European knowledge baseEuropean calibration knowledge platform
Spektroradiometria · Measurement uncertainty

Spektrális besugárzás teljes uncertaintyi costvetése

A nyers detektorjeltől a hullámhosszfüggő radiometriai resultig: teljes measurement modell, korrekciók, spektrális kovariancia és számszerű ISO/IEC 17025 példa.

Spektrális besugárzás uncertaintyi modellje

A spektrális besugárzás measuremente nem független hullámhosszpontok sorozata. A radiometriai skála, a hullámhossz-skála, a sávszélesség, a stray light és a geometria közös, részben korrelált measurement rendszerként hat a teljes spektrumra.

1. Measurement feladat és measurand

Egy stabilizált fehér LED-forrás spektrális besugárzását mérjük 500,0 mm távolságban, 380–780 nm tartományban, 1 nm adatlépéssel és 2 nm spektrális sávszélességgel. A példában az 555 nm-hez tartozó result:

Measurement result

Eλ(555 nm) = 2,500 mW·m−2·nm−1

A measurand definíciójához a hullámhossztartomány, a sávszélesség, a measurement sík, a távolság, a detektor orientációja, a forrás stabilizálási állapota és a spektrum reprezentációja is hozzátartozik.

2. Teljes measurement modell

Eλ(λi) = [S(λi) − D(λi)] / R(λi) · Clin · Cstray · Cgeom · CT · Cstab

λi* = λi + δλi

A modell additív eleme a dark signal és a háttér, míg a radiometriai responsivitás, linearity, geometria és stability typically multiplikatív. A hullámhossz-helyesség hatása a spektrum helyi meredekségén keresztül jelenik meg.

Important különbség

A nulla névleges korrekció nem jelent nulla uncertaintyot. Ha for example Clin = 1,0000, a linearityi karakterizálás maradék uncertaintya továbbra is a costvetés része.

3. Meghatározó uncertaintyi komponensek

Radiometriai kalibráció

A 1,20%-os, k = 2 calibrationi uncertainty standard valuee 0,60%. A példában ezt 0,55% közös skálakomponensre és 0,24% helyi spektrális alakkomponensre bontjuk. A skálakomponens minden hullámhosszponton azonos irányban hat.

Hullámhossz-helyesség

Az u(λ) = 0,10 nm standard hullámhossz-uncertainty hatását a helyi spektrális meredekség adja. Ha az 555 nm környezetében a relatív meredekség 0,80%/nm, akkor a contribution 0,080%.

Stray light és sávszélesség

A stray light additív jellegű, therefore kis jelszintű spektrális tartományokban relatív hatása jelentősen megnőhet. A sávszélesség a keskeny csúcsok amplitúdóját és alakját változtatja, therefore a validálást forrásmodelonként kell elvégezni.

Geometria

A besugárzás pontforrás-közelítésben a távolság négyzetével fordítottan arányos. A 0,20 mm standard távolságuncertainty 500,0 mm-nél 0,080% relatív contributiont resultez. Ehhez adódik az irány- és helyzetbeállítás 0,150%-os standard komponense.

Ismételhetőség és dark signal

Öt measurement átlagának repeatabilityi contributiona 0,081%. A dark signal abszolút uncertaintya 0,0015 mW·m−2·nm−1, ami az adott ponton 0,060% relatív valuenek felel meg.

4. Teljes számszerű costvetés 555 nm-en

Uncertaintyi forrásDistributionStandard contributionVarianciarész
Kalibráció közös skálájanormál0,550%67,8%
Kalibráció spektrális alakjanormál0,240%12,9%
Ismételhetőségnormál0,081%1,5%
Sötétjel és zero pointnormál0,060%0,8%
Linearitástéglalap0,173%6,7%
Stray lightháromszög0,082%1,5%
Távolságnormál0,080%1,4%
Irány- és helyzetbeállításnormál0,150%5,0%
Hőmérsékletnormál0,030%0,2%
Forrásstabilitynormál0,080%1,4%
Hullámhossz-helyességnormál0,080%1,4%
Spektrális sávszélességtéglalap0,087%1,7%
Numerikus kiassessmenttéglalap0,023%0,1%

uc,rel = 0,668%

Urel = 2 · 0,668% = 1,34%

U = 0,0335 mW·m−2·nm−1

A közölhető result: Eλ(555 nm) = (2,500 ± 0,034) mW·m−2·nm−1, k = 2.

5. Spektrális kovariancia és integrált quantityek

A spektrum 401 pontjának uncertaintyát nem szabad függetlenként kezelni. Ha a 0,60%-os calibrationi uncertaintyot hibásan független pontokra osztanánk, az integrálás során körülbelül 0,03%-ra csökkenne. A 0,55%-os közös skálakomponens however nem átlagolódik ki.

u²(y) = cT · UE · c

Ev = Km Σ Eλ(λi) V(λi) Δλ

A illuminance, színességi koordináták, CCT, Duv, CRI és TM-30 mutatók uncertaintyát ugyanabból a spektrális kovarianciamodellből, de külön kimeneti függvénnyel kell meghatározni.

Skála és spektrális alak

A közös radiometriai skála dominálhat az abszolút fotometriai resultben, miközben elsőrendben kieshet a normalizált színességi koordinátákból. A spektrális alakhiba ezzel szemben közvetlenül módosítja a színjellemzőket.

6. Interaktív costvetés-számító

Az alábbi számító a relatív standard contributionok négyzetes összegét képezi. Oktatási és ellenőrzési célú; korrelált spektrális modellekhez kovarianciamátrix szükséges.

Combined standard uncertainty0,000%Kiterjesztett uncertainty0,000%Abszolút U0,0000

7. Hullámhosszfüggő resultközlés

Egyetlen százalékos value generally nem jellemzi a teljes 380–780 nm tartományt. A kalibrációs és jelszintfüggő komponensek miatt tartományonkénti vagy pontonkénti uncertainty szükséges.

Hullámhosszuc,relUrel, k = 2
380 nm1,85%3,7%
450 nm0,91%1,8%
555 nm0,67%1,3%
650 nm0,75%1,5%
780 nm1,40%2,8%

A certificate közölhet pontonkénti adatfájlt, hullámhossz-tartományonkénti burkológörbét vagy a származtatott quantityekhez külön uncertaintyot. A belső modellnek ennél részletesebbnek kell maradnia.

8. according to ISO/IEC 17025i auditableság

Az during the audit must be demonstrated a radiometriai és hullámhossz-metrological traceabilityet, a stray light és linearity validálását, a geometria reproducibilityát, a spektrális kovariancia kezelését, a szoftver calculationi validálását és a costvetés applyhatósági tartományát.

Auditori ellenőrzőpont

The laboratorynak meg kell tudnia mutatni, hogy a spektrumból számított illuminance vagy színjellemző uncertaintya miért nem azonos a pontonkénti spektrális uncertainty egyszerű átlagával.

Technical background: JCGM 100, JCGM 101, ISO/IEC 17025, CIE spektroradiometriai és fotometriai metrológiai gyakorlat. A számszerű adatok oktatási példát alkotnak; laboratóriumi applyás előtt saját validálási adatokkal kell helyettesíteni.