Az optikai measurement látszólag egyszerű: a detektor jelet ad, a műszer pedig luxot, kandela per négyzetmétert vagy spektrális teljesítményt közöl. A valóságban a measurement result erősen függ a forrás spektrumától, a geometriai definíciótól, a detektor tulajdonságaitól és a jelfeldolgozástól.
Spektrális illesztés
Egy fotometriai detektor célja a CIE V(λ) függvény közelítése. A tényleges spectral responsivity ettől eltér, therefore a measurement hiba a vizsgált fényforrás spektrumától függ. Az f₁′ szám hasznos qualityi jellemző, de önmagában nem adja meg egy konkrét forráson fellépő spektrális illesztési hibát.
Measurement geometria
A illuminancemérő koszinuszkorrekciója, a luminancemérő látómezeje, a goniométer tengelybeállítása és az integrating sphere portgeometriája mind a measurand definíciójának részét képezik. A geometria eltérése nem pusztán „beállítási hiba”: más measurandet is resultezhet.
Linearitás és dinamikatartomány
A detektor és az elektronika linearitya nem feltétlenül azonos minden erősítési tartományban. Autorangingnál ugrás, hysteresis vagy eltérő korrekció jelenhet meg. A calibrationi pontokat therefore a tényleges operating rangehoz és range switchingokhoz kell igazítani.
Stray light
Spectroradiometereknél a spektrális stray light particularly kis jelek és nagy dinamikakülönbségek mellett kritikus. Egy erős látható komponens a UV-tartományban látszólagos jelet okozhat, vagy egy keskeny vonal környezetét torzíthatja.
Environmental effects
- detektor- és elektronika-temperature;
- dark signal és annak időbeli változása;
- polarizáció;
- mechanikai fókusz és távolság;
- környezeti háttérfény;
- forrás stabilizálási ideje.
Calibrationi stratégia
A jó optikai calibration nem egyetlen névleges pontot jelent. A spektrális, fotometriai és geometriai tulajdonságokat a műszer modela és rendeltetése szerint kell kiválasztani. A calibrationi uncertaintynak pedig tartalmaznia kell az measurement standard mellett a reprodukciós geometria, a forrásstability és a módszer contributionát is.