Как работают спектроскопические люксметры
Измеритель спектральной освещенности — это измерительный прибор, который вычисляет параметры освещенности и цветности путем измерения спектрального распределения мощности в видимой области спектра измеряемого источника света. Этот тип приборов широко используется в различных областях измерения полевого освещения, а также может использоваться для исследований и разработок источников света и качества производственных линий. мониторинг и др.
1. Принцип работы
Свет, введенный человеком, проходит через спектроскопическую систему, так что свет с разными длинами волн распределяется и отображается на матричном фотодетекторе, так что пиксели матричного детектора формируют соответствующую связь с длиной волны, а информация о спектральной интенсивности в эффективном полосу можно получить через схему считывания сигнала. К основным типам фотодетекторов относятся: устройство с зарядовой связью (ПЗС), дополнительное устройство на основе оксида металла и полупроводника (КМОП), устройство с матричным фотодиодом (КПК) и т. д. Помимо матричных фотодетекторов, в спектроскопическую систему также могут быть добавлены выходные щели. а информацию о спектральном распределении мощности можно получить, используя нематричные фотодетекторы в сочетании со спектральным сканированием. Схема считывания сигнала отправляет исходную информацию о спектральном распределении мощности в микропроцессор, и после спектральной коррекции, расчета освещенности и цветности и т. д. результаты измерений, такие как освещенность, цветность и спектральные кривые, окончательно отображаются.
Падающая оптическая система может включать в себя такие компоненты, как косинусные корректоры, световоды, интегрирующие сферы и необходимые линзы. Спектроскопическая система обычно разделяет свет на основе решетчатых устройств, а решетки включают решетки отражения и решетки пропускания.
2. Условия окружающей среды
1. Температура: (23 ± 5) градусов;
2. Относительная влажность: не более 85 процентов;
3. Лаборатория должна быть темной комнатой, в помещении не должно быть сильной вибрации или сильных электромагнитных помех.
3. Характеристики измерения
1. Относительная погрешность индикации освещенности: ±4,0 процента;
2. Суммарная ошибка реакции направления: менее или равна 4,0 процента;
3. Нелинейность: Меньше или равно 1,0 процента;
4. Погрешность индикации длины волны: ±1 нм;
5. Коэффициент рассеянного света: меньше или равно 1,0 процента;
6. В условиях стандартного источника света CIE A ошибка индикации цветности (x, y): ±0.003; при сочетании стандартного источника света CIE A и стандартной цветной пластины передачи ошибка индикации цветности (x, y): ± 0,04.






