2.2-热辐射源-2.3-气体放电光源课件.ppt
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- 2.2 辐射源 2.3 气体 放电 光源 课件
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1、第第2章章 光电检测中光电检测中的常用光源的常用光源第第2章章 光电检测中的常用光源光电检测中的常用光源2.1 光源的特性参数光源的特性参数2.2 热辐射源热辐射源2.3 气体放电光源气体放电光源2.4 固体发光光源固体发光光源2.5 激光器激光器一、太阳一、太阳二、黑体模拟器二、黑体模拟器三、白炽灯三、白炽灯2.2 热辐射源热辐射源太阳太阳直径直径约为约为1.392109m。它到地球的。它到地球的年平均距离年平均距离是是1.4961011m。从地球上观看太阳时,太阳的从地球上观看太阳时,太阳的张角张角只有只有0.533o。太阳太阳光谱能量光谱能量分布相当于分布相当于5900K左右的黑体辐射。
2、左右的黑体辐射。其平均其平均辐亮度辐亮度为为2.01107Wm-2sr-l 平均平均亮度亮度为为1.95109cdm-2。辐射到地球上的阳光,穿过大气层,在光谱空间分布、辐射到地球上的阳光,穿过大气层,在光谱空间分布、能量大小、偏振状态等方面发生变化。大气在不同程度能量大小、偏振状态等方面发生变化。大气在不同程度上吸收太阳辐射上吸收太阳辐射,见下图。见下图。在大气层外,太阳对地球的在大气层外,太阳对地球的辐照度值辐照度值在不同的光谱区所在不同的光谱区所占的百分比为占的百分比为 紫外区紫外区(0.78m ) 47.29 一、太阳一、太阳太阳的光谱能量分布曲线太阳的光谱能量分布曲线v二、黑体模拟器
3、二、黑体模拟器v1、绝对黑体绝对黑体:吸收比等于:吸收比等于1、能发射所有波长的辐射源、能发射所有波长的辐射源叫绝对黑体,绝对黑体是一种理想辐射源。叫绝对黑体,绝对黑体是一种理想辐射源。v2、黑体模拟器黑体模拟器:温度特性和光谱特性酷似理想黑体的特:温度特性和光谱特性酷似理想黑体的特性,这种辐射源常称为黑体模拟器,也称基准辐射源,其性,这种辐射源常称为黑体模拟器,也称基准辐射源,其温度可以很精确地控制在设定值上。如图所示温度可以很精确地控制在设定值上。如图所示如下图所示如下图所示采用采用电加热线圈电加热线圈加热,其线圈绕制、加热,其线圈绕制、排列保证均匀加热。此外,腔体内置排列保证均匀加热。此
4、外,腔体内置有高精度的有高精度的热电偶或热电阻热电偶或热电阻,用其检,用其检测辐射器空腔内的温度测辐射器空腔内的温度目前的黑体模拟器目前的黑体模拟器下图给出了几种工程黑体的典型结构。由下图可见,工程下图给出了几种工程黑体的典型结构。由下图可见,工程黑体的内腔呈简单的几何形状黑体的内腔呈简单的几何形状球形、锥形、圆柱球形、锥形、圆柱形形,或者是这些形状的组合。或者是这些形状的组合。为了使温度均匀稳定,全辐射器空腔的几何尺寸中为了使温度均匀稳定,全辐射器空腔的几何尺寸中l/dl/d1.51.5。内腔的长度为。内腔的长度为L,L,出口直径为出口直径为d d。 1、白炽灯白炽灯:光电测量中最常用的光源
5、之一。白炽灯发射的:光电测量中最常用的光源之一。白炽灯发射的是连续光谱。是连续光谱。发光特性稳定、寿命长和量值复现方便发光特性稳定、寿命长和量值复现方便,因,因而也广泛用作各种辐射度量和光度量的标准光源。而也广泛用作各种辐射度量和光度量的标准光源。(1)真空钨丝灯真空钨丝灯:2300-2800k,发光效率,发光效率10lm/w。钨熔。钨熔点点3680k,进一步增加白炽灯的工作温度会导致钨的蒸发,进一步增加白炽灯的工作温度会导致钨的蒸发率急剧上升从而使寿命骤减。率急剧上升从而使寿命骤减。(2)充气钨丝灯充气钨丝灯:氩、氮等惰性气体:氩、氮等惰性气体 。钨蒸发原子,惰。钨蒸发原子,惰性原子与钨原子
6、碰撞,返回一些钨原子,提高工作温度性原子与钨原子碰撞,返回一些钨原子,提高工作温度2700-3000k,发光效率,发光效率17lm/w。三、白炽灯三、白炽灯(3)卤钨灯卤钨灯:充入卤钨剂。钨和玻璃壳附近的卤素:充入卤钨剂。钨和玻璃壳附近的卤素合成卤钨化合物,扩散到温度较高的钨丝边,分解成合成卤钨化合物,扩散到温度较高的钨丝边,分解成卤素和钨,钨又沉积在灯丝上,而卤素扩散到温度较卤素和钨,钨又沉积在灯丝上,而卤素扩散到温度较低的灯泡壁区域再继续与钨化和。提高效率,色温达低的灯泡壁区域再继续与钨化和。提高效率,色温达到到3200k,发光效率,发光效率30lm/w。1、定义、定义:也称气体灯,利用气
7、体放电原理制成的光源称为也称气体灯,利用气体放电原理制成的光源称为气体放电光源。气体放电光源。2、气体放电原理:、气体放电原理:在泡壳内的气体在电场的作用下激励出电子在泡壳内的气体在电场的作用下激励出电子和离子,电子和离子从电场中获得能量分别向阴极和阳极运动,它们和离子,电子和离子从电场中获得能量分别向阴极和阳极运动,它们与气体原子或分子碰撞时会激励出新的电子和离子。这一过程中会引与气体原子或分子碰撞时会激励出新的电子和离子。这一过程中会引起原子的激发,受激原子回到低能级时就会发射出辐射。起原子的激发,受激原子回到低能级时就会发射出辐射。2.3 2.3 气体放电光源气体放电光源v3、气体放电光
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