European knowledge baseEuropean calibration knowledge platform
Optical metrology · új tudásmodul

Fotométer és illuminance meter calibrationa: geometria, spektrum és linearity

A fotometriai detektor calibration teljes rendszere a referencia-illuminancetól a spektrális és térbeli korrekciókig.

Fotométer és illuminance meter calibrationa: geometria, spektrum és linearity vizuális összefoglaló

A fotometriai detektor calibration teljes rendszere a referencia-illuminancetól a spektrális és térbeli korrekciókig.

Fotométer és illuminance meter calibrationa: geometria, spektrum és linearity knowledge map
A cikk témájának rendszerszintű vizuális áttekintése.
lxKözponti quantity
05Szakmai fejezet
03Elsődleges forrás

1. A fotometriai measurement fizikai alapja

A photometer optikai sugárzásból villamos jelet képez, majd ezt a fotopos látás spectral responsivityéhez illesztett measurement eredménnyé alakítja. A calibration csak meghatározott spektrum, geometria és fényszint mellett ad közvetlen összefüggést a indication és a referencia-illuminance között.

2. Calibrationi tényező és korrekciók

K = Eref / IDUT

A legegyszerűbb aránymodellt módosíthatja a referencia spectral correctionja, a távolság és optikai tengely beállítása, a forrás instabilitya, a térbeli inhomogenitás, a DUT linearitya és a indication resolutiona.

3. Geometriai requirementek

HatásKövetkezmény
TávolságA illuminance a távolság négyzetével változik ideális pontforrásnál.
TengelyeltérésA koszinuszválasz és a tényleges angle of incidence miatt eltérés keletkezik.
DetektorfelületA térbeli inhomogenitás átlagolása függ az aktív felülettől.
Stray lightThe laboratoryi környezet és burkolatok hozzáadott jelet okozhatnak.
ForrásméretA pontforrás-közelítés és az inverz négyzetes törvény validitye változik.

4. Spektrális illesztés

A calibrationi lámpa és a használati LED spektruma eltérhet. Az f₁′ általános illesztési qualityet jellemez, de a tényleges measurement hiba forrásspecifikus integrális korrekcióból becsülhető. A detektor spectral responsivityének uncertaintyát és hullámhossz menti correlationját high szintű assessmentben szintén must be taken into account.

5. Linearitás és range switching

A calibrationi tényező csak akkor vihető át más fényszintekre, ha a detektor, az erősítő és az autoranging linearitya conforming. Érdemes több fényszinten vizsgálni, és külön kezelni az eltérő erősítési tartományokat.

Elsődleges szakmai sources

A cikk hivatalos metrológiai kiadványokra épül. A mindenkori hatályos standard és hivatalos kiadás az irányadó.

  1. JCGM 100:2008 — Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement
    A klasszikus GUM keretrendszer a standard uncertainty, a kombinálás és a lefedettség assessmentéhez.
  2. JCGM GUM-6:2020 — Developing and using measurement models
    A measurement modellek kialakításának, validálásának és használatának részletes útmutatója.
  3. EURAMET Calibration Guides
    Európai szakmai útmutatók konkrét quantityek és műszercsoportok calibrationához.
Position in the knowledge system

Recommended next steps

Calibrationi gyakorlat áttekintése →
Foundation szint2 perc estimated reading7 fejezet
Szakmai editi elv

A definíciókat, normatív requirementeket és magyarázó laboratóriumi értelmezést elkülönítjük. A példák oktatási célúak; valós calibrationnál a konkrét módszert és terjedelmet kell applyni.

Kapcsolódó útvonal

Folytassa rendszerben