第2章-光电测试技术发展展望-《光电测试技术(第2版)》课件.ppt
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- 光电测试技术第2版 光电 测试 技术发展 展望 技术 课件
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1、光电测试技术发展展望1 1、发展纳米、亚纳米高精度的光电测量新技、发展纳米、亚纳米高精度的光电测量新技术术2 2、发展微小型、快速的光、机、电测试系统、发展微小型、快速的光、机、电测试系统3 3、发展非接触、快速在线测量、发展非接触、快速在线测量4 4、发展微空间三维测量技术和大空间三维测量技术、发展微空间三维测量技术和大空间三维测量技术5 5、发展闭环控制的光电测试系统以实现光电测量、发展闭环控制的光电测试系统以实现光电测量与光电控制一体化与光电控制一体化6 6、向人类无法触及的领域发展、向人类无法触及的领域发展7 7、发展光电自动跟踪与光电自动扫描技术、发展光电自动跟踪与光电自动扫描技术本
2、课程的学习要求u了解光电检测系统的基本组成,光电检测了解光电检测系统的基本组成,光电检测技术的特点和发展趋势。技术的特点和发展趋势。u掌握光电检测器件(传感器、光源和成像掌握光电检测器件(传感器、光源和成像器件)的工作原理及基本特性,了解它们器件)的工作原理及基本特性,了解它们的应用范围。的应用范围。u能够根据特性参数,选择合适的光电检测能够根据特性参数,选择合适的光电检测器件。熟悉常用器件的性能指标。器件。熟悉常用器件的性能指标。u能根据被测对象的要求,来设计相应的光能根据被测对象的要求,来设计相应的光电检测系统电检测系统u学会根据光电器件的特点来选择和设计光学会根据光电器件的特点来选择和设
3、计光电检测电路和相关参数电检测电路和相关参数第二章第二章 光辐射的光度学基础与光源光辐射的光度学基础与光源4光度的基本物理量 2.1节1235光度学的三个基本定律 2.2节光辐射在空气中的传播 2.3节44光电测量系统中的常用光源 2.4节光的基本性质牛顿牛顿微粒说微粒说根据光直线传播现象,对反射和折射做了解释根据光直线传播现象,对反射和折射做了解释不能解释较为复杂的光现象:干涉、衍射和偏振不能解释较为复杂的光现象:干涉、衍射和偏振波动理论波动理论惠更斯、杨氏和费涅耳等惠更斯、杨氏和费涅耳等解释光的干涉和衍射现象解释光的干涉和衍射现象麦克斯韦电磁理论:光是一种电磁波麦克斯韦电磁理论:光是一种电
4、磁波光量子说光量子说19001900年普朗克在研究黑体辐射时,提出辐射的量子论年普朗克在研究黑体辐射时,提出辐射的量子论19051905年,爱因斯坦在解释光电发射现象时提出光量子年,爱因斯坦在解释光电发射现象时提出光量子的概念的概念光子的能量与光的频率成正比光子的能量与光的频率成正比光具有波粒二象性光具有波粒二象性光波波长:光波波长:10nm-1mm频率范围:频率范围:1011-1016Hz可见光:可见光:380-780nm 紫紫 外:外:100-380nm X光:光:10-100nm 红红 外:外:0.78 m-1000 m,近红外,中红外,远红外,近红外,中红外,远红外 定量描述辐射能强度
5、的物理量有两类:定量描述辐射能强度的物理量有两类:光度学量光度学量和和辐射度学量辐射度学量 辐射度学量辐射度学量:用能量单位描述光辐射的:用能量单位描述光辐射的客观物理量,是物理的客观物理量,是物理的 光度学量光度学量:是电磁辐射对人眼刺激大小:是电磁辐射对人眼刺激大小的感觉,因此光度的基本物理量只在的感觉,因此光度的基本物理量只在 可见光谱波段可见光谱波段才有意义才有意义光度学定义光谱光视效率(视见函数)视网膜视网膜杆状细胞:灵敏度高,能感受微弱光杆状细胞:灵敏度高,能感受微弱光锥状细胞:灵敏度低,能很好区分颜色锥状细胞:灵敏度低,能很好区分颜色和辨别细节和辨别细节国际照明委员会(国际照明委
6、员会(CIECIE)根据实验结果,确定了人眼对各种)根据实验结果,确定了人眼对各种波长光的相对灵敏度,被称为波长光的相对灵敏度,被称为“光谱光视效能或视见函数光谱光视效能或视见函数”光谱光视效率(视见函数)00.1 0.20.3 0.4 0.5 0.6 0.70.8波长(波长(m)光谱光视效率光谱光视效率明视 情况 暗视 情况 光度的基本物理量光量光量光通量光通量光亮度光亮度光强度光强度照度照度出射度出射度曝光量曝光量光源发射光物体受光光通量(V)又称为又称为“光功率光功率”,与辐射通量,与辐射通量e(e(单位:瓦单位:瓦)相对应相对应单位:单位:流明(流明(lmlm)V(V()为视见函数为视
7、见函数KmKm是光功当量,明视情况下(波长为是光功当量,明视情况下(波长为555nm555nm)为)为680 lm/W680 lm/W dVKemV78.038.0光通量与光通量与辐射通量辐射通量的关系为的关系为光量(光谱光能(光谱光能QV V)指光的指光的“能量能量”,与辐射能,与辐射能QeQe(单位:焦耳单位:焦耳)相对应相对应 的物理量的物理量 单位:单位:流明流明秒(秒(lmlmss)光量是光通量光量是光通量V V对时间的积分对时间的积分dtQtVV0光强度(IV)指点辐射源在给定方向上的指点辐射源在给定方向上的单位立体角单位立体角内内辐射的辐射的光通量光通量ddIVVddV V单位:
8、单位:坎德拉(坎德拉(cdcd)cd=lmcd=lmsrsr-1-1=candela=candela1 1坎德拉相当于均匀点光源在单位立体角内坎德拉相当于均匀点光源在单位立体角内发出发出1 1流明的光通量流明的光通量光亮度(LV)coscos2dsdddsdILVVVddV V指光强度与面元在垂直发光强度方向平指光强度与面元在垂直发光强度方向平面上的投影面积之比面上的投影面积之比即给定方向的即给定方向的单位面积单位面积的的光强度光强度单位:单位:cdmcdm-2-2或者或者lm/srmlm/srm2 2出射度(MV)指指单位面积单位面积光源所辐射的光源所辐射的光通量光通量dsdMvvdsdv单
9、位:单位:lmmlmm-2-2(每平方米流明每平方米流明)照度(EV)dsdvdsdEVV指投射到指投射到单位面积单位面积上的上的光通量光通量或接受光的面元上单位面积被辐射的光或接受光的面元上单位面积被辐射的光通量通量 单位:单位:勒克斯勒克斯lx=lmmlx=lmm-2-2晴天阳光直射地面照度约为晴天阳光直射地面照度约为100000lx100000lx晴天背阴处照度约为晴天背阴处照度约为10000lx10000lx晴天室内北窗附近照度约为晴天室内北窗附近照度约为2000lx2000lx晴天室内中央照度约为晴天室内中央照度约为200lx200lx晴天室内角落照度约为晴天室内角落照度约为20lx
10、20lx阴天室外阴天室外50500lx50500lx阴天室内阴天室内550lx550lx月光(满月)月光(满月)2500lx2500lx日光灯日光灯5000lx5000lx电视机荧光屏电视机荧光屏100lx100lx阅读书刊时所需的照度阅读书刊时所需的照度5060lx5060lx在在40W40W白炽灯下白炽灯下1m1m远处的照度约为远处的照度约为30lx30lx晴朗月夜照度约为晴朗月夜照度约为0.2lx0.2lx黑夜黑夜0.001lx0.001lx照度(EV)曝光量(HV)tVVdtEH0单位:单位:lxslxs指照度对时间的积分指照度对时间的积分 光度量和辐射度量的定义、定义方程是一一对应光
11、度量和辐射度量的定义、定义方程是一一对应的。辐射度量下标为的。辐射度量下标为e e,例如,例如Q Qe e,e e,I Ie e,M Me e,E Ee e,光度量下标为,光度量下标为v v,Q Qv v,v v,I Iv v,L Lv v,M Mv v,E Ev v。光度量只在可见光区光度量只在可见光区(nm)nm)才才有意义。有意义。辐射度量和光度量都是辐射度量和光度量都是波长波长的函数。的函数。光度学基本物理量的总结基本定律基本定律基尔霍夫基尔霍夫定律定律普朗克定普朗克定律律维恩位移维恩位移定律定律斯忒藩斯忒藩玻耳玻耳兹曼定律兹曼定律光度学的基本定律余弦定律(朗伯余弦定律)此定律描述了光
12、辐射在此定律描述了光辐射在半球空间半球空间内照内照度的变化规律。度的变化规律。任意表面上的照度随该表任意表面上的照度随该表面法线与辐射能传播方向面法线与辐射能传播方向之间的夹角余弦变化之间的夹角余弦变化OAA朗伯表面的辐射定律 朗伯辐射表面朗伯辐射表面:理想的漫反射面,即任意发射方:理想的漫反射面,即任意发射方向向(漫射或反射漫射或反射)上上亮度不变亮度不变的表面。的表面。若光照到朗伯表面为时若光照到朗伯表面为时,此表面辐射的光强同,此表面辐射的光强同样符合余弦定律。样符合余弦定律。朗伯辐射表面在某方向朗伯辐射表面在某方向辐射光强随该方向和该辐射光强随该方向和该表面法线之间夹角余弦表面法线之间
13、夹角余弦而变化而变化II0dAcos0II朗伯表面的亮度dAIL00000coscosLdAIdAIdAILII0dAdA 朗伯表面任意方向上朗伯表面任意方向上发射亮度不变发射亮度不变亮度守恒定律1 1、当光束在同一种介质中传播、当光束在同一种介质中传播dA1dA212d1d2r2cosrdAd亮度守恒定律2 2、当光束不在同一种介质中传播、当光束不在同一种介质中传播(忽略光在介质表面并无反射和吸收损失)(忽略光在介质表面并无反射和吸收损失)L1L2dA2121nn21sinsinnn依据折射定律依据折射定律请试推导:请试推导:2221nLnLL L/n n2 2为基本幅亮度为基本幅亮度上式表
14、明了在不同介质上式表明了在不同介质中传播的光束,在能量中传播的光束,在能量无损耗下其无损耗下其基本幅亮度基本幅亮度是守恒的是守恒的亮度守恒定律3 3、当光束传播中有光学系统、当光束传播中有光学系统一般光学系统一般光学系统n n1 1=n n2 2,而而1 L L2 2光学系统能使光会聚或发散;光学系统能使光会聚或发散;若光学系统的透射比为若光学系统的透射比为,物面亮度为,物面亮度为L L1 1,像,像面亮度为面亮度为L L2 2,就有就有12122LnnL这表明:像面的辐射亮度不可能大于物面的辐射这表明:像面的辐射亮度不可能大于物面的辐射亮度,即光学系统并不能使亮度增加。亮度,即光学系统并不能
15、使亮度增加。照度与距离平方反比定律当均匀点光源向空间发射球面波,则点光源在传播当均匀点光源向空间发射球面波,则点光源在传播方向上某点的方向上某点的照度照度与该点到点光源与该点到点光源距离的平方距离的平方成反比成反比ORddAdRE22-3光辐射在空气中的传播光辐射在空气中的传播光电测量中,光大多在空气中和光学玻璃(含晶光电测量中,光大多在空气中和光学玻璃(含晶体)中传播。体)中传播。大气中其成分的复杂性和不稳定性将影响光束在大气中其成分的复杂性和不稳定性将影响光束在传播过程中的特性,同时对测量带来影响。传播过程中的特性,同时对测量带来影响。本节主要介绍一些光在空气中传播的基本概念本节主要介绍一
16、些光在空气中传播的基本概念一、大气衰减一、大气衰减气体分子、尘埃、烟雾使部分辐射能量气体分子、尘埃、烟雾使部分辐射能量被吸收、转换、散射等,使辐射能衰减被吸收、转换、散射等,使辐射能衰减或改变方向。或改变方向。结果:导致测量精度下降甚至无法测量结果:导致测量精度下降甚至无法测量包括:包括:大气分子吸收大气分子吸收和和大气分子散射大气分子散射 入射光频率为大气分子的固有频率时,发生共振入射光频率为大气分子的固有频率时,发生共振吸收吸收极化受迫振动以光波频率以光波频率光波光波能量被消耗吸收1、大气分子吸收N N2 2、O O2 2分子对分子对 可见光、红外光几乎不吸收,可见光、红外光几乎不吸收,而
17、对远红外和微波呈现很大的吸收而对远红外和微波呈现很大的吸收H H2 2O O和和COCO2 2分子在近红外和可见光区有宽广的振分子在近红外和可见光区有宽广的振动结构,对可见光和红外光吸收较大,是大气动结构,对可见光和红外光吸收较大,是大气光学衰减的主要因素光学衰减的主要因素对某些特定波长,大气会呈现出很强的吸收对某些特定波长,大气会呈现出很强的吸收能力,使光波无法通过能力,使光波无法通过大气窗口:透过率较高的波段,即对可见光大气窗口:透过率较高的波段,即对可见光和红外光呈现吸收较弱的窗口和红外光呈现吸收较弱的窗口2 2、大气分子散射、大气分子散射大气散射大气密度的大气密度的不均匀,造不均匀,造
18、成次波叠加成次波叠加方向变化方向变化大气中存在大气中存在灰尘、烟雾灰尘、烟雾等微粒,导等微粒,导致光向各方致光向各方向散射向散射大气分子的尺寸远小于可见光和红外线波长,大气分子的尺寸远小于可见光和红外线波长,在此条件下的散射满足在此条件下的散射满足瑞利散射条件瑞利散射条件根据瑞利散射经验公式,根据瑞利散射经验公式,瑞利散射系数瑞利散射系数为为瑞利散射瑞利散射43827.0NAm波长越长,散射越弱,所以可见光的散波长越长,散射越弱,所以可见光的散射比红外光强烈。射比红外光强烈。二、空气湍流效应二、空气湍流效应大气的运动形式有大气的运动形式有层流层流和和湍流湍流层流:层流:一种有规则的稳定流动,薄
19、层内流速和一种有规则的稳定流动,薄层内流速和流向均为定值,层间运动互不混合流向均为定值,层间运动互不混合湍流:湍流:一种无规则的旋涡流动,空间每点运动一种无规则的旋涡流动,空间每点运动轨迹复杂,速度随机变化轨迹复杂,速度随机变化湍流状态对光束质量的影响湍流状态对光束质量的影响使光辐射在传播过程中随机地改变光波参量使光辐射在传播过程中随机地改变光波参量光强闪烁光强闪烁光束弯曲、漂移光束弯曲、漂移光束弥散畸变光束弥散畸变相干性退化等现象相干性退化等现象空气湍流效应对光电检测的影响空气湍流效应对光电检测的影响光束散射造成光信号受到随机寄生调制,信噪光束散射造成光信号受到随机寄生调制,信噪比降低,探测
20、率降低,漏检率增加比降低,探测率降低,漏检率增加模拟调制的激光通信噪声增大模拟调制的激光通信噪声增大数字激光通信误码率增加数字激光通信误码率增加光束抖动使激光偏离接受孔径,降低信号强度光束抖动使激光偏离接受孔径,降低信号强度相干性退化,使激光外差探测效率降低,甚至相干性退化,使激光外差探测效率降低,甚至产生计数误差产生计数误差在精密光电测量中,为保证测量的稳定在精密光电测量中,为保证测量的稳定性,应尽量避免空气湍流的产生性,应尽量避免空气湍流的产生光电测量系统中的常用光源光源的质量对光电测量中起着关键的作用光源的质量对光电测量中起着关键的作用;设设计光电测量系统时,了解光源的基本特性参计光电测
21、量系统时,了解光源的基本特性参数和特点是十分重要的数和特点是十分重要的光源的基本参数1.发光效率发光效率指在给定的波长范围内,某一光源所发出的指在给定的波长范围内,某一光源所发出的光通量光通量V与产生该光通量所需要的功率与产生该光通量所需要的功率P之比之比PdPV21常用光源的发光效率常用光源的发光效率光源种类光源种类发光效率(发光效率(lm/W)白炽灯白炽灯818卤钨灯卤钨灯1430高压汞灯高压汞灯3040球形氙灯球形氙灯3040普通荧光灯普通荧光灯3560三基色荧光灯三基色荧光灯5590金属卤化物灯金属卤化物灯6080高压钠灯高压钠灯90100 2、光谱功率谱分布带状光谱带状光谱高压汞灯高
22、压汞灯连续光谱连续光谱白炽灯白炽灯卤素灯卤素灯复合光谱复合光谱荧光灯荧光灯线状光谱线状光谱低压汞灯低压汞灯P()指光源输出的功率与光谱有关,即指光源输出的功率与光谱有关,即与波长有关与波长有关光源的选择 光谱功率分布的峰值波长与光电器件的灵敏波长光谱功率分布的峰值波长与光电器件的灵敏波长一致,可最大限度的利用光能一致,可最大限度的利用光能 目视测量可以采用可见光谱辐射比较丰富的光源目视测量可以采用可见光谱辐射比较丰富的光源 目视瞄准,为降低疲劳,宜选用绿光源目视瞄准,为降低疲劳,宜选用绿光源 彩色摄像应采用白炽灯、卤素灯光源彩色摄像应采用白炽灯、卤素灯光源 紫外和红外测量应选用相应的紫外灯和红
23、外灯紫外和红外测量应选用相应的紫外灯和红外灯3、空间光强分布特性90809080 0光源发光的各向异性,许多光源的发光强度在各光源发光的各向异性,许多光源的发光强度在各个方向上是不同的个方向上是不同的发光二极管的配光发光二极管的配光曲线曲线配光曲线:在空间某一截面上,配光曲线:在空间某一截面上,将发光强度相同的点连线,该将发光强度相同的点连线,该曲线称为配光曲线曲线称为配光曲线4、光源的温度和颜色温度辐射:温度辐射:任何物体其温度在绝对零任何物体其温度在绝对零度以上,就向外发出辐射度以上,就向外发出辐射黑体:黑体:是一种完全的温度辐射体,吸是一种完全的温度辐射体,吸收通量和入射通量相同收通量和
24、入射通量相同 eed,Td 吸收率吸收率:的物体称为绝对黑体的物体称为绝对黑体吸收通量和入射通吸收通量和入射通量之比量之比1,T 42bM,TM,T,T edM,Td dA,T 辐射表面单位面积单位波长间隔内所辐射的通量辐射表面单位面积单位波长间隔内所辐射的通量黑体黑体的辐射本领的辐射本领 一般物体 ,1,所以同一温度中对任何波长,物体的辐射本领不会大于黑体4、光源的温度和颜色辐射本领辐射本领43 黑体的温度决定了它的光辐射特性黑体的温度决定了它的光辐射特性 一般光源的某些特性常用黑体辐射特性表示,一般光源的某些特性常用黑体辐射特性表示,而其温度用色温或相关色温表示而其温度用色温或相关色温表示
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