Konfigurasi juga disarankan saat menggunakan kolimator serat.

Transmisi

Grafik LISUN mengintegrasikan bola dapat mengukur transmitansi dari sampel yang disimpan di port masuk. Sampel diiradiasi. Hasilnya dibandingkan dengan pengukuran sumber langsung yang mengecualikan sampel. Penyekat melindungi detektor dari transmisi yang tidak terintegrasi.

Sampel yang terlalu dekat dengan port input mengakibatkan pengukuran menjadi terpengaruh. Hapus sampel dari port masuk jika Anda hanya tertarik pada transmisi sudut sempit mengintegrasikan pengukuran bola.

Pengukuran Transmisi

Koreksi baseline dilakukan tanpa sampel yang ada di aperture mengintegrasikan bola. Sampel standar (misalnya, papan tulis yang diisi dengan barium sulfat) ditempatkan pada celah di sisi pantulan bola integrasi. Pengukuran transmitansi reguler mempertimbangkan komponen hamburan dan linier yang telah melewati sampel.

Untuk mengintegrasikan pengukuran bola dalam sampel suspensi, pengukuran transmitansi juga dapat mengukur kabut (turbidity). Garis dasar dikoreksi menggunakan sampel standar di sisi refleksi. Sampel kemudian ditempatkan pada lubang dengan sisi refleksi terbuka atau perangkap cahaya (tabung untuk menyerap cahaya komponen linier untuk mencegahnya memasuki detektor) dipasang.

Kekeruhan dapat dihitung dengan menggunakan nilai pengukuran ini. Ukur dengan perangkap lampu terpasang atau dengan sisi pantulan terbuka untuk pengukuran yang lebih presisi. Kemudian hitung koreksi menggunakan nilai pengukuran kekeruhan “0”.

Keadaan iradiasi lampu pengukuran pada sampel bisa berbeda. Hal ini dapat menyebabkan sedikit perbedaan antara hasil spektrofotometer dan haze meter.

Pengukuran reflektansi

Setelah melakukan koreksi dasar dengan sampel standar (misalnya, papan tulis yang diisi dengan barium sulfat) ditempatkan pada posisi (posisi refleksi) disinari oleh lampu pengukuran setelah memasuki lubang dan melewati bagian dalam bola integrasi dan standar sampel diganti pada posisi yang sama dengan sampel yang akan diukur dan mengintegrasikan pengukuran bola untuk reflektansi dilakukan.

Pengukuran reflektansi dengan LISUN mengintegrasikan bola dikenal sebagai pengukuran reflektansi relatif. Hal ini karena mengukur reflektansi sehubungan dengan sampel standar. Ini menghasilkan perubahan reflektansi sampel standar (misalnya, perubahan dari waktu ke waktu) mempengaruhi nilai pengukuran sampel. Reflektansi juga berubah ketika sampel standar diubah.

Reflektansi difus dan reflektansi total adalah dua jenis reflektansi mengintegrasikan pengukuran bola. Lampu pengukuran normal (0 °) disinari pada sampel selama pengukuran reflektansi difus. Komponen pemantulan difus berdifusi di dalam bola integrasi sementara komponen pemantulan spekular keluar ke luar bola integrasi melalui lubang tempat cahaya pengukuran masuk.
Ini menghasilkan komponen reflektansi difus menjadi satu-satunya yang diukur.

Lampu pengukuran disinari pada sudut 8° dari normal sampel saat mengukur reflektansi total. Komponen reflektansi difus disebarkan di dalam bola integrasi dengan cara yang sama dalam pengukuran reflektansi difus, dan bagian reflektansi spekular disebarkan di dalam bola integrasi saat membentur dinding bagian dalam bola integrasi. Ini menghasilkan reflektansi total untuk mencakup reflektansi specular dan difus.

Intensitas cahaya diukur dengan LISUN mengintegrasikan bola adalah 1/100 hingga 1/1000 dari yang diukur secara langsung oleh detektor. Akibatnya, kebisingan meningkat ketika pengukuran dilakukan di bawah kondisi yang sama seperti ketika cahaya diterima langsung oleh detektor. Meningkatkan luminositas untuk mengurangi kebisingan. Memperlebar celah spektrofotometer dapat membantu.

Dinding bagian dalam bola pengintegrasi spektrofotometer biasanya berdiameter 60 mm. Beberapa bola integrasi memiliki diameter dinding bagian dalam 150 mm. Ini memiliki rasio aperture yang lebih rendah dan sifat difusi yang lebih baik, sehingga memiliki pengukuran bola yang terintegrasi dengan lebih baik.

Intensitas insiden cahaya pada detektor berkurang saat bola integrasi mengembang, menghasilkan peningkatan kebisingan. Rasio aperture adalah area lubang dalam kaitannya dengan total area mengintegrasikan bola, termasuk lubang dinding bagian dalam.

Lisun Instrumen Terbatas ditemukan oleh LISUN GROUP di 2003. LISUN sistem kualitas telah disertifikasi secara ketat oleh ISO9001:2015. Sebagai Keanggotaan CIE, LISUN produk dirancang berdasarkan CIE, IEC dan standar internasional atau nasional lainnya. Semua produk lulus sertifikat CE dan diautentikasi oleh lab pihak ketiga.

Produk utama kami adalah GoniofotometerMengintegrasikan SphereSpectroradiometerGenerator SurgeSenjata Simulator ESDPenerima EMIPeralatan Uji EMCPenguji Keamanan ListrikKamar Lingkungansuhu KamarKamar IklimKamar TermalTes Semprotan GaramRuang Uji DebuUji tahan airUji RoHS (EDXRF)Uji Kawat Cahaya dan Uji Jarum Api.

Silakan hubungi kami jika Anda membutuhkan dukungan.
Dep Teknologi: Service@Lisungroup.com, Cell / WhatsApp: +8615317907381
Dep Penjualan: Sales@Lisungroup.com, Cell / WhatsApp: +8618117273997

Tags: ,

Tinggalkan pesan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Bidang yang harus diisi ditandai *

=