球体倍增因子,辐射度方程分为两部分。头一部分近似等于漫射表面的辐射度。第二部分是一个无量纲的量,可以被称为球体倍增因子球体倍增因子考虑了多次反射引起的辐射增加。图1说明了球体倍增因子的幅度及其对开口端系数和球体表面反射率的相关关系。预测积分球内部光通量密度的一种简化直观的方法可能是简单地将入射光通量除以积分球的总表面积。然而,球体倍增因子的效果是,积分球体的辐射度至少比这种简单直观的方法大一个数量级。一个方便的经验法则是,对于大多数真实积分球(0.94 < p < 0.99;0.02 < f < 0.05),球体倍增因子在10 ~ 30之间。积分球的形状和尺寸可以根据具体需求进行定制。B光源太阳光模拟器模块化设计
积分球测试基础知识:光参数:1、光通量,在单位时间内,某种光源发出的可见光量称为该光源的光通量(即光输出),单位为流明(lm)。2、光效,光源所发出的光通量与所消耗的电功率之比称为光效,单位为流明/瓦(lm/W)。3、初始光通量,灯在点亮100小时后测试出的光通量称为初始光通量。4、光通维持率,灯在规定条件下点亮,在寿命期内某一特定时间的光通量与该灯的初始光通量之比为光通维持率,用百分比表示。灯具的积分球/光谱测试主要输出的参数有:显示指数、色温、X&Y值、色容差、色度差,也可以测试光源类产品的光通量效率。B光源太阳光模拟器模块化设计积分球在经济学领域,如市场分析、资源配置等方面,也具有实用价值。
激光功率测量,积分球很容易捕获或者集成近准直光源例如激光光束或者高度分散的光源(例如激光二极管或VCSEL)。由于积分球独特几何结构,激光束功率测量不受激光束偏振及校准的影响。在不影响探测器信号的情况下,该系统可使用开放端口,或可安装激光二极管模块或缩孔器的光纤适配器。 (图5)。可以添加额外的端口来执行并行光谱表征,使其成为可靠的激光二极管寿命测试的理想设备。总之,积分球的典型应用涵盖了光度测量、颜色测量、环境光学测量、光学材料测试、医学光学测试等领域,为科学研究、工业生产和医学诊断提供了有力的支持。
在光学领域,积分球堪称神奇的存在。看似普通的球体,却隐藏着无穷的奥秘。它的名字就预示着它的神奇功能——将光线“积分”起来。那么,这个神奇的积分球究竟是如何做到的呢?想象一下光线进入积分球后的情景,就像进入了一个迷宫。光线在积分球内壁不断反射,经过精密的设计和计算,确保光线在多次反射后均匀地散布在球体内。无论从哪个角度观察,都能得到一致的光强分布。这就像小时候玩的弹珠游戏,弹珠在平滑的球体内滚动,不断反射,较终分散到各个角落。光线在积分球内的行为与之类似,经过不断的反射和折射,达到均匀分布的效果。积分球作为光源积分器,在光学测量领域发挥着不可或缺的作用。
积分球(Integrating sphere)又称光通球、光度球,是一个完整的空心球壳。定义:用来进行特定光学测量的具有反射内表面的器件.积分球是一种具有多种用途的光学器件。积分球多由金属材料制成,内壁上涂有白色的高漫反射层(通常为氧化镁或硫酸钡),并且球内壁上的点散射均匀。还有一些积分球是由高反射聚合物材料如 Spectralon材料制成的。光线通过球壁上任一点所产生的光度叠加,形成了多次反射光所产生的光度。通过这种方式,进入积分球的光线经过内壁涂层多次反射,在在内壁形成均匀照度。积分球的应用,为光学测量领域带来了更高的测量精度。B光源太阳光模拟器模块化设计
积分球在物理学中,是研究物质分布、电场、磁场的重要工具。B光源太阳光模拟器模块化设计
内置光源积分球的被测光源安装在积分球内部,于探测端球壁位置开一个窗口用来连接探测装置,光源与探测窗口之间有一块隔光板用来放置光源发出光直接照射在探测端口,光在积分球内壁进行充分的漫反射后,在内壁行程均匀照度,后照射到光电探测端口,进而得出光束的光学性质。积分球的进光口和探测端口分别各开一个窗口,积分球内部同样放置遮光板放置光束直接照射探测端口,光束从进光口进入积分球,经过充分的漫反射后行程均匀照度,后从积分球探测端口进行光学性质测量。B光源太阳光模拟器模块化设计