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物体反射的辐射能量占总辐射能量的百分比,称为反射率。不同物体的反射率也不同,这主要取决于物体本身的性质(表面状况),以及入射电磁波的波长和入射角度,反射率的大小范围总是小于等于1,利用反射率可以判断物体的性质。不透明介质如镜面的反射率为,非镜面则与颜色、温度、光的属性等诸方面因素有关。透明介质的反射率的大小与光的入射角有关,入射角越大,反射率越大,例如,光从光密介质进入光疏介质时,当入射角达到临界角时,发生全反现象。
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积分球球体肯定是越圆越好,这样就更能保证光线在其内部的每次反射都有不同路径,更易使光均匀。
对于积分球球壁上开有2π测量口的球体,当采用4π方法测量时,其开口的挡板比较好的设计方法是挡板和球体有相同的球面度,这样当用挡板封贴在开口处时,挡板和球体可以形成一个完整的球面,对于光线的散射基本不造成影响。
显然,有的积分球采用平面挡板封贴于2π开口处,这样就严重破坏了球体的球面度,进而影响光线散射的均匀性。特别是当2π开口比较大时,这种影响就更加明显。
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荧光积分球相关知识荧光积分球是一种用于测量荧光发射强度的光学实验装置。它由一个球形壳体和内部构件组成,其中球体通常由透明材料制成,内部构件包括球心、滤光片、荧光物质和检测器等。荧光积分球常用于荧光光谱测量、荧光寿命测量、荧光产率测量等领域。在荧光积分球中,入射光通过滤光片和球表面的透明材料照射到荧光物质上,激发荧光物质的荧光发射。检测器收集荧光发射光并转换为电信号,然后进行测量和分析。由于荧光积分球的结构和材料可以灵活设计,因此可以根据不同的实验需求进行定制和调整。总之,荧光积分球是一种用于测量荧光发射强度的光学实验装置,具有广泛的应用领域,可以根据实验需求进行定制和调整。
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这里面的遮挡屏也应该是一个既能完全遮挡住被测灯发出对接收探头直射的光,但其形体又应该是虚无的。可见,在积分球内的实物遮挡屏的本身就是对理想积分球的一种破坏,这就是误差的来源之一。实物遮挡屏除了应具有与球壁相同的反射涂层之外,还应该是既能完全遮挡住被测灯对接收探头的直射光,其体积形状又应该是尽可能小而薄,否则产生的误差就会增大。而IES_LM-79-08标准也明确规定:挡板的尺寸必须尽量小,检测器才不会从受测的大固态照明产品或标准灯具中直接发光。
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