Разница между измерителем освещенности и измерителем яркости
Измеритель освещенности (или люксметр) — это прибор, который специализируется на измерении освещенности и яркости. Он состоит из хоста и датчика освещенности. Диапазон измерения: 0-50000. Средняя освещенность в помещении составляет от 100-1000 люкс, а освещенность на улице солнечным светом составляет около 50 000 люкс. Люкс — это единица освещенности, показывающая плотность света, падающего на поверхность. Его приложения в основном в помещении, офисах, лабораториях и исследованиях окружающей среды.
Измеритель яркости — это измерительный прибор для измерения света и цвета. Измеритель яркости является одним из распространенных инструментов и оборудования, необходимых в каждой лаборатории химического анализа, и широко используется в различных количественных и качественных анализах.
Принцип работы люксметра и измерителя яркости
Люминометр
Фотогальванические элементы представляют собой фотоэлектрические компоненты, которые напрямую преобразуют световую энергию в электрическую. Когда свет попадает на поверхность селенового фотогальванического элемента, падающий свет проходит через тонкую металлическую пленку 4 и достигает границы между полупроводниковым слоем селена 2 и тонкой металлической пленкой 4, создавая фотоэлектрический эффект на границе раздела. Величина генерируемого фототока находится в определенной пропорциональной зависимости от освещенности на светоприемной поверхности фотоэлемента. В это время, если внешняя цепь подключена, будет протекать ток, и значение тока будет отображаться на микроамперметре со шкалой в люксах (Lx). Величина фототока зависит от интенсивности падающего света. Измеритель освещенности имеет сдвиговое устройство, поэтому он может измерять высокую или низкую освещенность.
Типы люксметров:
1. Измеритель визуальной освещенности: неудобен в использовании, низкая точность, используется редко.
2. Фотоэлектрический измеритель освещенности: широко используемый измеритель освещенности с селеновым фотоэлементом и измеритель освещенности с кремниевым фотоэлементом.
Измеритель яркости
Яркомер в основном использует пару световых отверстий на определенном расстоянии для приема светового потока с фиксированным телесным углом и фиксированной площадью проекции света. Это значение не меняется с расстоянием до объекта, если площадь поверхности объекта достаточно велика. Для наведения на измеряемый объект часто используется система визуализации. Измеряемый источник света формирует изображение на зеркале с отверстием (переднее световое отверстие) после прохождения через линзу объектива, часть которой проходит через зеркало и окуляр, и принимается человеческим глазом для наведения и наблюдения. совпадение четкой отображающей поверхности с зеркалом с отверстием; другая часть света после прохождения через маленькое отверстие в зеркале достигает приемника V(λ) через заднее оптическое отверстие. Значение яркости отображается стрелкой или цифровым измерителем.
Функции люксметра и измерителя яркости
Люминометр
1. Классификация люксметров
Измеритель визуальной освещенности: неудобен в использовании, низкая точность, используется редко
Фотоэлектрический измеритель освещенности: обычный измеритель освещенности с селеновым фотоэлементом и измеритель освещенности с кремниевым фотоэлементом
2. Требования к использованию фотоэлементных измерителей освещенности
① В фотоэлементах используются селеновые (Se) фотоэлементы или кремниевые (Si) фотоэлементы с хорошей линейностью; они могут сохранять хорошую стабильность после длительной работы и обладают высокой чувствительностью; когда E высокое, выберите фотоэлементы с высоким внутренним сопротивлением, которые имеют низкую чувствительность и хорошую линейность, не легко повреждаются сильным светом
② Внутри находится корректирующий фильтр V(λ), который подходит для освещения источников света с разной цветовой температурой, а погрешность небольшая
③Добавьте компенсатор угла косинуса (опалесцирующее стекло или белый пластик) перед фотоэлементом, потому что при большом угле падения фотоэлемент отклоняется от правила косинуса.
④ Измеритель освещенности должен работать при комнатной температуре или близкой к комнатной температуре (дрейф фотоэлемента изменяется в зависимости от температуры).
Измеритель яркости
1. Принять микрокомпьютерное управление и обработку данных.
2. Использовать интерференционные фильтры в качестве спектроскопических элементов и фотоэлектрические трубки для фотоэлектрического преобразования.
3. Имеют прямое считывание концентрации калия и натрия, подгонку кривой, дрейф чувствительности, автоматическую коррекцию и автоматическую полную регулировку. Отображение ошибок в работе, результаты печати и другие функции.
4. Хорошая линейная стабильность и воспроизводимость, особенно подходит для клинического применения.






