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这里面的遮挡屏也应该是一个既能完全遮挡住被测灯发出对接收探头直射的光,但其形体又应该是虚无的。可见,在积分球内的实物遮挡屏的本身就是对理想积分球的一种破坏,这就是误差的来源之一。实物遮挡屏除了应具有与球壁相同的反射涂层之外,还应该是既能完全遮挡住被测灯对接收探头的直射光,其体积形状又应该是尽可能小而薄,否则产生的误差就会增大。而IES_LM-79-08标准也明确规定:挡板的尺寸必须尽量小,检测器才不会从受测的大固态照明产品或标准灯具中直接发光。
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积分球系统配备了几种大小不一的遮挡屏,很多用户都提出了这样的想法,为何不直接用大的遮挡屏挡住探头,这样既省时又方便,而其他小的遮挡屏根本用不上。到底这种想法对不对,我想通过本文来跟大家做一些分析。
再次,各检测机构和企业所购置的相同直径积分球内的遮挡屏在形状(长条形、圆形和长条形叠加圆形)、大小、厚度以及离中心点的距离各不相同。尽管测量之前会进行校准定标,但误差大小也还是会不同。更为严重的是,有的检测机构可能没有配备各种规格遮挡屏,或者不了解原理而在检测时没按被测物形状和大小进行选用更换遮挡屏并重新使用标准参考灯进行校准定标。还有在测量双端荧光灯或LED灯管时,必须使用长条形遮挡屏。但因白炽标准参考灯与被测灯外形相差太大,从原理上来说长条形遮挡屏不适合白炽标准参考灯,对白炽标准参考灯定标的准确性影响较大。所以,检测结果可能产生不小的误差。
后,遮挡屏与球心距离应该为球半径R的1/3,各检测机构的积分球遮挡屏位置也可能不一。尽管是先用标准参考灯校准的相对法测量,但偏离规定就会产生误差和一致性问题。所以,遮挡屏可能是各检测机构一致性误差较大的主要原因之一。
一般情况下,我们会根据不同的灯具选择不同大小的遮挡屏,并且每次更换时重新进行系统定标,虽比较麻烦但对于减少测量误差是很有必要的。
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荧光积分球是一种发光材料,其中荧光物质在受到外加电压的作用下发出可见光。它具有广泛的应用,如生物医学、环境监测、光电子等领域。
荧光积分球的部件是一个充满荧光物质的密闭容器,其中填充有不同浓度的荧光物质。当外加电压时,荧光物质会在荧光层内产生电位变化,从而导致荧光强度的变化。通过测量荧光强度的变化,可以得到容器内荧光物质的浓度。
荧光积分球常用于生物医学领域,如用于细胞培养、检测、开发等。在环境监测领域,它可以用于水质、气体浓度等的监测。在光电子领域,它可以用于光探测、光伏等方面。
荧光积分球具有很多优点,例如:灵敏度高、检测速度快、稳定性好、操作简单等。然而,它也存在一些缺点,如荧光物质容易受到外界因素的影响,如温度、湿度、光照等,因此需要在特定的条件下进行测量。
总的来说,荧光积分球是一种非常有前途的发光材料,它在生物医学、环境监测、光电子等领域有着广泛的应用。
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