积分球测试仪原理

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积分球测试仪原理相关的仪器

  • 莱森光学激光功率积分球系列主要针对激光进行设计,是测量激光光辐射总功率的理想选择,得益于激光功率积分球独特的几何结构,激光束功率测量不会受到激光束的偏振和校准的影响。能够满足用户在VCSEL、激光功率测量、激光和激光二极管输出特性检测等应用方面的需求。莱森光学激光功率积分球采用≥98%高反射率的漫反射光学材料,独有内胆光学工艺,高反射率光学材料经过特殊工艺改性、铸模,再机械加工成球壳形,最后经抛光、清洗而成,其最大优点是涂层壁厚,永不脱落。我司研发的激光功率积分球可以理想地收集到高度发散的光源的总辐射功率,只需要经过标定和校准程序即可实现精准测量;对于1-16μm光谱激光或高功率激光需采用镀金激光功率积分球更高功率需要配置水冷装置。莱森光学激光功率积分球,需要搭配莱森光学功率主机和LiSpecView-VCS光谱功率测量软件实现光谱功率测量,用户也可以灵活搭配自己的电流表进行功率测量。工业级-激光光谱功率积分球测试仪 激光测量动态范围可灵活选择,积分球尺寸1-8吋可选,也可定制 积分球出光/测量口均匀性优于0.1% 功率波长测量范围350-1100nm/800-1700nm 高功率模式可配置镀金积分球,波长范围1-16μm 功率稳定性高达0.1%,出厂溯源标定,功率准确性优于1% 能够有效地收集高度发散源的总功率 可应用于VCSEL,激光功率测量,高功率红外激光测量等
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  • VCSEL(Vertical Cavity Surface Emitting Laser,垂直共振腔表面放射激光)技术目前在人脸识别、3D感测、汽车自动驾驶、手势侦测和VR(虚拟现实)/AR(增强现实)/MR(混合现实)等应用领域越来越受到关注,莱森光学可以为客户提供VCSEL-3D SENSING/TOF检测解决方案:LIV光谱/功率积分测试、NF近场特性测试、FF远场特性测试、BRDF/BTDF光学材料AR/VR特性测试、VCSEL专用积分球,实现对VCSEL单体、模组、及晶圆芯片的能量分布和均匀性测量、光谱波长及功率测量、近场远场测量等各种定制化应用需求。LS-VCS-IND光谱功率积分测试仪由莱森光学专门针对VCSEL/LD工作频率要求不高,不需要进行复杂的LIV、PCE功能测试分析测试研发而成,该系统性价比高,特别适合于工业用户和自动化集成厂商。主要技术特点支持在线集成测量,支持机台集成商二次开发实现对光谱峰值功率、平均功率、光谱峰值波长、FWHM、占空比等功能的测量可以设置采用频率,PD和光谱仪触发同步测量NIST溯源标定,功率积分球可选不同规格:根据DUT发散角和功率大小,可选择1吋- 8吋不同尺寸激光功率积分球可选配温度控制模块,控温范围5℃~95℃激光光谱功率积分球测试仪软件界面LS-VCS-IND工业级LIV光谱功率积分测试仪主要针对VCESL/LD和模组的LIV光电特性测量,根据VCESL/LD的发散角和输出功率要求,可选择不同规格的积分球,积分球内径尺寸分为:1吋、2吋、4吋、3吋、6吋、8吋等。积分球带已标定功率探头,由于DUT发热量大,温度对DUT输出功率和输出光谱波长有很大的影响,因此需要对样品控温,配置温度控制模块,控温范围5℃~+95℃可选。LS-VCS-IND光谱功率积分球测试仪主要技术指标主要技术指标备注:不同功率大小需要选择不同尺寸的激光功率积分球,详见激光功率积分球选型参数iSphere-XX-PWR激光功率积分球(VIS低功率)技术参数iSphere-XX-PWR激光功率积分球(VIS高功率)技术参数iSphere-XX-PWR-NIR激光功率积分球(NIR低功率)技术参数iSphere-XX-PWR-NIR激光功率积分球(NIR中功率)技术参数iSphere-XX-PWR-NIR激光功率积分球(高功率)技术参数尺寸图(单位:mm)
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  • 积分球 400-860-5168转2200
    光学积分球是光学测试的最常用设备,它主要功能是光收集器,被收集的光可以用作漫反射光源或被测源。它的基本原理是光通过采样口进入积分球,经过多次反射后非常均匀的散射在积分球内部。因此在积分球内壁上的每一点都挟带有入射光信号的特征;在积分球外壁上开孔或是安装探测光纤、光度探测器,对积分球中的光信号进行采集,连接到相应的分析仪器上进行分析测试。 积分球可分为辐射型积分球和反射型积分球;辐射型积分球可以用来测量各种光源(如激光、LED和卤钨灯、无极灯、节能灯等)的辐射量。反射型积分球可以用来测量某表面的总体反射率的。也可以用于颜色测量和荧光光谱学。 采用特殊涂层,反射率>98%,光谱平坦且光谱范围宽(250nm~2500nm); 涂层化学稳定,不易泛黄、脱落; 球壁一次成型,外观美观,良好漫反射特性; 球体结构精简,有效减少挡光物,测试更准确。 分别有如下规格:30mm;60mm;200mm;300mm;500mm;1.0m;1.5m;1.75m;2.0m
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积分球测试仪原理相关的方案

积分球测试仪原理相关的论坛

  • 积分球测试优点

    紫外-可见漫反射测试中都使用到积分球,积分球的优点是最大程度的接收了漫反射光,并消除一些抖动引起的影响。同时是不是也把空间角散射影响也去除了,那要是不用积分球,在某一角度来测漫反射光谱,那是不是要要求参比和样品有一样的空间散射分布才行,那是不是就要要求参比和样品的颗粒度、压实程度等条件都要一致?

  • 【求助】积分球测试问题

    [font=隶书]我们对同一个样品,分别用大小积分球测试发现,用大积分球测试得到的带隙值比小积分球得到的带隙值要小0.2eV(按照JPCB109-66给出的KM转换计算带隙的方法进行计算).不知道什么原因引起,请大家帮忙分析一下。[em40] [/font]

积分球测试仪原理相关的耗材

  • IS系列高品质积分球
    IS 系列高品质积分球 用于紫外-可见-近红外宽谱段测量的积分球 复 享仪器IS系列高品质积分球具有覆盖紫外-可见-近红外(200-2500 nm)的宽谱段使用范围。IS系列高品质积分球采用进口高品质的PTFE材料,能在200-2500 nm波段内提供超高反射率。IS系列高品质积分球能够测量反射、透射、荧光和辐射光谱,在各行业中都有广泛的应用。 复享仪器IS系列高品质积分球端口都为SMA905标准接口(也可以定制接口)。垂直光路8°激发输入并且端口都配置了复享FIBH准直镜。输出端口为90°垂直积分球输出。 复享的产品远远优于市面上价格低廉的硫酸钡内胆积分球,从而获得更好的Lambertian 反射表面。主要区别如下: 1 内胆更高的反射率,更细腻的内部表面结构。 2 更稳定的材质不会因为与空气发生氧化反应而发黄变质。宽泛的适用性 每一个IS系列积分球都有宽泛的适用性,能够配合复享科技的光纤光谱仪和光纤光源一起组合成一个系统进行各种样品测量。适合于测量各种样品,例如粗糙样品 表面反射率、粗糙样品透过率、光源辐射等等。这些积分球非常适合测量杂色的样品,同样适合测量不透明或者高指向性的样品。 此外,带光陷阱的IS系列积分球还能够区分样品的镜面反射和漫反射,并加以分别测量。更多优惠信息:http://www.ideaoptics.com/Products/PContent.aspx?pd=IS 应用案例 复享有足够的附件和经验为用户搭建光谱测量系统 复享积分球测试陶瓷表面反射率比 复享积分球测试Lamda滤片透过率比 典型图谱:产品特点 1、积分球具有紧凑型设计,两个SMA905光纤接口,垂直光路8° 设计 2、积分球采用PTFE内胆材质,适用200-2500 nm波段 3、积分球适用于符合CIE标准的漫射照射/垂直测量模式和垂直照射/漫射测量模式 4、积分球适用于压花玻璃等毛糙样品的透过率测量 5、积分球适用于LED、灯泡等光源的辐射测量6、积分球具有丰富的选择,样品口直径尺寸6-10 mm(接受定制)产品性能产品参数 项目 值 尺寸: IS-20积分球: 直径:45 mm,高40 mm;IS-30积分球:直径59 mm,高58 mm;IS-50积分球:直径80 mm,高58 mm 构架: 330 g (IS-30) 730 g (IS-50) 730 g (IS-50-GT) 光谱范围: 200 – 2500 nm 内胆材料: 进口高品质PTFE制作积分球内胆 内胆直径: 20 mm, 30 mm, 50 mm, 三种积分球内胆规格 样品口直径: 6 – 10 mm,可接受客户对积分球样品口的定制 反射率: 98% (400-1500 nm) 95%(250-2500 nm)更多信息访问:http://www.ideaoptics.com
  • 高灵敏度积分球;辐射积分球;反射/透射积分球;高均匀度积分球;紫外均匀积分球
    IS-RFLT8C-50反射积分球IS-RFLT8C-50是8°反射积分球(高灵敏度积分球;辐射积分球;反射/透射积分球;高均匀度积分球;紫外均匀积分球),采用的是反射测量的8/d的标准,8°角照明,散射接收。在相对于8°角光源对阵的方位上,设置光陷阱或者标准反射片,从而实现漫反射和全反射的测量。IS-RFLT8C-50积分球的特点是紧凑的尺寸和耐用的设计,所有的IS-RFLT8C-50积分球有两个SMA-905接口,光输入端有一个用于在光纤接入积分球之前校正光纤的8°角接口,光输出端口与输入端口成90°角(用于连接光谱仪)。另配有一个圆柱形的吸收盖,内部涂有黑色的吸光材料(用于吸收镜面反色光)。这个嵌入件刚好放入一个与积分球顶部成-8°角的接入孔中。每一个积分球都可与光谱仪一起组合成一个系统,用于测量置于积分球的采样口区域内的平面样品的综合反射率。这些积分球可测量杂色的样品及不透明或者高指向性的样品。产品特点? 光纤光学积分球:测量表面总的整体反射率? 积分球采样口直径:9.6mm? PTFE制造,可见光反射率98%。? 直径可选:38mm、50mm。
  • 高灵敏度积分球;辐射积分球;反射/透射积分球;高均匀度积分球;紫外均匀积分球如海光电
    IS-38-INT积分球IS-38-INT积分球 (高灵敏度积分球;辐射积分球;反射/透射积分球;高均匀度积分球;紫外均匀积分球)通过9.5mm入光口来接收光能量(波长范围200~2500nm),再经过内部漫反射后,将均匀的光能量到传送到输出端口。输入端口采用SMA905连接器,可直接耦合到光谱仪中,方便使用。该产品可用于测量发光二极管等光源的光谱特性,光通量,色温,光谱分布等参数。产品特点? 材料:漫反射朗伯特性材料 反射率~97%? 外壳:光亮发黑? 内胆直径:38mm? 输出接口:SMA905? 固定孔位:M3, 间距25mm

积分球测试仪原理相关的资料

积分球测试仪原理相关的资讯

  • 使用标准积分球和全积分球测试透镜
    1. 前言  使用紫外分光光度计测定固体样品时,会用到积分球。积分球的种类繁多,有不同的尺寸、形状、涂层材质。日立紫外可见近红外分光光度计UH4150具有多种积分球检测器,可以满足不同样品的测量需求。图1 日立UH4150及其丰富附件这里以透镜测定为例,介绍标准积分球和全积分球。 2. 积分球结构标准积分球的内壁涂层为BaSO4,副白板的材质为Al2O3。它不但可以测定透过率,还可以测定全反射率和漫反射率。全积分球的副白板位置处无开孔,其内层材质同样为BaSO4。因此,全积分球不能测定全反射率和漫反射率。图2 标准积分球和全积分球的结构 3. 透镜的测定实例当测定如透镜类的样品时,其透射光束会在积分球内发生较大变化,若使用标准积分球时,透射光会从积分球背面的副白板溢出,并由副白板和积分球内壁反射。如图3所示,由于Al2O3和积分球内层BaSO4的反射率不同,因此基线校正(仅通过副白板反射校正)和样品测定时的光学条件不同,无法得到正确的测光值。图3 Al2O3和BaSO4的反射光谱详细信息请点击:https://www.instrument.com.cn/netshow/SH102446/s930350.htm 4. 总结 日立提供多种积分球,包括全积分球和标准积分球,以及开口倾角不同的标准积分球等,满足多种样品的精确测定。拨打400-830-5821,联系我们。
  • 拉曼积分球光谱仪在气体检测中的应用
    拉曼光谱技术被称为分子指纹谱,可以对目标分子进行准确的定性分析,因而用途广泛。但是其固有的特点,例如拉曼散射信号弱等,限制了其应用范围,尤其是在气体检测领域的应用。气体分子密度低,透光度高,作为激发光源的激光在气体中可以传输较长距离,而拉曼信号作为散射信号散射向四周立体空间,因此不能通过像吸收光谱那样简单的通过增加光程来实现信号的增强。拉曼光谱应用于气体检测具有以下优点:1、准确定性:可以根据特征光谱对除惰性气体外的所有气体进行准确的定性分析;并且气体分子受周围环境影响小,其分子结构均一性较高,因此其特征光谱单色性好;气体分子结构简单,其特征光谱峰较少,不同分子间特征峰重合较少,有利于混合气体的分析。2、准确定量:气体的透明度具有的优点之一是,气体检测过程中不会受到荧光干扰,优点之二即气体分子被激发出的拉曼信号在被收集过程中与其他气体分子发生相互作用的概率极低,所以拉曼光谱强度与分子数量及拉曼散射截面成正比。而拉曼散射截面是固定量,因此拉曼光谱强度的变化量正比于分子数量的变化量,可以用来准确的计算分子数的相对变化。3、无损测量:拉曼散射过程是分子振动-转动能级的跃迁过程,不会破坏分子结构。4、无接触检测:拉曼散射采用光作为信号载体,可以通过透光窗口等对特殊环境例如高压、高温、剧毒等样品进行测试。在气体检测领域,由于气体的流动性,更需要对特殊气体进行密闭处理来保证气体的稳定性,适合对有毒、腐蚀性等的气体进行检测。5、同位素分子的分析:同位素作为标记物而应用广泛,而对同位素分子进行区分往往需要气相色谱和高分辨质谱联用这种昂贵的技术来实现,而作为分子振动-转动谱的拉曼光谱,其同位素的不同质量在其特征峰的频移上表现明显,可以轻松的区分同位素的种类和相对含量。正因为以上原因,在二十世纪六十年代激光出现并且作为拉曼光谱的光源而广泛应用的时候,科学家尝试将拉曼光谱技术应用于气体检测领域。近共焦腔、逆向多重反射池、能量聚集腔、多通道拉曼增益池、改进型多通道拉曼光谱仪、空心光子晶体光纤等多种提高激光功率使用效率或拉曼散射收集效率的极具光学技巧的设计应运而生,提高了拉曼光谱技术对于气体分子的检测限并且取得了显著的效果。拉曼散射的特点,及用于拉曼光谱分析的光谱仪的特点决定了共焦型拉曼光谱仪的高效率、高空间分辨率和高光谱分辨率。光谱仪需要将入光狭缝开到50微米甚至更小来保证光谱分辨率,设计一套光学系统将较大空间的散射信号收集聚焦到狭缝这样的狭窄空间并不现实,因此将激光聚焦到一个微小空间并且将这一微小空间的散射信号收集后聚集到狭缝,成为一种可行性选择,这样既充分利用了激光的激发功率,又实现了散射信号的高效收集。因此共焦型拉曼光谱仪提高了拉曼信号的强度,扩大了拉曼光谱技术的应用范围。同样的设计也可以应用于气体检测当中,不同于固体的拉曼信号散射向空气中的部分会被收集,散射向固体内部的部分会被固体吸收或者漫反射,因此很难充分收集;气体的均一性及其透光性决定了其散射向四周的信号均不会受到较大干扰,因此使信号的更高效的收集成为可能。共焦激发收集系统正是为了解决气体的拉曼散射信号的高效收集而设计,散射向上下、左右、前后的信号被聚焦镜准直后传输向反射镜,最终传输向左方的光谱分析系统。根据光的可逆性原理,进入系统的激光也会被上下、左右、前后的聚焦镜聚焦到焦点,从而同时提高激发光功率的使用效率。此设计的优点是可以增加更多的聚焦镜和反射镜,最终实现焦点散射向四周立体空间的所有信号传输向同一个方向,从而实现球状散射信号的充分收集。激光在气体中的传输距离可以达到几十千米,因此共焦激发收集系统中的数次反射的光程远小于这个距离,很难实现激发光功率的充分利用。互相平行的光可以被聚焦到一个点,而激光光斑毫米级别的直径远小于聚焦镜的直径,因此如果能实现光的多次来回反射并且互相平行,其效果将等同于多台激光器并排放置。直角反射镜可以将光的前进方向偏转180度并且与原方向互相平行,传输方向相反,两个直角反射镜配合使用可以使激光多次来回反射形成一个平面,在外面再放置两个直角反射镜可以实现激光平面的纵向扩展,最终互相平行,方向相反的激光布满立体空间。因此,四个直角反射镜配合使用可以使1毫米直径的激光在1英寸的光学元件间来回反射百次以上,而这些光因为互相平行,因此都会被聚焦镜聚焦到焦点。将四直角反射镜增光程系统与共焦激发收集系统结合,形成的系统既能充分利用激发光的功率,又能充分收集散射信号,其结构类似一个球体,因此被称为“拉曼积分球”。目前该技术已经能实现常压下ppm量级的气体检测,还可以通过增加激光功率、对气体加压以提高气体密度,增加曝光时间等来进一步提高检测限。拉曼积分球适用于透明度高的样品,例如气体,上图为典型的空气的拉曼光谱图,包括氮气,氧气的振动峰、转动峰和振动峰耦合的转动峰,水分子的振动峰等,对其进行局部放大,能看到氧气同位素拉曼峰,氮气同位素拉曼峰,二氧化碳拉曼峰等。目前气体检测应用广泛,例如与碳循环相关的各种气体,在催化剂作用下,碳会转换成各种有机分子,拉曼积分球可以实现对反应物和产物的1秒钟内万分之一的浓度检测,而最小样品量只需要2毫升,完全实现原位监控的作用。即使碳循环成各种液体,根据液体的挥发性,即使不需要加热升华,类似甘油等难以挥发的液体的挥发物依然可以被检测到。而对于一些固体的碳化合物,例如塑胶跑道,其挥发气体的成分和浓度的检测方法正在进一步研究当中。土壤的有机污染检测是拉曼积分球的另一个重要应用方向,将被污染的土壤放到密闭加热腔中,使其中的有机污染物升华成气体,即可实现对有机污染物的定性、定量分析。汽车发动机的状态会通过其尾气的成分反映出来,燃料挥发物和一氧化碳含量高说明进气不畅通,氧气剩余多则说明燃料喷嘴的效率不够;氮氧化物的含量高说明排烟脱氮不彻底。其他方面的应用包括环境气体检测,化工厂废气排放监控等等,作为一种自主研制、具有自主知识产权的气体检测技术,相比于传统气体检测技术具有实时快速、无损、检测限好、能区分同分异构体和同位素取代分子等优点,实现了我国气体检测技术的弯道超车,而其应用场景正进一步拓展。三年来,该技术正从发明一步步走向完善,虽然没能争取到纵向项目的支撑,但是相关的科学家的持续投入和支持保证了拉曼积分球技术研发的顺利进行,检测限已经从最初的勉强万分之一到达目前百万分之一,并且还有进一步提高的空间。随着我国对技术研究的重视和大力支持,该技术将会在我国气体检测领域占有一席之地并将推向国际市场。后记我国的分析仪器,尤其是高端分析仪器主要依赖进口,随着我国科研水平的快速提升,仪器自主研发能力也得到了很大的提高。特别是,实验室具有丰富仪器使用经验,在外企中从事技术服务的科学家和工程师也越来越多,他们对高端分析仪器有自己的认识和见解。而且,部分科学家和工程师已经开始了自主仪器研制并取得了很好的成果。相信随着国家在仪器研制方面的大力支持,成果评价体制的进一步均衡,国产化仪器的提倡作用和科学家、工程师的共同努力下,不久的将来,我国会产生一大批自主设计,具有自主知识产权,具有明确应用领域的先进的分析仪器。作者简介黄保坤:博士,高级工程师,江苏海洋大学教师,huang_baokun@163.com。曾就职于中科院大连化学物理研究所催化基础国家重点实验室和英国雷尼绍公司,作为技术负责人研制的深海紫外拉曼光谱仪实现下潜作业深度7749米,是目前世界上工作深度最深的拉曼光谱仪。为中科院、中石化、中核、上海市公安局、各大高校研制了拉曼积分球、显微拉曼、台式拉曼、便携式拉曼等多种类型的拉曼光谱仪。
  • 如何使用积分球进行光测量
    积分球是光测量的主要工具之一。积分球可以同时捕获一个光源发出的所有辐射。制造商和最终用户发认为在进行光测量时,测量灯的几个主要特性尤为重要。分别是流明值,颜色和效率(每瓦特能源输出多少流明)。流明是通过对人眼视觉函数加权光谱辐射通量来确定的。在本文中,我们将简要介绍用于确定光通量的两种基本类型的仪器:光度计和分光辐射度计。 光度计是一种根据光度系统直接测量光的测光仪器。光度计需要使用含有滤光片的探测器,该探测器近似于人眼的相对光谱响应。关联的光谱响应通常称为CIE发光效率函数,Vλ函数,或更常见的称为人眼视觉函数曲线。分光辐射计,如我们的IllumiaPlus2系统,允许您直接测量光源的光谱辐射通量,然后将光谱响应应用于光谱数据并计算出高精度的流明值。从积分球分光辐射计中获取光谱信息的性能优势是:1)更好的流明计算,2)色度坐标的计算,3)显色指数的计算。 分光辐射计是准确确定光源光通量的完美选择。使用分光辐射计时,所有光谱数据都唾手可得。光谱数据易于转换以转化为重要的颜色指数,例如色度,相关色温和显色指数。另一方面,使用带有滤光片探测器的光度计测试时,不可能对CIE发光效率函数进行完美的模拟,并且会导致测量误差。要了解有关使用积分球分光辐射计进行光测量的更多信息,请观看这个视频系列,我们演示了使用我们的IllumiaPlus2光测量系统的程序。Labsphere是光测量和积分球设计的行业领军者之一。我们期待了解更多您所面临的应用程序挑战

积分球测试仪原理相关的试剂

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