Фотометр интегрирующий
Фото́метр интегри́рующий — прибор для измерения светового потока с помощью одного измерения[1].
Физические основы
В отличие от обычных фотометров, интегральные применяются в тех случаях, когда необходимо определить средние значения светового потока. Конструктивно интегральный фотометр состоит из шара Ульбрехта[2]. Это полый шар, в котором есть отверстие, закрытое матовым стеклом. Внутреннее покрытие шара Ульбрехта выполнено так, что рассеяние от неё близко к идеальному (обычно окрашивание производится белой матовой краской, селективность которой мала). При этом излучение, выходящее из шара, является диффузно отражённым от его внутренней поверхности. Диаметр шара Ульбрехта в действующих интегральных фотометрах составляет величину порядка от одного до пяти метров. Согласно закону диффузного отражения, освещённость отверстия, через которое излучение покидает шар, пропорциональна полному потоку от источника :
,
где — коэффициент пропорциональности[3].
Излучение вводится внутрь шара через небольшое отверстие, а диффузно отражённое от внутренней поверхности стенки шара фиксируется с помощью чувствительных датчиков[4].
Применение
Фотометры применяют в физических экспериментах и лабораториях, для регистрации спектров при определении химического состава образцов. Современные фотометры оснащены устройствами, преобразующими световое излучение в набор электрических сигналов (импульсов), которые регистрируются обычными приборами — регистраторами электрических сигналов, после чего эти данные передаются в компьютер, где с помощью специального программного обеспечения пересчитываются в световые величины[5].
В фотометрии интегрирующие фотометры применяются для измерения световых потоков от различных источников света — светильников, а также коэффициентов отражения и пропускания различных поверхностей[6].
Примечания
Литература
- Козелкин В. В., Усольцев И. Ф. Основы инфракрасной техники. — Москва : Машиностроение, 1974.
- Сапожников Р. А. Теоретическая фотометрия. — Москва : Энергия, 1977.
- Сапожников Р. А. Теоретическая фотометрия. — Москва : Энергия, 1977.
- Апенко М. И., Дубовик А. С. Прикладная оптика. — Москва : Наука, 1982.
- Гуревич М. М. Фотометрия. Теория, методы и приборы. — Л. : Энергоатомиздат, 1983.
- Бутиков Е. И. Оптика : учебное пособие для вузов. — СПб. : БХВ-Петербург : Невский ДиалектЪ, 2003.
- Ландсберг Г. С. Оптика : учебное пособие для вузов. — Москва : Физматлит, 2003.
- Заказнов Н. П., Кирюшин С. И., Кузичев В. И. Теория оптических систем : учебное пособие для студентов вузов. — СПб., : Лань, 2008.
- Сивухин Д. В. Общий курс физики. Т. 4. Оптика. — Москва : Физматлит, 2014.
- Запрягаева Л. А. Прикладная оптика. Ч. 1. Введение в теорию оптических систем. — Москва : Московский институт инженеров геодезии, аэрофотосъёмки и картографии, 2017.
- Михеенко А. В. Геометрическая оптика : учебное пособие. — Хабаровск : Издательство Тихоокеанского государственного университета, 2018.
Ссылки
| Правообладателем данного материала является АНО «Интернет-энциклопедия «РУВИКИ». Использование данного материала на других сайтах возможно только с согласия АНО «Интернет-энциклопедия «РУВИКИ». |


