《光源及辐射源》PPT课件.ppt
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1、1,第3章 光源及辐射源,每周案例,2,这是什么?,每周案例,3,这是什么?,如何知道它的温度?,如何测量?,4,热电偶Thermocouple,http:/wiki/Thermocouple,如何测量?,5,热电偶Thermocouple,http:/wiki/Thermocouple,如果热电偶的工作端与参比端存有温差 时,显示仪表将会指示出热电偶产生的热电势所对应的温度值。,特点:,热电偶测温,6,热电偶Thermocouple,装配简单,更换方便测量范围大(2702800)机械强度高,耐压性能好 耐高温可达2800度,除了热电偶外,还有没有别的办法?,7,为什么看了颜色就知道温度?学完
2、本节就了解!,关于CIE“平均人眼”的具体标准的讨论,欢迎侯擎昊同学讲解自己的调研结果,问题:国际照明委员会所定义的“平均人眼”是怎么确定的?视见函数是如何获取的?,侯擎昊、茹锋同学做过调研,问题,某白炽灯的光视效能8lm/W,某白炽灯的发光效率8lm/W,9,1.两者单位一样,请问有何区别?2.哪一个更耗电?3.哪一个更亮?,回顾,第二章,2.1 辐射度量与光度量基础 辐射能、辐射通量、辐射强度、辐亮度、辐照度.光量、光通量、发光强度、亮度、照度、视见函数2.2 光电检测器件的特性参量光电探测器的分类,响应度、噪声、噪声等效功率的概念如何根据探测器的参数表格选择探测器,11,第3章 光源及辐
3、射源,12,我们能想到的光源有哪些?,什么灯?,白炽灯,13,我们能想到的光源有哪些?,什么灯?,节能灯,14,我们能想到的光源有哪些?,什么灯?,发光二极管(LED),15,我们能想到的光源有哪些?,什么灯?,激光,16,我们能想到的光源有哪些?,什么灯?,闪光灯,17,我们能想到的光源有哪些?,什么灯?,氙灯,18,我们能想到的光源有哪些?,什么灯?,可调谐激光器,19,本章主要内容,3.1 光源选择的基本要求和光源的分类 3.2 热光源 3.3 气体放电光源 3.4 固体发光光源3.5 激光光源3.6 新型电调制红外光源,20,3.1 光源选择的基本要求和光源的分类,如何从光源的参数表格
4、中选取光源?,This unit has the following specifications:Total Output Power:+13 dBm(20 mW)Spectral Power Density(Typical):-18 dBm/nm 1530 nm-11 dBm/nm 1540-1600 nm-18 dBm/nm 1610 nmOutput Power Stability(Typical):+/-0.001 dB Output Power Stability(Max):+/-0.005 dB Output Fiber:SMF-28,21,3.1 光源选择的基本要求和光源的分类
5、,如何从光源的参数表格中选取光源?,22,光源分类,例自然光:日、月、星、闪电、萤火虫人工光:篝火、油灯、蜡烛、钨丝白炽灯、日光灯、氙灯、闪光灯、发光二极管、半导体激光、气体激光、节能灯.,热光源:物体升温产生气体放电光源:电极间气体放电固体发光光源:电能直接转换为光能激光:受激辐射,问:上面这些光源各属于哪种类型?,23,3.1 光源选择的基本要求和光源的分类,波长(光谱)特性发光强度(光功率)光源稳定性(强度、波长).,试想我们对一个光电检测系统的光源通常都有哪方面的要求?,24,3.1 光源选择的基本要求和光源的分类,1.对光源发光光谱特性的要求 一般的光电检测系统都要求光源特性满足检测
6、需要,光源发光光谱与探测器的光谱响应要匹配。例如:红外探测器必须配套红外光源通常的硅探测器(如CCD相机)必须匹配微米范围内光谱的光源。,如何度量两者的匹配程度呢?,25,3.1 光源选择的基本要求和光源的分类,1.对光源发光光谱特性的要求 光源和光电探测器之间光谱匹配系数,用以描述两光谱特性间的重合程度或一致性。光谱匹配系数定义为:W波长时光源光辐射通量的相对值;S波长时,光电探测器灵敏度的相对值;A1和A2的物理意义分别表示WS和W两曲线与横轴所围成的面积。,26,2.对光源发光强度的要求 为确保光电检测系统的正常工作,通常对系统所采用的光源或辐射源的强度有一定的要求。3.对光源稳定性的要
7、求稳定光源发光的方法很多,一般要求时,可采用稳压电源供电或稳流电源供电,所用光源应预先进行老化处理。当有更高要求时,可对发出光进行采样,然后反馈控制光源的输出。计量用标准光源通常采用高精度仪器控制下的稳流源供电。波长稳定性:干涉仪,27,4.对光源其它方面的要求灯丝结构和形状发光面积大小和构成灯泡玻壳的形状和均匀性光源的发光效率和空间分布,28,自然光源,光电检测中基本不用,给出作为一般参考。,29,30,3.2 热光源,热光源:利用物体升温产生光辐射制成的光源。例如白炽灯、黑体源,问题:热光源对光电检测有什么用?,1.发光特性(光谱分布、出射度、亮度)可以用普朗克公式估算。,2.发出连续光谱
8、,谱宽很宽,适应性强。,3.大多属于电热型,可以通过控制输入电量控制发光特性。,三大特点:,作用:1.一般光电检测的光源(白光干涉)2.光(辐射)度量中做标准光源或标准辐射源,计量标准传递。,31,3.2 热光源,3.2.1 黑体及黑体光强标准器1.黑体辐射的主要公式 在任意温度条件下,能全部吸收入射在其表面上的任意波长辐射的物体叫做绝对黑体,或简称黑体(Blackbody)。但是.,研究黑体辐射的最基本公式是普朗克公式(Plancks law),它给出了绝对黑体在绝对温度为T 时的光谱辐射出射度:,自然界并不存在绝对黑体。,黑体与黑洞有什么关系?,32,3.2 热光源,3.2.1 黑体及黑体
9、光强标准器,式中 M波长处的单色辐射出射度;波长(m);h普朗克常数,其值为6.62610-34(Js);c真空中光速,其值为2.998108(ms);k波尔兹曼常数,其值为1.3810-23(J/K);T绝对温度(K);c1第一辐射常数,其值为3.7410-16(Wm);c2第二辐射常数,其值为1.43910-2(mK)。,33,黑体辐射的光谱分布曲线,特点:温度越高:1.中心波长越2.最高辅亮度越,此普朗克公式与前一页的有何区别,34,黑体辐射的光谱分布如图3-2中曲线所示。,另一种表达方式,35,利用上述普朗克公式可以导出以下各实用公式斯蒂芬一波尔兹曼公式(StefanBoltzmann
10、 law)(全辐射出射度)式中 称为波尔兹曼常数(StefanBoltzmann constant),黑体最大辐射波长处的辐射出射度公式,黑体最大辐射波长m公式,即维恩位移定律(Wiens displacement law),36,能量的分布:,37,2.腔型黑体辐射源 按照物理学的原理可知,等温密闭空腔中的辐射是黑体辐射。构成:黑体芯子、加温绕组、测温计和温度控制器等部分组成。,难点:如何控制温度稳定,腔型黑体辐射源,38,常用的黑体芯子四种基本结构:锥形腔、柱形腔、球形腔和倒置锥形腔。,39,2.面型黑体源 红外热成像系统的校准和红外辐射计量需要采用大面积的面型黑体辐射源。面型黑体源主要用
11、于均匀性和系统响应等的测量或标定。,40,3.面型黑体源 常采用差分黑体源(Differential Blackbody)方式作为热成像系统信号响应和性能测量的辐射源。,41,面型差分黑体源,差分黑体源的靶标图案,42,黑体光强标准,发光强度是国际规定的七个基本物理量之一。其定义为,某光源发出频率为5401012Hz(555nm)的单色辐射,在给定方向上的辐射强度入1/683 W/sr时,定义该光源在该方向上的发光强度为lcd。但是,实际上不存在这样的光源,怎么办?实物基础是黑体光强(光度)标准器。这是一个被定义在铂熔点温度(2046.05K)的黑体辐射器。,问题:已知黑体光强标准器温度T,辐
12、射腔孔直径D,如何推出的腔孔亮度和光强度。,43,由光度标准器向外传递的光度标准将寄存在特制的钨丝白炽灯即标准灯中。利用目视光度计进行传递,通过对标准灯的光强度校准,从而将标准通过标准灯传出。,标准灯,光强标准器复杂,不易被传递,实际上如何办?,44,3.2.2 白炽灯,(1)对灯丝材料的要求1.熔点高:使之可适用于较高的工作温度,从而使光源发光光谱向短波方向移动;2.蒸发率小,要求在高温炽热条件下蒸发愈小愈好,以提高白炽灯的使用寿命;3.对可见光的辐射效率高,从而产生较多的可见光辐射;4.其它要求,如加工性能、机械性能等。按照上述要求,目前白炽灯几乎仍全采用钨丝作为炽热灯丝。,45,白炽灯的
13、光参数,白炽灯功率、电流、光通量、寿命与额定电压的关系,46,白炽灯,白炽灯种类:真空钨丝白炽灯:真空钨丝白炽灯的工作温度为23002800K,光效约10 1mw。充气钨丝白炽灯:在灯炮中充入和钨不发生化学反应的氩、氮等惰性气体,使由灯丝蒸发出来的钨原子在和惰性气体原子碰撞时,部分钨原子能返回灯丝。可使白炽灯的工作温度可以提高到2700K3000K,相应的光效提高到17 lmW。卤钨灯:灯泡内充入卤钨循环剂(如氯化碘、溴化硼等),灯丝温度可达3000-3200K,47,卤钨灯,在灯泡内充入卤钨循环剂(如氯化碘、溴化硼等),在一定温度下可以形成卤钨循环灯的色温可达3200K,光效也相应提高到30
14、 lmW,48,标准光源,(a)发光强度标准灯是通过精确控制流过灯丝的直流电流,复现在规定的色温下和在灯丝平面中心的法线方向上的光强度。(b)光通量标准灯,用来传递和复现光通量值。(c)温度标准灯,中心1/3的位置用以复现8002500度之间的色温,49,黑体灯,它是一种稳定性良好的标准光源。它可作为温度标难或传递温度的标准。,50,3.2.3 其他,1.红外辐射灯(1)能斯特灯 条状的辐射源,是用15的氧化钇粉末和锆粉压制成小棒,长约25mm,直径约2mm,可用直流或交流供电。在空气中可加热到2000K左右。它发出的连续光谱可从0.3m一直延伸到远红外,51,3.2.3 其他,1.红外辐射灯
15、(2)硅碳棒 要获得波长更长的红外辐射,能斯特灯就不能胜任了。这时可采用硅碳棒作为红外辐射源。在空气中用直流或交流供电,加热温度一般在1500K以下。,52,2.火焰火焰也是一种热光源,由于火焰分层又不稳定,因此不把它用做检测用光源。这里只列出常用火焰的最高温度。,第二次课,每周案例,这是什么烟雾报警器(SMOKE ALARM),它如何工作?,每周案例,光电型,每周案例,离子探测型镅衰变产生粒子,离子使氧气与氮气电离,回路产生电流烟尘可以吸附离子,导致电流下降,引发警报通过线路互联,可以触发楼层内其它警报,每周案例,需要探测可燃、有毒气体的场合,煤矿(瓦斯、煤尘)-每年数千人死于矿难化工厂(碳
16、氢化合物、硫化氢、氟化氢等)石油、天然气产业(碳氢化合物、硫化氢、一氧化碳)半导体工厂(氢气、HCl,AsH3,PH3,CO,HF,O3,H2Cl2Si,TEOS,BCl3,C4F6,C5F8,GeH4,NH3,NO2)电厂、污水处理厂、锅炉房、停车场(隧道)、化学实验室,每周案例,气体探测原理,热催化剂式(Catalytic Sensor)半导体传感器(Semiconductor sensor)热传导式(Thermal conductivity)红外气体探测器(Infrared Gas Detector),每周案例,气体探测原理,早期用火焰安全灯(flame safety lamp),有可燃
17、气体时发光会变化,依靠人的观察,每周案例,http:/www.felcom.it:8080/tutorial/copy2_of_test-1,气体探测原理,热催化剂式(Catalytic Sensor),有可燃气体时,在催化剂作用下氧化、温度升高,铂金属线圈电阻增大,电桥失去平衡,,每周案例,瓦斯气体探测,测量范围 0 4.00 CH4测量误差 0 1.00 CH4 时,0.1,每周案例,气体探测原理,有可燃气体时,金属氧化物吸附,在催化剂作用下氧化、温度升高,电阻增大,半导体传感器(Semiconductor sensor),每周案例,气体探测原理,有可燃气体时,对某个特定的波长有吸收,与参
18、考端比对可知气体性质、浓度,红外气体探测器(Infrared Gas Detector),64,65,每周案例,工业排放的有害物质污染空气和水,严重影响着人们的健康。对于大气中的污染物质,例如,CO、CO2、SO2等有害物质,对红外辐射都有确定的吸收波段,利用气体分析仪可测量出它们在空气中的浓度。中红外光区(2.5 25m)绝大多数有机化合物和无机离子的基频吸收带出现在该光区。由于基频振动是红外光谱中吸收最强的振动,所以该区最适于进行红外光谱的定性和定量分析。当红外光通过待测气体时,由于气体分子有各自特定的吸收光谱,这些气体分子对特定波长的红外光有吸收,其吸收关系服从朗伯-比尔(Lambert
19、-Beer)吸收定律。,66,从CO的红外吸收谱线可知:CO在波长为45um处有2个吸收峰,分别为4.59um和4.74um附近。,67,CO2在中红外区有两处明显的吸收带,一处为4.05.0um之间,一处为15um左右。但是4.26um左右的吸收比较明显,幅度比较大,因此选取此处的吸收谱线来分析CO2的含量。,68,CH4和C3H8在3.3um附近有显著的吸收峰,因此可以用3.3um附近的吸收带表示CH化合物的含量。,69,H2O在2um3um和5um8um这两个波段之间都有明显的吸收,70,气体分子扩散进传感气室.红外光直接穿过气室,照在探测器上.探测器上有一个滤光片,只有CO2分子能够吸
20、收的4.26 m波长的光能通过,其它的气体分子不吸收这种波长的光,只有CO2分子能影响到达探测器的光强度。到达探测器的4.26 m 光的强度与传感气室的CO2浓度有反向的联系.高浓度的CO2 分子比低浓度的要吸收更多的红外光.当传感气室的CO2浓度为零时,探测器将看到所有强度的光.当CO2浓度增加时,到达探测器的光强度显著的降低.红外光强和CO2浓度之间的精确的联系是确定的,它可以用纯氮气(0 ppm CO2)以及已知CO2浓度(1000 or 5000 ppm)的校准仪表来确定,co2传感器,71,72,红外气体传感器,回顾,第三章光源及辐射源,2.1 光源选择的基本要求 光谱特性要求:光谱
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