Ipari metrológiai tudásplatform
Optikai metrológia · új tudásmodul

Fotométer és luxmérő kalibrálása: geometria, spektrum és linearitás

A fotometriai detektor kalibrálás teljes rendszere a referencia-megvilágítástól a spektrális és térbeli korrekciókig.

Fotométer és luxmérő kalibrálása: geometria, spektrum és linearitás vizuális összefoglaló

A fotometriai detektor kalibrálás teljes rendszere a referencia-megvilágítástól a spektrális és térbeli korrekciókig.

Fotométer és luxmérő kalibrálása: geometria, spektrum és linearitás tudástérkép
A cikk témájának rendszerszintű vizuális áttekintése.
lxKözponti mennyiség
05Szakmai fejezet
03Elsődleges forrás

1. A fotometriai mérés fizikai alapja

A fotométer optikai sugárzásból villamos jelet képez, majd ezt a fotopos látás spektrális érzékenységéhez illesztett mérési eredménnyé alakítja. A kalibrálás csak meghatározott spektrum, geometria és fényszint mellett ad közvetlen összefüggést a kijelzés és a referencia-megvilágítás között.

2. Kalibrálási tényező és korrekciók

K = Eref / IDUT

A legegyszerűbb aránymodellt módosíthatja a referencia spektrális korrekciója, a távolság és optikai tengely beállítása, a forrás instabilitása, a térbeli inhomogenitás, a DUT linearitása és a kijelzés felbontása.

3. Geometriai követelmények

HatásKövetkezmény
TávolságA megvilágítás a távolság négyzetével változik ideális pontforrásnál.
TengelyeltérésA koszinuszválasz és a tényleges beesési szög miatt eltérés keletkezik.
DetektorfelületA térbeli inhomogenitás átlagolása függ az aktív felülettől.
Szórt fényA laboratóriumi környezet és burkolatok hozzáadott jelet okozhatnak.
ForrásméretA pontforrás-közelítés és az inverz négyzetes törvény érvényessége változik.

4. Spektrális illesztés

A kalibrálási lámpa és a használati LED spektruma eltérhet. Az f₁′ általános illesztési minőséget jellemez, de a tényleges mérési hiba forrásspecifikus integrális korrekcióból becsülhető. A detektor spektrális érzékenységének bizonytalanságát és hullámhossz menti korrelációját magas szintű értékelésben szintén figyelembe kell venni.

5. Linearitás és tartományváltás

A kalibrálási tényező csak akkor vihető át más fényszintekre, ha a detektor, az erősítő és az automatikus tartományváltás linearitása megfelelő. Érdemes több fényszinten vizsgálni, és külön kezelni az eltérő erősítési tartományokat.

Elsődleges szakmai források

A cikk hivatalos metrológiai kiadványokra épül. A mindenkori hatályos szabvány és hivatalos kiadás az irányadó.

  1. JCGM 100:2008 — Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement
    A klasszikus GUM keretrendszer a standard bizonytalanság, a kombinálás és a lefedettség értékeléséhez.
  2. JCGM GUM-6:2020 — Developing and using measurement models
    A mérési modellek kialakításának, validálásának és használatának részletes útmutatója.
  3. EURAMET Calibration Guides
    Európai szakmai útmutatók konkrét mennyiségek és műszercsoportok kalibrálásához.
Helye a tudásrendszerben

Innen érdemes továbbhaladni

Kalibrálási gyakorlat áttekintése →
Alapozó szint2 perc becsült olvasás7 fejezet
Szakmai szerkesztési elv

A definíciókat, normatív követelményeket és magyarázó laboratóriumi értelmezést elkülönítjük. A példák oktatási célúak; valós kalibrálásnál a konkrét módszert és terjedelmet kell alkalmazni.

Kapcsolódó útvonal

Folytassa rendszerben