b918be6f8e960b7b736be5a2d39fcf72

Что такое оптическая измерительная машина?

Оптическая измерительная машина — это прибор, который в основном использует фотодетекторы для измерения света. Они используются для обработки световых волн и других сигналов, чтобы сделать изображения более заметными и проанализировать их характеристики.

Оптические измерительные машины обычно включают в себя измерители освещенности, яркости, радиометры и интегрирующие сферы. В зависимости от прибора их можно комбинировать для измерения оптических характеристик, таких как пропускание и отражение, с высокой точностью. Существуют также оптические измерительные машины, способные выполнять трехмерные измерения.

Эти оптические трехмерные измерительные приборы являются бесконтактными измерительными приборами, которые используют изображения для выполнения измерений, подобно оптическим компараторам и измерительным микроскопам.

Применение оптических измерительных машин

Оптические измерительные машины используются для различных целей.

Например, измерители освещенности, также называемые измерителями УФ-освещенности или измерителями интенсивности УФ-излучения, используются для герметизации электронных компонентов и печати печатных плат. Большинство из них используются для контроля интенсивности ламп, используемых в процессах стерилизации в различных отраслях промышленности.

Другие применения оптических измерительных машин включают интегрирующие сферы, типичной из которых является сферический измеритель светового потока.

Сферический измеритель светового потока используется для сравнительного измерения общего светового потока ламп. Это небольшая интегрирующая сфера, используемая для измерения спектрального отражения, прикрепленная к спектрофотометрам. Она также продается как портативный измерительный прибор и может быть перенесена с собой.

Однако существуют также интегрирующие сферы большого размера, поэтому следует проявлять осторожность при рассмотрении вопроса об их внедрении.

Интегрирующие сферы в основном используются для измерения общего светового потока источников света, таких как люминесцентные лампы, лампы накаливания и подсветка мобильных устройств.

Принцип работы оптических измерительных машин

Поскольку оптические измерительные машины классифицируются по всем видам оборудования и методам измерения, принципы работы измерителей освещенности и интегрирующих сфер, описанные в статье, объясняются в этой теме.

УФ-измеритель освещенности

В целом, УФ-измерители освещенности представляют собой небольшие и портативные приборы. Они имеют простую конструкцию с УФ-пропускающим фильтром и видимым поглощающим фильтром перед кремниевым фотодиодом, который поглощает видимый свет и другие длины волн, извлекая только УФ-свет.

Также доступны сменные фотодетекторы, и, заменив фотодетектор, их можно использовать для различных применений УФ-света, таких как УФ-отверждение и УФ-очистка.

Интегрирующая сфера

Существуют различные типы интегрирующих сфер в зависимости от метода измерения и использования сферы. Основные типы использования включают измерение пучка, измерение полного светового потока, метод единого стандартного источника света и методы измерения пропускания/отражения.

Типичная интегрирующая сфера собирает свет, делает его однородным путем многократных отражений в пространстве и обнаруживает часть света. Внутренняя часть пространства сферическая, а внутренние стенки сделаны из высокоотражающих материалов, таких как сульфат бария, термопластичная смола или золотое покрытие.

Интегрирующая сфера имеет отверстие в месте, где излучается измерительный свет, и падающий свет отражается внутри сферы.

Однако для однородности света необходимо повторное диффузное отражение. Поэтому излучаемый свет не должен напрямую попадать на детектор.

Поэтому между источником света и детектором устанавливается светозащитная пластина для рассеивания, известная как перегородка.

Глобальный рынок оптических измерительных машин

  • Презентация Kenneth Research
    Исследование рынка Kenneth Research прогнозирует, что мировой рынок оборудования для оптической визуализации достигнет 2,3 млрд долларов США в 2022 году и 6,1 млрд долларов США к концу 2030 финансового года.

    Ожидается, что рынок будет расширяться с годовым темпом прироста (CAGR) примерно на 15% в течение прогнозируемого периода 2022-2030 годов.

Мы используем cookie-файлы для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов.
Принять