GB T 26179-2010 光源的光谱辐射度测量.pdf
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1、ICS 17.180.20 K 70 g昌中华人民=lI工./、和国国家标准GB/T 26179-20 1 O/CIE 63一1984光源的光谱辐射度测量The spectroradiometric measurement of light sources (CIE 63-1984, IDT) 2011-01-14发布2011-06-15实施 棋队币伪/中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局中国国家标准化管理委员会发布GB/T 26179-20 1 O/CIE 63一1984目次前言.1 引言.n O 术语.11 光谱辐射度计及使用方法1. 1 光谱辐射度测量系统的基本组成元素-1. 2 光谱
2、辐射照度的测量.1. 3 光源辐射亮度和辐射通量的测量.1. 4 输入光路的布局.1. 5 单色仪的特性1. 6 探测器和测量系统.7 1. 7 标准光源91. 8 测量方法91. 9 误差分析1. 10 准确性要求162 各种类型光源的测量步骤.17 2. 1 鸽丝灯2.2 管形荧光灯附录A(资料性附录)光谱辐射测量的基本原理.人1引言nA.2 连续辐射的测量21人3线性辐射的测量A.4 带宽的测量.22 A.5 光谱的测量nA.6 f(,)的实验测定M参考文献.GB/T 26179-20 1 O/CIE 63一1984目U昌本标准等同采用CIE63-1984(光源的光谱辐射度测量)(英文版
3、)。本标准等同翻译CIE63一19840为便于使用,本标准做了下列编辑性修改:a) 本技术报告一词改为本标准气b) 用小数点代替作为小数点的,Ec) 删除CIE63-1984的前言。本标准的附录A为资料性附录。本标准由中国轻工业联合会提出。本标准由全国照明电器标准化技术委员会(SAC/TC224)归口。本标准起草单位:国家电光源质量监督检验中心(北京)、杭州远方光电信息有限公司、中国质量认证中心、北京新材料科技促进中心。本标准主要起草人:华树明、潘建根、陈松、阮军。本标准首次发布。I GB/T 26179-2010/CIE 63-1984 引本标准分为两部分,第一部分包括光谱辐射度计的一般使用
4、方法,通过参考光度和色度的测试结果,来测量任何光源的光谱能量分布。第二部分涉及不同种类的灯的测量,特别是管形荧光灯。如有需要,应该增加更多的部分来扩充本标准对于其他种类光源的适用范围。测量光源的光度和色度特性基本有两种途径:宽带测量法:可以使用一个探测器,它的光谱响应函数与明视觉或暗视觉条件下的CIE标准光度观察者相一致;或者使用一个三剌激值色度计,它的光谱响应函数与CIE1931标准色度观察者相一致,或为其线性转换的三剌激值色度计直接进行的测量。这些方法在本标准中被称作宽带测量法。光源的光谱能量分布分光辐射测量法:要使探测器的相对光谱响应率符合CIE标准光度和色度观察者是很困难的,但是在所有
5、情况下,对于光源的某些特性,至少要了解光谱能量分布的相对形式(例如当计算显色指数时)。当光谱测量直接用于光度量的计算时,光谱能量分布应以绝对值的形式进行测量。涉及到这种类型的测量,我们应认识到,光谱辐射度测量要想给出有意义的光度和色度结果,那么测量系统的单个部分和使用的技术就应满足极为严格的标准。本标准的目的:详细说明一种用光谱辐射度学来测量连续光谱,线状光谱和混合光谱光源的简单的但适合的程序。这种方法适用于测量光谱的近紫外,可见和近红外区域的光谱辐射照度,辐射亮度和辐射通量。说明哪些方法步骤是应该用到的,哪些是不应该用到的,同时也说明了不应该使用的原因。指出不同具体应用条件下所要求的光谱辐射
6、度测量的精确性,包括光度测试,色表和显色性。本标准给出的测试程序包括测量一个荧光灯或灯的一部分,或荧光灯加上一个例如灯具的特殊调节器后的光谱辐射照度,辐射亮度和辐射通量。同样也被考虑过其他的包含有线谱或线状光谱与连续光谱?昆合的光源的辐射测量。H GB/T 26179-2010/CIE 63一1984光源的光谱辐射度测量0 术语本标准中讨论到的辐射量在国际照明词汇(CIE1983)中有详细定义。但是在这里重申一遍一些涉及到的重要概念是很有帮助的。O. 1 (在表面一点的)辐射照度Irradiance(at a point of a surface) 是入射到包含该点的面积元上的辐射通量除以该面
7、积元的商。辐射度表达式为Ee=d仇/dA在SI中的单位为W.m-2 (瓦特每平方米)。0.2 辐射亮度Radiance 是指辐射源表面上一点处在给定方向的辐射亮度是包含该点的面积元在给定方向上的辐射强度与面元在垂直于该方向的平面上的正交投影面积之商。辐射亮度的表达式为Le=d2仇/(.dA cos的,在SI中的单位为W.sr-1m-2(瓦特每球面度每平方米)。前缀词光谱的是完全表达一光谱密集度的缩写,光谱密集度是指在给定波长两侧附近,元穷小波长范围内的辐射通量与该波长间隔之商。光谱辐射照度的表达式为Ee=dEe/趴在SI中的单位为W.m-3,或W.m-2 nm一1。光谱辐射亮度的表达式为Le=
8、 dLe / d 在SI中的单位为W.sr一lm-3,W. sr-1m-2 nm-1 0 在实践中,测量的量往往围绕丘,或Le与光谱辐射度计的光谱响应函数之间进行。光度值是通过用加权函数的积分的光谱测量得到的,比如fEe,y()do这种积分法一般是用带宽b.求和得到的,即:6Ee,y()do要想得到一个绝对值,求出的和就应再乘以Km即V()响应值最大时的光效,定义为6831m/W。更详细的光度值定义见CIE18/2(物理光度学基础。1 光谱辐射度计及使用方法1. 1 光谱辐射度测量系统的基本组成元素一个光谱辐射度测量系统是由三个基本元素组成的21) 一个或几个光源、电气测量仪器及供电电源;2)
9、 用于捐合光源、光接收器的分光单色仪;3) 光接收器、工作电源、数据采集及输出装置。图1用一个普通的图表表示一个象征性的光谱辐射度测量系统。关于光谱辐射度测量的基本原理见附录A。首先将尝试各种光谱辐射度计实际的装置的局限性。然后会补充更深的内容来扩充本标准特殊测量技术方面的范围。1. 2 光谱辐射照度的测量一般测量过程包括被测光源和一只己知光谱能量分布的标准光源(通常是一只鸽丝灯)的比较。在所有情况下,校准的精确情况应加以说明,以保证这些情况在光源以后的使用中可以再现。对于辐射照度来说,测量的是光源在给定方向上到达指定的区域内的辐射。如果需要绝对测量的1 GB/T 26179一2010/CIE
10、63-1984 话,就要严格限定光源与被辐射面的距离。理想情况下辐射应当来自于整个光源表面产生的辐射照度,虽然对于大的光源来说,应该加一个光阑来隔离出代表性的被测部分,以阻止光以一个大入射角人射到光谱辐射度计。因此,建立辐射照度测量的条件应该包括以下信息:1) 光源的空间方向和灯座、灯箱(如果有)的详细说明;2) 被辐照面的中心点相对于光源的方位和距离;3) 校准适用区域的方向和范围。为了尽量减少由于测量系统的非线性误差,被测光源的信号和标准光源的信号应尽可能的相近。为此,应适当调整两个光源之间的距离。当两个光源的光谱不同时,比如一个荧光灯和一个鸽丝灯比较时,则应考虑它们在某些波长的光谱响应水
11、平的不同,系统的线性要求就会相应的更高。L丁斗捕流源如交电且-8读数系统单色仪标准灯稳定的直流电源稳定的高压电源图1光谱辐射计系统的配置框圄1. 3 光源辐射亮度和辐射通量的测量1. 3. 1 光谱辐射亮度对于辐射亮度的测量,按照它的定义,即测量在给定方向上的,辐射源面上指定部分的辐射量。通常只有辐射源面上某指定面积的辐射被接收,这种分离是通过把这部分辐射面成像到一个适当的视场光阑上。测量部位的选择取决于所研究区域辐射亮度的空间均匀性。推荐的校准方法包括直接用标准光谱辐射亮度源替代被测辐射掠,这种情况下,仪器的光谱选择性和几何特性都是无关的,因为对于标准源和被测源来说,这些都是相同的。虽然使用
12、了一个视场光阑来分离出源的指定区域,但是光学系统中的衍射效应仍可能使周围区域的辐射亮度影响像的辐射亮度。如果标准辐射源和被测辐射源在区域外的辐射面部分在大小和形状方2 GB/T 26179-2010/CIE 63一1984面相差很大,那么就需要对这种衍射的影响进行修正。对于辐射亮度的校准,对操作条件的全面描述应包括以下信息:1) 灯或其他类型的辐射源的空间方位以及灯头和灯箱(如果有)的细节;2) 被校准部位的位置和大小;3) 主轴的方位及成像光学元件的可接收角。通常鸽带灯被用作光谱辐射亮度的标准源,但对于较低的辐射亮度,有时使用光谱反射特性己知的表面,并由被标准光谱辐射照度照射。被测源和标准源
13、所发出的光谱信号应尽可能相等,以减少由测量系统的非线性可能引起的误差。如果在强光源前使用一个衰减器,那么它在每一个波长的衰减因子都应精确的知道。虽然工业化的实验室通常选择在几何条件相似的条件下进行比较性测量,但是有时还是有必要依据光谱辐射照度标准来测量光谱辐射亮度。在这种情况下,被测辐射源(或它的成像)的某一已知面积辐射表面的光谱辐射强度,就可以通过某一已知距离下该辐射源所产生的光谱辐射照度导出。光谱辐射亮度就可以由光谱辐射强度除以光阑面积得到。在这种比较测量中,对于成像系统的光谱透射比应进行修正,并且应很好地确定几何条件,以保证必要的准确的测量。用一个单独的实验来检查一下这种测量是适当的,例
14、如使用宽带辐射而不是单色辐射(Bauer,1973)。1. 3. 2 空间总光谱辐射通量对于测量空间总光谱辐射通量,被测源应安装在一个积分球内,从积分球出口出射的辐射应辐照到光谱辐射计的输入光学部分。应提供挡屏,且挡屏要用与积分球内壁相同的材料喷涂,以避免辐射源的辐射直射到球的出口。对于总光通量的测量,确定灯工作在哪一种状态是非常重要的。如果标准源是有方向性的,那么就应对积分球的光谱选择性和辅助光学部件进行修正。但是如果使用总光谱辐射通量标准,就可以用替代法测量被测源,此时对于积分球引入的修正就没有必要了,但是自吸收的影响还应考虑,因为不可能同时将两个源放入积分球内。如果标准源和被测源的光谱辐
15、射通量的空间分布不同的话,测量时应该特别注意,必要时还需要做附加的修正。1. 4 输入光路的布局在辐照度测量中,最好避免辐射源直接照射单色仪的入射狭缝,因为在单色仪和探测器的光电阴极上的辐照度分布会发生变化。在狭缝前使用透射式漫射器不太可能解决这个问题,因此不予推荐。它所产生的漫射程度随波长变化而变化,且在许多情况下,在光谱的长波端几乎为零。光谱辐射照度测量最准确的方法是在单色仪的入射狭缝前是使用一个积分球(见图2)。球上的入射窗口位于与单色仪光轴成90。的位置上。球可方便的沿着与单色仪光轴相一致的直径旋转,可停留在两个对称位置上,此时人射窗口在与轴垂直的同一平面上。在一个位置上标准源的辐射进
16、入人射窗口,另一个位置上则被测源的辐射进入入射窗口。另一种方法是将球固定,移动两个辐射源,以使第一个辐射源和第二个辐射源能依次照射入射窗口。完美的漫射并不总是重要的,重要的是积分球能够以相同的方式处理两个源的辐射。但是当被比较的两个源在大小和形状上明显不同的话,要满足前一种情况就更加困难了。3 GB/T 26179-2010/CIE 63一1984图2使用积分球测量光谱辐射照度时的两种系统被测源和标准辉、对球壁的直接辐射区最好是完全一样的,但在不能满足这个条件时,通常只要能保证被单色仪观测到的球壁部分和被任一光源直接辐照的部分不重叠就可以了。也就是说只有经过两次或更多次的反射后的辐射才能进入单
17、色仪。需要注意的是,不要使积分球出来的辐射过量地进入单色仪,以避免造成过多的杂散辐射。要提供充足的屏蔽,以避免除了被测源以外的其他辐射源的辐射进入积分球。在上述条件下,积分球对光的相当完全的消偏振作用,最大程度地减小了单色仪偏振和光源偏振的相互作用。这样,在任何情况下,单色仪的人射狭缝都被完全而均匀的填充。从标准源和被测源出来的辐射通量被同样地削弱。积分球的使用对于光源的安装提供了很大的灵活性。只要借助于积分球的入射窗口定位方向的变化,其他任何平面的光谱辐射亮度的测量也会很简单。入射窗口的边缘应很尖锐以避免余弦误差。Nonaka等(1972)使用的积分球的几何参数为:内径200mm,入射、出射
18、口直径40 mm 使用积分球的缺点之一是由于球壁涂层的吸收,使得到达探测器的辐射减少,特别是在紫外CUV)光谱区。这就使得简单的几何光学测试成为必要。可以使用一个平面漫反射板,对其进行正常照射并在45。角观察,以这种方式来代替积分球(见图3)但是存在引人系统误差的危险。漫射板可以有高出5或10倍的效率,但它会引起更大的偏振和角度敏感误差。为了使漫射板远离单色仪,可以使用透镜或平面镜将它成像在入射狭缝上,从而提供更大的空间来安装辐射源。当需要高效率来减少信噪比所引起的不确定度时,应考虑使用漫射板。偏离正常位置450辐照漫射板有以下缺点:在漫射板上会出现一个小的辐照梯度,这可能引起探测器接受面上辐
19、照度的差异。对于工作在反射材料已有部分吸收的光谱区的棱镜仪器,不均匀的辐照可能会增大误差。这种光路配置的对称性可用交换被测源和标准源的办法评定。对于苛刻的工作,特别是在使用45。或垂直照射的漫射板时,最好是在一条光路中使用一个永久固4 G/T 26179-2010/CIE 63一1984定的比较辐射源。被测惊和标准源则可以在另一条光路中交替使用,因而可以保证在完全相同的几何条件下使用被测源和标准源。参照辐射源的作用是在比较测量标准源和被测源时,提供对光谱辐射计响应函数可能产生飘移的补偿。图3使用漫反射极测量光谱辐射照度1. 5 单色仪的特性单色仪最主要的特性有波长精确性、有效带宽、采集光效率和
20、杂散光特性。单色仪采集光效率特性是指在带宽值设置好时,决定在人射狭缝口人射辐射能量的部分。下面的表达式对于比较不同单色仪在调节到相同的带通时的传输辐射能量的能力方面是非常有用的:() h A d s() = . / r. .一f d 式中:() 系统的光谱传输,由反射和传输损耗,及衍射光栅的效率等确定:h一一入射狭缝和出射狭缝的高度,假定单个放大倍数;A一一限定孔的发射面,比如衍射光栅;f一一准直仪的焦距;且一单色仪的角色散。d 在推断以上表达式时,假定光栅工作在利特罗(Littrow)方式(或棱镜处于最小偏离),缝隙处和其他孔处的衍射可以忽略不计。棱镜单色仪的其中一个缺点是仪器的带宽随着波长
21、的不同而不同。在给定的缝隙设置值时,长波的带宽会相对宽一些。这种情况不会出现在光栅单色仪上,因为对于小角度的偏离,光栅对于辐射的色散是一个常数。从另一个角度来看,使用光栅单色仪时需要加装一个或几个滤光片来消除二级光谱或更多级光谱的辐射,这个问题在棱镜单色仪上就不会发生。一个双分光系统,双棱镜,双光栅或棱镜-光栅会由于它的较精良的杂散光辐射特性而更加受到青睐。出于这种考虑,干涉或全息光栅的表现会比它们的一般刻划光栅要好的多。棱镜-光栅组合的双单色仪由于融合了近乎恒等的带宽和近乎线性的波长数值范围的优点而变有用。双单色仪对加减法都适用。一个加法双单色仪,两部分散射是叠加的,然而减法双单色仪,是相互
22、抵消的。后一种情况,出射狭缝辐射输出的光谱组成相对于视觉方向来说是独立的。对于加法仪器而GB/T 26179-2010/CIE 63-1984 言,为光谱辐射度测试设置相对较宽的带宽是很困难的。单棱镜或光栅单色仪会在某些情况下使用,但是需要额外的工作来保证结果的一致准确性。如果使用单分光器的单色仪,应该在探头存在相对低的响应值的波长区域或光源光谱能量分布较低的波长区域使用合适的滤光装置来减少杂散光的干扰。使用这种滤光装置的目的是在探头响应值较高或光源较强烈的光谱区域减少杂散光。衍射光栅的偏振作用的影响要大于棱镜的影响,要经常检查以保证仪器的效率不会随波长发生急剧的变化,例如可以检查光栅的严重异
23、常现象。比如说,测量鸽丝灯时的光谱应该是平滑的,没有尖峰的特性,一般情况下,如果在整个系统的波长范围内有比较陡的阶梯状函数响应,那么极有可能导致系统性误差。当选择一个单色仪时,评估一下它的光学设计是很有必要的。它应该使用最少的光学表面,因为这些表面的反射和散射是导致错误的波长的杂散辐射传播的潜在原因。虽然它会带来一些困难,但很有必要对这类杂散光辐射进行精确测量。测试程序需要使用一个高性能的窄带干涉滤镜(高的峰值透射比,非峰值截止透射比),它的峰值透射比在一个低气压放电灯的强光谱线上。透射比需要利用该灯精确的确定而不是利用经常配套设备使用的光源。将设备设定为在波长工作后,采取两个透射辐射度的测量
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