第10章-各种物理量的测试计量(下)分解课件.ppt
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1、第第10章章 各种物理量的测试计量(下)各种物理量的测试计量(下)第第10章章 各种物理量的测试计量(下)各种物理量的测试计量(下)10.1 光学计量光学计量10.2 声学计量声学计量10.3 化学计量化学计量10.4 电离辐射计量电离辐射计量 习题习题 第第10章章 各种物理量的测试计量(下)各种物理量的测试计量(下)10.1 光学计量光学计量 10.1.1 光度计量1光度计量的主要内容和计量单位 光源发光的强弱、照明的效果是用人眼的视觉来衡量的,在可见光范围内,人的眼睛对不同波长的光的敏感程度是不相同的,这就造成人眼对能量相同、波长不同的光所感受到的明暗程度是不同的。第第10章章 各种物理
2、量的测试计量(下)各种物理量的测试计量(下)为了测光的统一和准确,根据对许多正常人眼的研究,求出了各种波长的平均相对光谱灵敏度。1942年,国家照明委员会(简称CIE)规定了国际统一的平均人眼光谱特性曲线,称为平均人眼的“光谱光效率”或“视见函数”,以V()表示。光度计量一般是指对可见光各种参数的计量,主要有发光强度、光通量、光照度和光亮度等。第第10章章 各种物理量的测试计量(下)各种物理量的测试计量(下)1)光通量 光通量是单位时间内通过某一面积,并按国际约定的平均人眼视觉特性评价的光辐射通量,用表示,单位是流明(lm)。流明的定义是:光强度为1坎(cd)的均匀点光源,在1球面度(sr)立
3、体角内发射的光通量。2)光强度 光强度是点光源在给定的方向上在单位立体角发射的光通量,用I表示,单位是坎(cd)。第第10章章 各种物理量的测试计量(下)各种物理量的测试计量(下)坎德拉的定义是:一光源在给定方向上的发光强度,该光源发出频率为5401012Hz的单色辐射,且在此方向上的辐射强度为1/683 W/sr。3)光照度 光照度是入射在单位面积上的光通量,用E表示,单位是勒克斯(lx)。ddIdSdE(10.1.2)(10.1.1)第第10章章 各种物理量的测试计量(下)各种物理量的测试计量(下)勒克斯的定义是:1 lm的光通量均匀分布在1 m2表面上所产生的光照度。4)光亮度 光亮度是
4、一个具有一定面积的光源(包括非自发光源表面)在指定方向上单位投影面积的发光强度,用L表示,单位是尼特(nt)。coscos2dAdddAdIL(10.1.3)第第10章章 各种物理量的测试计量(下)各种物理量的测试计量(下)2 光探测器 光探测器是进行光学计量的重要器件。就其探测范围而言,包括可见、红外、紫外光区。就其测量类别而言有直观和客观两类。客观的光探测器一般有三类:(1)光电效应探测器:有光电管、光电倍增管、光导管、光电池等。当受到光照时,光电效应产生的光电流与被照表面吸收的光通量成正比,且与照射波的波长有关。第第10章章 各种物理量的测试计量(下)各种物理量的测试计量(下)(2)热电
5、效应探测器:如热电偶、热敏电阻等。此类探测器只与接收的辐射通量有关,与入射光的波长无关,是无选择性的探测器。(3)光化学效应探测器:如照相底片。3 测光光度计测光光度计有以下几种:(1)陆末-布络洪光度计。陆末-布络洪光度计也称为目视光度头。通过不断改变光源到漫射板的距离,并用人眼观测,很容易使得在一定距离上漫射板两边的照度一样。这样就可以求出两光源的发光强度之比,通过已知灯的光强度值来标定待测灯的光强度。第第10章章 各种物理量的测试计量(下)各种物理量的测试计量(下)(2)数字式光电光度计。数字式光电光度计是用光电法进行光度计量的仪器,即用各种光电接收器和电测仪表相配合进行计量。常用的接收
6、器有光电池、光电管和光电倍增管等。不同光源光度量的计量,需选择不同物理性质的光电接收器,采用不同方式来指示光度量。硒光电池就是较普遍用于光度计量的光接收器,其优点是精度高、测量时间短。(3)球形光度计。球形光度计又称积分光度计或积分球。它是内部中空而外部完整的球壳,根据光源功率和外部尺寸的大小,有不同直径的球可供选择。球上有一窗口,球内涂有反射率为的白色漫射层并装有待测灯,光通过漫反射经窗口射到接收器上,这部分光通量正比于待测灯的总光通量。第第10章章 各种物理量的测试计量(下)各种物理量的测试计量(下)(4)分布光度计。分布光度计是通过计量光源的光分布,即照度分布,计算出被测光源的光通量的大
7、型仪器。一般应用于大功率和光分布不均匀的光源的计量。4光度量的计量方法1)光度计量原理 光度计量有主观计量和客观计量之分,主观计量以人眼为接收器进行计量,客观计量以各种物理接收器与电测仪器来进行计量。在计量中,正确掌握光度学的一些基本原理以及适用的条件是十分重要的。第第10章章 各种物理量的测试计量(下)各种物理量的测试计量(下)(1)朗伯定律。朗伯定律是与发光强度和亮度有关系的。如果有一个面积为A的均匀发光面,它在某一方向上的亮度为L,则在这个方向上的发光强度I为 I=LAcos (10.1.4)式中,为发光面法线与指定方向的夹角,称为方向角。如果这个面光源的亮度在各个方向上均相等,即亮度不
8、依赖于方向角,则下标可以取消,亮度L为一个常数,则式(10.1.4)可写为 I=LAcos (10.1.5)第第10章章 各种物理量的测试计量(下)各种物理量的测试计量(下)而垂直于发光面的发光强度I0=LA,代入式(10.1.5)可得 I=I0 cos (10.1.6)上式表明,一个亮度在各个方向上均相等的发光面,在某一个方向上的发光强度等于这个面垂直方向上的发光强度I0乘以方向角的余弦。这就是著名的朗伯定律,式(10.1.6)就是朗伯定律的数学表达式。凡是亮度在各个方向上均相等的发光面,都被称为朗伯发射面或朗伯体,有时也叫均匀漫射面或均匀漫射体。例如,黑体辐射器就是一个朗伯体。在光辐射计量
9、中经常用到的漫射器如乳白玻璃、白色反射板等也在很大程度上近似于朗伯体。第第10章章 各种物理量的测试计量(下)各种物理量的测试计量(下)(2)距离平方反比定律。设有一个点光源,它在各个方向上的发光强度都等于I,在距离这个光源足够远的l处,可以把传播着的波阵面看做球面,即有一垂直面积为dA的受光面元。光源在某一很小的立体角d范围内发出的光线是均匀的,根据发光强度与光通量之间的关系,这个受光面所接收到的光通量为d=Id (10.1.7)其中(10.1.8)2ldAd第第10章章 各种物理量的测试计量(下)各种物理量的测试计量(下)2ldAId为点光源对受光面所张的立体角。因此有(10.1.9)将上
10、式代入照度公式E=d/dA,可得 2lIE(10.1.10)式(10.1.10)表明,垂直于光线传播方向的被照表面的光照度与从光源到该表面的距离的平方成反比,这称为距离平方反比定律。第第10章章 各种物理量的测试计量(下)各种物理量的测试计量(下)(3)光照度的余弦法则。设点光源在某一很小的立体角d范围内均匀发出光线,与该立体角相截的任意横截面dA上的光照度为E。如果dA不垂直于光线,即其法线与光线有一夹角,则dA在垂直于光线方向的投影为dAcos。所以(10.1.11)因此,被照表面dA上的光照度为 2cosldAIdcos2lIE(10.1.12)第第10章章 各种物理量的测试计量(下)各
11、种物理量的测试计量(下)标标待待IllI2 从式(10.1.12)可以看出,被照表面的光照度和该表面法线与光线方向之间夹角的余弦成正比,这称为光照度的余弦法则。2)光强度的计量 光强度的计量通常采用比较法,有等光照度法和等距离法两种。(1)等光照度法。等光照度法是使标准灯、待测灯和比较灯在接收器表面产生的光照度都相等,然后用距离平方反比定律进行计算。最后,待测灯的光强度可用下式计算得出:(10.1.13)第第10章章 各种物理量的测试计量(下)各种物理量的测试计量(下)标标待待IiiI (2)等距离法。等距离法是使标准灯、待测灯、参考灯到光电接收器表面的距离都相等,且位于同一侧。参考灯用来监视
12、被测量系统的稳定性,根据光电流i的变化,通过计算可得待测灯的光强度为(10.1.14)3)光照度的计量一般光照度的计量是使用照度计进行直接计量。在照明工程中,除用照度计直接计量外,有时还可以通过光源的光强度或光亮度值来计算光照度。第第10章章 各种物理量的测试计量(下)各种物理量的测试计量(下)设有一朗伯发光表面dA,它在各个方向上的光亮度L是相同的,如图10.1.1所示,则距离dA发光面l远的被照表面dS上的光照度是多少?连接两表面,其连线与两表面法线间夹角分别为和,由光照度的余弦法则可知被照表面的光照度为cos2ldIdE(10.1.15)第第10章章 各种物理量的测试计量(下)各种物理量
13、的测试计量(下)图 10.1.1 计算光照度示意图nndSldA第第10章章 各种物理量的测试计量(下)各种物理量的测试计量(下)又根据朗伯定律,发光表面在两表面连线方向的光强度为 dI=LdAcos (10.1.16)所以上式为符合朗伯光源的光照度的一般计算公式,据此可计算出线状光源、面光源、圆盘光源等的光照度。coscos2lLdAdE(10.1.17)第第10章章 各种物理量的测试计量(下)各种物理量的测试计量(下)4)光通量的计量 同色温光源光通量计量的比较方便的方法是用积分球并采取替代法进行相对计量。在球内轮流点燃标准灯和被测灯,由光电池接收器分别在读数仪表上测出对应的窗口光照度E标
14、和E待,这样得出标待标待EE(10.1.18)即通过已知标准灯的光通量标,可计算出被测灯的光通量值待。第第10章章 各种物理量的测试计量(下)各种物理量的测试计量(下)5)光亮度的计量 发光面亮度的计量一般使用亮度计,还可以通过计量光照度来求出光亮度。对于光亮度较高的大面积光源,在内壁涂有无光泽的黑色涂料的管子里,装两个可移动的带孔光栏G,可以防止杂散光经窗口射入光电池硒,如图10.1.2所示。窗口A对准并垂直被测发光表面S,管子长为l,当l比S的线度大得多时,可把窗口看做是点光源。设亮度为L,则窗口的光强度为LS,它在接收器上产生的光照度为2lLSE(10.1.19)第第10章章 各种物理量
15、的测试计量(下)各种物理量的测试计量(下)SAGGSel图10.1.2 计算光亮度示意图第第10章章 各种物理量的测试计量(下)各种物理量的测试计量(下)SElL2即有 当光源与窗口之间介质为空气且距离不大时,窗口处的光亮度即可看做光源被测部分的光亮度,测出光照度E,就可算出光亮度值L。10.1.2 辐射度计量 辐射度计量类似于光度计量,但是不考虑人类视觉系统的特性。光辐射计量,已经是把光看成是一种辐射能量,无论是红外、紫外,还是可见光,都用“功率”和“能量”等绝对单位来计量。辐射度计量的主要参数有辐射通量、辐射强度、辐射亮度和辐射照度等。辐射度学的量的定义与光度学中的对应量类似,它们常用的量
16、和单位如表10.1.1所示。(10.1.20)第第10章章 各种物理量的测试计量(下)各种物理量的测试计量(下)表10.1.1 光度学、辐射度学常用的量和单位第第10章章 各种物理量的测试计量(下)各种物理量的测试计量(下)1 黑体辐射定律光辐射计量的一个基本理论是关于黑体辐射的理论。黑体是一个理想的概念,是能够在任何温度下把射到它上面的所有波长的辐射完全吸收的假想体。从理论上讲,任何物体只要它的温度在绝对零度以上,都能发出电磁辐射能量,任何物体又都能够或多或少地吸收射到它上面的辐射能量,从而引起内能的变化,如果热量不被带走的话,物体的温度将会升高。基尔霍夫通过试验发现,对所有物体,物体发出的
17、辐射(即辐出度Me)与吸收辐射的比值是相同的,是波长和温度的函数,而与物体的材料和形状无关,即第第10章章 各种物理量的测试计量(下)各种物理量的测试计量(下)这就是基尔霍夫定律。对于黑体有=1,且黑体是辐出度最高的物体。普朗克定律则给出了黑体辐出度的具体数学表达式式中,Me,是波长为时的光谱辐出度;c1为第一辐射常数,c1=2hc2=3.740810-16Wm2,h为普朗克常数,c为光速;c2为第二辐射常数,c2=hc/k=1.438810-2mK,k为玻尔兹曼常数;为波长;T为绝对温度。知道了黑体的温度,就可以算出黑体光谱辐出度随温度的变化,也就可以用各种温度下的黑体作为测量光谱能量分布的
18、计量基准。),(TfMe(10.1.21)1)/(51,)1(2TceecM(10.1.22)第第10章章 各种物理量的测试计量(下)各种物理量的测试计量(下)将普朗克公式(10.1.22)进行适当的数学变换后,可以得出维恩位移定律的数学表达式式(10.1.23)表明辐射本领最大的波长m与黑体的绝对温度T的乘积是一个常数。将普朗克公式(10.1.22)对所有波长进行积分,就可得到黑体在某一温度下的总辐出度Me=T4 Wm-2 (10.1.24)这就是斯忒藩-玻尔兹曼定律,其中KmTm8.2897(10.1.23)第第10章章 各种物理量的测试计量(下)各种物理量的测试计量(下)称为斯忒藩-玻尔
19、兹曼常数,它是热力学中一个重要的物理常数。式(10.1.24)表明黑体的总辐出度Me与绝对温度的四次方成正比。2光谱能量分布计量光源的光谱辐射亮度(强度、通量)与波长的关系,称为光源的光谱能量分布。如果以波长为横坐标,以辐射亮度(强度、通量)为纵坐标,可以画出光谱能量分布曲线,从曲线中可以知道光源辐射的波长范围,某一波长的辐通量,以及这一波段的能量占总能量的百分比等等。42823451067032.5152KmWchk第第10章章 各种物理量的测试计量(下)各种物理量的测试计量(下)要计量光源的光谱能量分布,就必须按光源波长(颜色)分别进行测量,单色仪就是能将光源颜色分开的仪器。计量光源相对光
20、谱能量分布采用的是将待测灯与标准灯相比较的测量方法,测量中用单色仪作分光器。第第10章章 各种物理量的测试计量(下)各种物理量的测试计量(下)在某一波长下用光电探测器测出标准光源的输出信号is(),保持测量条件不变,用待测光源替代标准光源,测出待测光源的输出信号ix(),标准光源在波长为时的光谱辐射亮度Ls()是已知的,则待测光源在波长为时的光谱辐射亮度Lx()为其中,M为与波长无关的常数,在计量相对光谱能量分布时,不需要测出M的具体数值。改变就可以求出各波长下待测光源的相对光谱辐射亮度。)()()()(sSXxLiiML(10.1.25)第第10章章 各种物理量的测试计量(下)各种物理量的测
21、试计量(下)其中,M为与波长无关的常数,在计量相对光谱能量分布时,不需要测出M的具体数值。改变就可以求出各波长下待测光源的相对光谱辐射亮度。用干涉滤光片测出光源某一波长辐射亮度的绝对值,再根据光源的相对光谱能量分布曲线,可以推算出光源的绝对光谱能量分布曲线。10.1.3 激光计量激光计量是光学计量的新领域,主要研究连续激光和脉冲激光的功率和能量。一般对连续激光计量功率,而对脉冲激光则计量能量。第第10章章 各种物理量的测试计量(下)各种物理量的测试计量(下)1 激光功率和能量的计量方法激光是一种受激辐射的电磁能,它可以根据电磁辐射与物质相互作用的原理,把电磁辐射转变成其他形式的能量加以计量。激
22、光功率和能量的计量方法与光辐射的基本计量方法相同,常用的方法有光热法、光电法、光压法、光磁法等。1)光热法 光热法是根据光的热效应,通过测量光能转换成热能后引起的物体的温度、压力、体积和电阻的变化,达到测量激光功率的目的。常采用热电堆、热敏电阻或热敏气动器(高莱探测器)等热敏探测器进行探测。第第10章章 各种物理量的测试计量(下)各种物理量的测试计量(下)光热法的最大优点是应用的光谱范围宽,而且光谱响应平坦,灵敏度可以做到不随激光辐射束的波长和入射角而变,性能长期稳定、线性良好。2)光电法光电法基于光电器件的光电效应。当光辐射能入射到光电器件上时,由于入射光子与材料的束缚态电子相互作用,产生了
23、一定的光电效应,从而使探测器输出光生电动势。常用的探测器有光电二极管、光电池和光敏电阻等内光电效应器件,也有使用光电管和光电倍增等外光电效应器件的探测器。第第10章章 各种物理量的测试计量(下)各种物理量的测试计量(下)光电法具有灵敏度高和响应时间快等优点。由于光电探测器的响应是由光子与束缚态电子直接相互作用决定的,因此光谱响应随波长变化较大,应用波长范围较窄,它是一种有选择性的探测器。3)光压法 光压法基于光压效应。目前主要使用的是光子牵引探测器,是近几年发展起来的一种新型探测器,主要用于二氧化碳激光的测量。当强光照射某些半导体材料时,由于入射光子与自由载流子之间产生动量传递作用,牵引半导体
24、中的自由载流子(电子或空穴)沿着光照方向相对于晶体运动,从而产生光电子牵引电压,其电场方向与载流子方向相反,这种效应称为光子牵引效应。第第10章章 各种物理量的测试计量(下)各种物理量的测试计量(下)光子牵引探测器就是根据光子牵引效应制成的。其优点是响应速度快,不需外接电源,缺点是灵敏度低,只能在强光照射下才有响应,不适用于作微弱光信号探测器。4)光磁法光磁法基于光磁电效应。将半导体置于强场中,当半导体表面受到光辐射照射时,在表面便会产生光生电子-空穴对。表面的电子与空穴浓度增大,便要向外扩散,在扩散过程中受到强磁场的作用,空穴和电子便向相反的方向产生偏转,使半导体的两端分别积累正电荷和负电荷
25、,从而在半导体内产生电场,阻碍电子与空穴的继续偏转。第第10章章 各种物理量的测试计量(下)各种物理量的测试计量(下)此时如果把半导体两端接上负载,则产生电流,两端开路时则有开路电压,这种现象称为光磁电效应。利用光磁电效应制成的探测器叫做光磁电探测器。其优点是光谱响应较宽,响应速度较快,不需要加偏压,内阻很低,有良好的稳定性和可靠性;缺点是响应度不够高,而且需要附加磁场装置,测量电路较为复杂,易于受到外界环境的干扰,因而大大影响了其使用。2激光功率计量 激光功率计量按其大小分为小功率、中功率和大功率计量。通常把功率范围为 0.1100 mW 的激光功率称为小功率,把130 W范围的激光功率称为
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