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光学材料特性的确定/Optical Material Properties

材料的光学特性包括反射、透射、吸收、荧光和光致发光等措施。Gigahertz Optik GmbH提供用于测量材料光学特性的测量仪器和附件、校准标准和校准服务。本页介绍了这些产品系列的应用实例。

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浊度或扩散样品的紫外/可见/近红外光谱,以及所有样品在8°/d几何中的反射和透射。/UV/VIS/NIR Spectroscopy for Turbid or Diffuse Samples as well as Reflection and Transmission in the 8°/d Geometry for all Samples

紫外/可见/近红外光谱是几十年来成熟的测量技术,有许多应用。最常见的情况是对透明样品的测量。主要是测量吸收、反射和透射(DIN 5036-3,CIE-130-1998)。特别是光谱吸收系数µa是进一步分析的重要物理量,因为它可以说明样品的组成。

对散射/弥散/湍流样品的测量或调查是一个更大的挑战,因为必须考虑到大量的影响,如材料中的散射、吸收和减退。从物理上讲,这意味着除了光谱吸收系数µa之外,光谱有效散射系数µs也必须被确定。对于散射样品,有效散射系数µs'(也称为还原散射系数)提供了进一步分析的可能性。

用于测量光学材料特性的通用积分球设计标准 / Universal Integrating Sphere Design Criteria for the Measurement of Optical Material Properties

材料的光学特性通常是以其反射、透射和吸收来描述的。为了测量这些关键参数,材料被暴露在光辐射下,然后被样品部分反射、透射或吸收。测量这些光学特性的最常见的设备类型是分光光度计。这些仪器包括一个用于样品照明的光源,一个带有用于引导反射或透射辐射的测量几何形状的样品支架和一个用于测量辐射的检测器。如果光源为样品提供宽带照明,那么光谱仪,通常是基于阵列的,将构成检测器阶段。或者,样品可以用单色辐射照射,通过感兴趣的波长范围进行扫描。在这种配置中,使用单元素光电探测器,如光电倍增管和光电二极管。

大型玻璃板的非破坏性透光率测量 / Non-Destructive Light Transmission Measurement of Large Glass Panes

建筑物、汽车、飞机、火车等使用的玻璃所透射的可见光量对居住和使用它们的人来说是最重要的。因此,窗户玻璃、车辆挡风玻璃等的透光率需要根据人眼的**光度敏感度**进行评估。用实验室分光光度计进行的传统测量,例如根据ECE R43对汽车挡风玻璃透光率的法定鉴定,只允许测量相对较小的玻璃片。大块的玻璃和挡风玻璃必须首先被切割成适当小的样品。另一方面,便携式分光光度计有助于避免这种费时费力的工作,甚至有可能在现场测量窗户的透光率。

设计便携式分光光度计的最大挑战是如何实现所需的测量几何形状。传统的固定测量系统的经典安排,例如在ECE R43中给出的,是基于平行光束的样品照明和作为检测器的积分球。


用于材料测试或老化测试的高性能光源,具有类似太阳的光谱 AM1.5 / High-Performance Light Source for Material Testing or Aging Tests with a Sun-Like Spectrum AM1.5

材料不断暴露在太阳的大量能量下,特别是高能量的蓝光和紫外线,这可能导致明显的老化影响。为了测试这一点,除了高辐射功率(强度)外,光谱分布(类似于太阳)和均匀的照明输出(面积)也很重要。

8/d反射的分光光度计的校准 / Calibration of Spectrophotometers for 8/d Reflection

积分球被用作许多市售分光光度计的反射测量光学元件。8/d测量几何是散射材料的通常选择。在这里,样品以8°的入射角被照亮,并测量总的漫反射辐射。 反射测量代表了被一个表面返回的入射辐射的比例。因此,为了测量反射率,分光光度计必须首先确定入射辐射的100%水平。 提供8/d反射测量几何的分光光度计需要漫反射校准标准。常见的校准标准是由压制的硫酸钡粉末或合成材料制成。合成材料更坚固,在出现污染的情况下,可以通过重新加工反射面来进行清洗。此外,这些基于PTFE的白色塑料提供了从250纳米到2400纳米的广泛的可用光谱范围。