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文档简介

1、现在学习的是第一页,共93页 牛顿牛顿 惠更斯惠更斯背景知识现在学习的是第二页,共93页现在学习的是第三页,共93页麦克斯韦(麦克斯韦(1831-1879) 1860年麦克斯韦(年麦克斯韦(C.Maxwell)提出光是电提出光是电磁波的理论。光在传播磁波的理论。光在传播时表现出波动性,如光时表现出波动性,如光的干涉、衍射、偏振、的干涉、衍射、偏振、反射、折射。反射、折射。 现在学习的是第四页,共93页 普朗克(普朗克(1858-1947) 1900年年,普朗克(普朗克(Max. Planck)提出了辐射的量子提出了辐射的量子论,将谐振子所发射或吸论,将谐振子所发射或吸收的电磁辐射能量加以量收的

2、电磁辐射能量加以量子化,他称呼这种离散能子化,他称呼这种离散能量为量子。量为量子。现在学习的是第五页,共93页按爱因斯坦理论,光子能量按爱因斯坦理论,光子能量 式中,式中, 为普为普朗克常数,真空光速朗克常数,真空光速 /hch sJh3410626. 6smc/1099792458. 28 光具有波粒二象性,既是电磁波,又是光子光具有波粒二象性,既是电磁波,又是光子流。流。1905年,爱因斯坦(年,爱因斯坦(Albert. Einstein)将量子论用于光电效将量子论用于光电效应之中,提出光子理论。应之中,提出光子理论。现在学习的是第六页,共93页电磁波谱现在学习的是第七页,共93页 整个电

3、磁波谱,波长从整个电磁波谱,波长从10-101014m,包包括宇宙射线(括宇宙射线(10-1010-8m)、)、射线(射线(10-4m)、)、x射线(射线(10-2m)、紫外线()、紫外线(210-20.40m)、可见光()、可见光(0.76m)、红外光)、红外光(103m)、微波()、微波(106m)、无线电波)、无线电波(1011m)、长波电振荡()、长波电振荡(1014m)。)。 现在学习的是第八页,共93页 我们只研究光辐射波段(极远紫外(我们只研究光辐射波段(极远紫外(0.1650.26)、远紫外()、远紫外(0.30)、近紫)、近紫外(外(0.40)、)、紫(紫(0.455)、)、

4、蓝(蓝(0.492)、)、青(青(0.535)、)、绿(绿(0.577)、黄(黄(0.597)、)、橙(橙(0.622)、)、红(红(0.76)、)、近红外(近红外(1.5)、中红外()、中红外(6)、远红外()、远红外(40)、极远红外()、极远红外(103)。单位(单位(m)现在学习的是第九页,共93页光学谱区辐射类型波长(m)波长近似尺度频率(Hz)针尖针尖 单细胞生物单细胞生物 分子分子现在学习的是第十页,共93页 光辐射波段又分紫外、可见光、红外光区,把它们放在一起研究的原因是,它们有相同的辐射与吸收机理,许多辐射源的光谱分布和接收器的灵敏域都同时覆盖这三个波段。在实验技术上,为了接

5、收这些辐射,并聚焦成象,都要使用光学透镜使用光学透镜 现在学习的是第十一页,共93页 在光学中,用来定量的描述光辐射在光学中,用来定量的描述光辐射强度的量有两类:强度的量有两类: 辐射度学量辐射度学量,是用能量单位描述光辐射,是用能量单位描述光辐射能的客观物理量;能的客观物理量; 光度学量光度学量,是描述光辐射能为平均人眼,是描述光辐射能为平均人眼接收所引起的视觉刺激大小的强度,即接收所引起的视觉刺激大小的强度,即光度学量是具有标准人眼视觉特性的人光度学量是具有标准人眼视觉特性的人眼所接收到的辐射量的度量,它与人的眼所接收到的辐射量的度量,它与人的生理学生理学、心理学心理学特性直接相关。特性直

6、接相关。 现在学习的是第十二页,共93页 辐射度参量一般用下脚标辐射度参量一般用下脚标e e表示,光度学表示,光度学参量则用下脚标参量则用下脚标v v表示。表示。 还有一种与人的生理特性相联系的描还有一种与人的生理特性相联系的描述辐射量的量度系统,叫做述辐射量的量度系统,叫做色度学色度学,它将电,它将电磁辐射与人的眼睛的颜色视觉特性相联系。磁辐射与人的眼睛的颜色视觉特性相联系。现在学习的是第十三页,共93页1 辐射能辐射能 Q Qe e 一种以电磁波的形式发射、传播或接一种以电磁波的形式发射、传播或接受的能量。单位:焦耳受的能量。单位:焦耳J2 辐射通量辐射通量e是辐射能的时间变化率,单位时间

7、内通过一定是辐射能的时间变化率,单位时间内通过一定面积发射、传播或接受的能量,又称辐射功率面积发射、传播或接受的能量,又称辐射功率Pe。单位:瓦。单位:瓦现在学习的是第十四页,共93页3 辐射强度辐射强度 Ie 点辐射源在给定方向上通过单位立体点辐射源在给定方向上通过单位立体角内的辐射通量。单位:角内的辐射通量。单位:W Sr-1deddSSdPIdd现在学习的是第十五页,共93页 立体角立体角是以圆锥体的顶点为球心半径为1的球面被锥面所截得的面积来度量的度量单位。单位为球面度(steradian或者Sr)现在学习的是第十六页,共93页 单位立体角:以O为球心、R为半径作球,若立体角截出的球面

8、部分的面积为R2,则此球面部分所对应的立体角称为一个单位立体角,或一球面度。 对于一个给定顶点O 和一个随意方向的微小面积dS ,它们对应的立体角为 其中为dS 与投影面积 dA的夹角,R为O 到dS中心的距离。2cosRdSd现在学习的是第十七页,共93页1、球面所对应的立体角:根据定义全球所对应的立体角(全球所对应的立体角是整个空间,又称为4空间.)同理,半球所对应的立体角为2空间。2RS4422RR现在学习的是第十八页,共93页 微小面积dS 则dS对应的立体角为 计算某一个立体角时,在一定范围内积分即可。ddrdSsin2dddsinddSdS现在学习的是第十九页,共93页 由辐射强度

9、的定义可知,如果一个置于各向同性、均匀介质中的点辐射体向所有方向发射的总辐射通量是P,则该点辐射体在各个方向的辐射强度I是常量,有4PI 现在学习的是第二十页,共93页4 辐射照度辐射照度 Ee 投射在单位面积上的辐射通量。单位:投射在单位面积上的辐射通量。单位:W m-25 辐射出射度辐射出射度 Me 扩展辐射源单位面积所辐射的通量(扩展辐射源单位面积所辐射的通量(也称辐射本领)。单位:也称辐射本领)。单位:W m-2现在学习的是第二十一页,共93页6 辐射亮度辐射亮度 Le 辐射表面给定方向上单位投影面积内辐射表面给定方向上单位投影面积内发射的辐射强度。单位:发射的辐射强度。单位:W m-

10、2 Sr-1cosdddcosdd2SSIL现在学习的是第二十二页,共93页7 光谱辐射量光谱辐射量 也称辐射量的也称辐射量的光谱辐射密度光谱辐射密度。由于辐射源发。由于辐射源发出的光辐射由许多不同波长的单色辐射所组成出的光辐射由许多不同波长的单色辐射所组成,为了研究不同波长的辐射,需对某一波长的,为了研究不同波长的辐射,需对某一波长的单色光的辐射能量作出相应的定义。单色光的辐射能量作出相应的定义。 光谱辐射量是辐射量随波长的变化率,是光谱辐射量是辐射量随波长的变化率,是波长的函数波长的函数。即。即单位波长间隔内的辐射物理量单位波长间隔内的辐射物理量现在学习的是第二十三页,共93页现在学习的是

11、第二十四页,共93页辐射一般由各种波长组成,每种波长的辐通量辐射一般由各种波长组成,每种波长的辐通量各不相同。总的辐通量为各个组成波长的辐通各不相同。总的辐通量为各个组成波长的辐通量的总和。下图为某辐通量的连续分布曲线。量的总和。下图为某辐通量的连续分布曲线。 现在学习的是第二十五页,共93页光谱辐射通量光谱辐射通量 ddee)(dee)(0光谱辐照度光谱辐照度ddEEee)(光谱光谱辐射出射度辐射出射度ddMMee)(光谱光谱辐射亮度辐射亮度ddLLee)(一般的有一般的有dxxddxxeeee)(,)(0 现在学习的是第二十六页,共93页表表11 基本辐射度量的名称、符号和定义方程基本辐射

12、度量的名称、符号和定义方程名称符号定义方程单位符号辐射能Qe焦耳J辐射通量,辐射功率e瓦特W辐射强度e瓦特球面度Wsr-1辐射亮度e 瓦特球面度平方米Wm-2 sr-1辐射出射度e瓦特平方米Wm-2辐射照度e瓦特平方米Wm-2dtdQeddIeedsdEeedsdMeecos2dsddLee现在学习的是第二十七页,共93页 1 1、光谱光视效率、光谱光视效率V V( ) 视神经对各种不同波长的光的感光灵敏度视神经对各种不同波长的光的感光灵敏度是不一样的。人眼对绿光感光最灵敏,对红光是不一样的。人眼对绿光感光最灵敏,对红光、蓝光灵敏度较低。人眼对各种波长光的平均、蓝光灵敏度较低。人眼对各种波长光

13、的平均相对灵敏度,称之为相对灵敏度,称之为“标准光度观察者标准光度观察者”的的光光谱光视效率谱光视效率,或称,或称视见函数视见函数 。人眼的感光细胞:杆状细胞和锥状细胞人眼的感光细胞:杆状细胞和锥状细胞 现在学习的是第二十八页,共93页明视觉光谱光视效率明视觉光谱光视效率 亮度大于亮度大于3 cd m-2时的视觉主要由人眼时的视觉主要由人眼视网膜上分布的锥体细胞的刺激所引起。视网膜上分布的锥体细胞的刺激所引起。V()的最大值在)的最大值在555nm处。处。 亮度小于亮度小于0.001 cd m-2时的暗视觉光谱时的暗视觉光谱光视效率,用光视效率,用表示表示 ,此时视觉主要由,此时视觉主要由杆体

14、细胞的刺激所引起,杆体细胞的刺激所引起, 的最大值在的最大值在507nm处。处。 V V暗视觉光谱光视效率暗视觉光谱光视效率现在学习的是第二十九页,共93页2、光度学的物理量、光度学的物理量 光度量和辐射度量的定义、方程是一光度量和辐射度量的定义、方程是一 一一对应的。所不同的只是光度量只适用于可见对应的。所不同的只是光度量只适用于可见光区段(光区段(0.40 0.78m),),而光辐射度量而光辐射度量在整个电磁波谱范围内都有意义。在整个电磁波谱范围内都有意义。 光度量与光辐射度量之间的关系由对应光度量与光辐射度量之间的关系由对应的光辐射度量乘以光谱光视效率表示的光辐射度量乘以光谱光视效率表示

15、。 现在学习的是第三十页,共93页光谱光视效率光谱光视效率V()曲线曲线明视觉明视觉现在学习的是第三十一页,共93页 emVkdVkem)()(78.038.0dVkem)()(78. 038. 0 式中式中K Km m称称明视觉明视觉最大光谱光视效能最大光谱光视效能,它表示,它表示人眼对波长为人眼对波长为555555nmnm波长的光辐射产生的光感觉波长的光辐射产生的光感觉,其值为,其值为683683lm/Wlm/W,亦称亦称光功当量光功当量。 现在学习的是第三十二页,共93页 光度学中光度学中最基本的单位是发光强度最基本的单位是发光强度的单的单位位坎德拉坎德拉(cdcd), ,它是国际单位制

16、中七个它是国际单位制中七个基本单位之一,理论性定义,基本单位之一,理论性定义,其定义是发出其定义是发出频率为频率为54054010101212HzHz(波长为波长为555555nmnm)的单色辐的单色辐射,在给定方向上的辐射强度为(射,在给定方向上的辐射强度为(1/6831/683)W/SrW/Sr时,在该方向上的发光强度为时,在该方向上的发光强度为1 1cdcd。 现在学习的是第三十三页,共93页 最早定义是最早定义是1米烛光米烛光:将一磅鲸鱼油脂制成:将一磅鲸鱼油脂制成六支蜡烛,以每小时六支蜡烛,以每小时120格令的速度燃烧时,格令的速度燃烧时,在水平方向的发光强度为在水平方向的发光强度为

17、1烛光。(此时在距烛光。(此时在距蜡烛蜡烛1米处的照度是米处的照度是1 lx),上述定义中的格令为上述定义中的格令为质量单位从这个定义可以看出,发光强度不仅质量单位从这个定义可以看出,发光强度不仅与燃料有关,而且还与灯芯、火焰高度等因素有与燃料有关,而且还与灯芯、火焰高度等因素有关,因此它的复现性和稳定性都关,因此它的复现性和稳定性都 不高。现在学习的是第三十四页,共93页 以后用标准灯来复现与保持发光强度以后用标准灯来复现与保持发光强度单位,称单位,称“国际烛光国际烛光”,但复现度不高。,但复现度不高。以后以铂凝固点黑体作为光度原始标准,以后以铂凝固点黑体作为光度原始标准,规定其亮度为规定其

18、亮度为60熙提(熙提(1熙提熙提=1烛光烛光/厘厘米),这种发光强度单位称米),这种发光强度单位称坎德拉坎德拉(cd)现在学习的是第三十五页,共93页 操作性定义:在操作性定义:在101325牛顿牛顿/平方米平方米的压力下,处于的压力下,处于铂凝固温度铂凝固温度的绝对黑体的绝对黑体(2024K)的的1/600000平方米表面在垂直平方米表面在垂直方向(法线)上的方向(法线)上的发光强度发光强度为为1cd。1坎坎就是就是在单位立体角内发出在单位立体角内发出1流明的光流明的光。 现在学习的是第三十六页,共93页名称符号单位符号光量Qv流明秒lms光通量 v流明lm发光强度v坎德拉cd光亮度v坎每平

19、方米 cdm-2光出射度v流每平方米lmm-2光照度(光强度)v勒克司Lx表表12 常用光度学量的名称、符号与单位常用光度学量的名称、符号与单位现在学习的是第三十七页,共93页耗电量 8W现在学习的是第三十八页,共93页现在学习的是第三十九页,共93页1. 热辐射热辐射(heat radiation): 任何固体或液体,由于其分子中含有带电粒子,分子的热运动将导致该物体不断地向外发射电磁波。这种辐射因为与物体的温度有关,故称为热辐射。 辐射能量按辐射能量按频率的分布频率的分布随随温度温度而变而变 现在学习的是第四十页,共93页 2. 热辐射的基本性质热辐射的基本性质 任何物体任何物体(气、液、

20、固气、液、固)在任何温度下在任何温度下 都有都有热辐射热辐射; 热辐射是热辐射是连续光谱连续光谱 各种各种频率频率都有,但都有,但强度强度不同;不同; 辐射总功率辐射总功率(单位时间辐射总能单位时间辐射总能)和和T有关有关 T (辐射的能量辐射的能量) 热辐射按频率热辐射按频率(波长波长)的分布和的分布和T有关有关 T 短波长的电磁波的比例短波长的电磁波的比例 。现在学习的是第四十一页,共93页 红外辐射热象图红外辐射热象图 炼钢的热辐射炼钢的热辐射现在学习的是第四十二页,共93页例如,加热铁块,随着温度的升高,由开始发光暗红橙色兰白色。 逐渐升温逐渐升温 现在学习的是第四十三页,共93页 3

21、. 平衡热辐射平衡热辐射 物体除了具有发射电磁波的本领外,还具有吸收和反射电磁波的本领,物体物体辐射的能量辐射的能量等于在同一时间内所等于在同一时间内所吸收的吸收的能量能量,物体达到,物体达到热平衡热平衡,这种热辐射就称为平衡热辐射平衡热辐射。 辐射达到平衡时, 物体具有固定的温度。 以下只讨论以下只讨论平衡热辐射平衡热辐射。 现在学习的是第四十四页,共93页4. 光谱辐射出射度光谱辐射出射度M 也称也称单色辐射出射度单色辐射出射度。 M定义:定义: 单位时间内从单位时间内从 物体单位表面发出的物体单位表面发出的 波长在波长在 附近附近单位波长间隔单位波长间隔内的内的 电磁波的辐射通量电磁波的

22、辐射通量现在学习的是第四十五页,共93页M dMd= T单位面积单位面积(单位时间内)(单位时间内)dM(+d)现在学习的是第四十六页,共93页 在单位时间内从物体表面单位面积上所辐射的各种波长电磁波能量的总和,称为该物体的辐射出射度,简称辐出度。用M(T)表示,单位为Wm-2 M(T) 和和T有关;有关; 和和发射体材料及表面情况发射体材料及表面情况有关。有关。现在学习的是第四十七页,共93页 在一定温度T 时,物体的辐射出射度和单色辐出度的关系为0)d()(d)(TMTMTM现在学习的是第四十八页,共93页 物体在温度T时,在到 +d 范围内的吸收和反射电磁波能量与相应波长的入射电磁波能量

23、之比,称为该物体的单色吸收比和单色反射比,分别用(,T )和 (,T )表示。6. 吸收比和反射比吸收比和反射比 ( ,T ) + ( , ,T )=1现在学习的是第四十九页,共93页 7. 发射率发射率 物体的辐射本领物体的辐射本领 与绝对黑体的辐射本领与绝对黑体的辐射本领 之比之比 T,TMe,TMeb,TMTMTebe,现在学习的是第五十页,共93页 在任何温度下对任何波长的入射辐射能的吸收比都等于1的物体称为 绝对黑体。8. 绝对黑体绝对黑体(blackbody): 对于绝对黑体 0 0( ,T ) = 1 0 0( ,T ) = 0 0现在学习的是第五十一页,共93页 对于平衡热辐射

24、,物体辐射的能量对于平衡热辐射,物体辐射的能量和吸收的能量相同,因此和吸收的能量相同,因此 黑体也能辐射各种频率的电磁波黑体也能辐射各种频率的电磁波 它的辐射本领最大它的辐射本领最大(和非黑体相比和非黑体相比) , 且且与与组成黑体的材料无关组成黑体的材料无关 研究热辐射规律,应利用研究热辐射规律,应利用M 与材与材料及表面状态无关的物体。料及表面状态无关的物体。现在学习的是第五十二页,共93页实验表明:实验表明:一个好的吸收体一个好的吸收体 也是一个好的发射体也是一个好的发射体 室温下,反射光室温下,反射光 1100K,自身辐射光,自身辐射光一个黑白花盘子的两张照片一个黑白花盘子的两张照片现

25、在学习的是第五十三页,共93页 不透明材料空腔不透明材料空腔开一个小孔。小孔开一个小孔。小孔面积远小于空腔内面积远小于空腔内表面积,射入的电表面积,射入的电磁波能量几乎全被吸收。磁波能量几乎全被吸收。 小孔能完全吸收各种频率的入射电磁波小孔能完全吸收各种频率的入射电磁波而成为而成为模拟黑体模拟黑体。 O现在学习的是第五十四页,共93页打开的窗子打开的窗子近似黑体近似黑体现在学习的是第五十五页,共93页实验装置实验装置 黑体黑体 热电偶热电偶 测测 M (T )光栅光谱仪光栅光谱仪T现在学习的是第五十六页,共93页现在学习的是第五十七页,共93页实验曲线特点:实验曲线特点: 1、是连续谱、是连续

26、谱 2、M和和 、T有关有关 3、每条曲线有一极值频率、每条曲线有一极值频率 m (极值波长极值波长 m) T m m 4、曲线下面积即为、曲线下面积即为M ,随,随T单调单调增加。增加。现在学习的是第五十八页,共93页 1. 余弦定律余弦定律 对理想漫射表面:对理想漫射表面:在任意发射(漫射、透射在任意发射(漫射、透射)方向上辐射亮度不变。)方向上辐射亮度不变。即对任意即对任意角角Le为定为定值。值。通常把具有这种表面的物体叫通常把具有这种表面的物体叫朗伯辐射体朗伯辐射体。现在学习的是第五十九页,共93页 在朗伯辐射体表面上任取一面元在朗伯辐射体表面上任取一面元ds,由辐亮度的定义,在法线方

27、向上如其,由辐亮度的定义,在法线方向上如其辐射强度为辐射强度为I0,则其辐亮度为,则其辐亮度为dsILe0cosdsILe而沿与表面成而沿与表面成角方向,则角方向,则所以cos0II 现在学习的是第六十页,共93页2. 基尔霍夫定律基尔霍夫定律 在任一给定温度的热平衡条件下,在任一给定温度的热平衡条件下,任何物体的光谱辐射发射本领任何物体的光谱辐射发射本领 和吸收率和吸收率 的比值与物质的比值与物质的性质无关,只是波长及温度的普适函数的性质无关,只是波长及温度的普适函数,且恒等于同温度下绝对黑体的辐射本领,且恒等于同温度下绝对黑体的辐射本领。T,TMeb,现在学习的是第六十一页,共93页),(

28、),()(),()(2211TITTMTTM)(),()(TMTTMo 若用M0(T) 表示温度T下的绝对黑体的单色辐出度,则上式可简记为 任何物体的单色辐出度和单色吸收比之比任何物体的单色辐出度和单色吸收比之比, ,等于等于同一温度绝对黑体的单色辐出度同一温度绝对黑体的单色辐出度,即基尔霍夫定律。现在学习的是第六十二页,共93页TTMTMeeb,TMTMTebe,TT,由基尔霍夫定律由基尔霍夫定律所以,强吸收体必然是强发射体。所以,强吸收体必然是强发射体。 由物体发射率定义由物体发射率定义现在学习的是第六十三页,共93页现在学习的是第六十四页,共93页现在学习的是第六十五页,共93页 在光电

29、技术中,光源往往起着关键的在光电技术中,光源往往起着关键的作用。因此,了解光源的基本特性参数,作用。因此,了解光源的基本特性参数,按实际需要选择光源,是我们设计光电系按实际需要选择光源,是我们设计光电系统和解决具体光电检测问题时成功的关键统和解决具体光电检测问题时成功的关键之一。之一。 现在学习的是第六十六页,共93页1. 辐射效率和发光效率辐射效率和发光效率 在给定的在给定的12波长范围内,光源发出的辐波长范围内,光源发出的辐射通量与产生这些辐射通量所需的电功率之比,射通量与产生这些辐射通量所需的电功率之比,称为该光源在规定光谱范围内的辐射效率。所以称为该光源在规定光谱范围内的辐射效率。所以

30、:我们应尽量选用辐射效率较高的光源。我们应尽量选用辐射效率较高的光源。 PdPeee21现在学习的是第六十七页,共93页 PdVkPemvv760400在可见光范围,发光效率定义为:在可见光范围,发光效率定义为: 现在学习的是第六十八页,共93页表表13 常见光源的发光效率常见光源的发光效率光源种类发光效率(Lm/W)光源种类发光效率(Lm/W)普通钨丝灯 818高压汞灯3040卤钨灯1430高压钠灯90100普通荧光灯3560球形氙灯3040三基色荧光灯5590金属卤化物灯6080LED灯100150激光170现在学习的是第六十九页,共93页2. 光谱功率分布光谱功率分布 自然光源和人造光源

31、大都是由单色光组成的自然光源和人造光源大都是由单色光组成的复色复色光光。不同光源在不同光谱上辐射出不同的光谱功率。不同光源在不同光谱上辐射出不同的光谱功率,常用,常用光谱功率分布光谱功率分布来描述。若令其最大值为来描述。若令其最大值为1,将光谱功率分布进行将光谱功率分布进行归一化归一化,那么经过归一化后的,那么经过归一化后的光谱功率分布称为光谱功率分布称为相对光谱功率分布相对光谱功率分布。现在学习的是第七十页,共93页 常见的有常见的有4种光谱分布:种光谱分布:线状:线状: 原子光谱原子光谱带状:带状: 分子光谱分子光谱连续谱连续谱 热光源光谱热光源光谱混合谱混合谱 冷光源光谱,如荧光灯等冷光

32、源光谱,如荧光灯等现在学习的是第七十一页,共93页现在学习的是第七十二页,共93页3. 空间光强分布空间光强分布 对于对于各向异性各向异性光源,其光源,其发光强度在空发光强度在空间各方向上是不同的间各方向上是不同的。若在空间某一截面。若在空间某一截面上,自原点向各径向取矢量,矢量的长度上,自原点向各径向取矢量,矢量的长度与该方向的发光强度成正比。将各矢量的与该方向的发光强度成正比。将各矢量的端点连起来,就得到光源在该截面上的端点连起来,就得到光源在该截面上的发发光强度曲线光强度曲线,即,即配光曲线配光曲线。 在光学仪器中,为了提高光的利用率,在光学仪器中,为了提高光的利用率,一般选择发光强度高

33、的方向作为照明方向。一般选择发光强度高的方向作为照明方向。为了进一步利用背面方向的光辐射,还可为了进一步利用背面方向的光辐射,还可以在光源的背面安装反光罩,反光罩的焦以在光源的背面安装反光罩,反光罩的焦点位于光源的点位于光源的发光中心发光中心上。上。 现在学习的是第七十三页,共93页 某超高压球形氙灯的配光曲线某超高压球形氙灯的配光曲线现在学习的是第七十四页,共93页4. 光源的色温光源的色温 黑体的温度决定了它的黑体的温度决定了它的光辐射特性光辐射特性。对非黑体辐射,它的某些特性常可用黑体对非黑体辐射,它的某些特性常可用黑体辐射特性来近似地表示。对于一般光源,辐射特性来近似地表示。对于一般光

34、源,经常用经常用分布温度分布温度、色温色温或或相关色温相关色温表示表示 (1)分布温度分布温度 辐射源在辐射源在某一波长范围内某一波长范围内辐射的辐射的相对光相对光谱功率分布谱功率分布,与黑体在某一温度下辐射的相对,与黑体在某一温度下辐射的相对光谱功率分布光谱功率分布一致一致,那么,那么该黑体的温度就称该黑体的温度就称为该辐射源的分布温度为该辐射源的分布温度 现在学习的是第七十五页,共93页 (2)色温 辐射源发射光的颜色与黑体在某一温度下辐射光的颜色相同,则黑体的这一温度称为该辐射源的色温。由于一种颜色可以由多种光谱分布产生,所以色所以色温相同的光源,它们的相对光谱功率分布不一定相同温相同的

35、光源,它们的相对光谱功率分布不一定相同。 (3)相关色温 对于一般光源,它的颜色与任何温度下的黑体辐射的颜色都不相同,这时的光源用相关色温表示。在均匀色度图中,如果光源的色坐标点与某一温度下的黑体辐射的色坐标点最接近,则该黑体的温度称为该光源的相关色温。 现在学习的是第七十六页,共93页 光源的颜色包含了两方面的含义,即光源的颜色包含了两方面的含义,即色表色表和和显色显色性性。用眼睛直接观察光源时所看到的颜色称为光。用眼睛直接观察光源时所看到的颜色称为光源的色表。例如高压钠灯的色表呈黄色,荧光灯源的色表。例如高压钠灯的色表呈黄色,荧光灯的色表呈白色。当用这种光源照射物体时,的色表呈白色。当用这

36、种光源照射物体时,物体物体呈现的颜色呈现的颜色(也就是物体反射光在人眼内产生的颜色也就是物体反射光在人眼内产生的颜色感觉感觉)与该物体在完全辐射体照射下所呈现的颜色与该物体在完全辐射体照射下所呈现的颜色的一致性的一致性,称为,称为该光源的显色性该光源的显色性。国际照明委员。国际照明委员会会(CIE)规定了规定了1 4种特殊物体作为检验光源显色性的种特殊物体作为检验光源显色性的“试验色试验色”。在我们国家标准中,增加了我国女性在我们国家标准中,增加了我国女性面部肤色的色样,作为第面部肤色的色样,作为第1 5种种“试验色试验色”。 现在学习的是第七十七页,共93页 白炽灯、卤钨灯、镝灯等几种光源的

37、显色性较好,适用于辨色要求较高的场合,如彩色电影、彩色电视的拍摄和放映,染料、彩色印刷等行业。 高压汞灯、高压钠灯等光源的显色性差一些,一般用于道路、隧道、码头等辨色要求较低的场合。现在学习的是第七十八页,共93页1.1.对光源发光光谱特性的要求对光源发光光谱特性的要求 除去那些直接检测中规定了光源或辐射源特除去那些直接检测中规定了光源或辐射源特性的光电检测系统外,总是要求光源特性满足检性的光电检测系统外,总是要求光源特性满足检测的需要。其中重要的要求之一,就是光源发光测的需要。其中重要的要求之一,就是光源发光的光谱特性必须满足检测系统的需要。按照检测的光谱特性必须满足检测系统的需要。按照检测

38、任务的不同,要求的光谱范围亦不同,如可见光任务的不同,要求的光谱范围亦不同,如可见光区、紫外光区或红外光区等。有时要求连续的光区、紫外光区或红外光区等。有时要求连续的光谱,有时又要求几个特定的光谱段。系统对光谱谱,有时又要求几个特定的光谱段。系统对光谱范围的要求都应在选择光源时给以满足。范围的要求都应在选择光源时给以满足。现在学习的是第七十九页,共93页 00ddS 为增大光电检测系统的信号和信噪为增大光电检测系统的信号和信噪比,这里引入光源和光电探测器之间光比,这里引入光源和光电探测器之间光谱匹配系数的概念,以此描述谱匹配系数的概念,以此描述两者之间光两者之间光谱特性的重合程度或一致性谱特性

39、的重合程度或一致性。光谱匹配系光谱匹配系数数a定义为定义为 现在学习的是第八十页,共93页式中式中 为波长为波长附近单位波长区间的光附近单位波长区间的光辐射通量,即光谱辐射通量;辐射通量,即光谱辐射通量; 是光电是光电探测器灵敏度(波长的函数)。探测器灵敏度(波长的函数)。实际选实际选择时,应综合兼顾二者的特性,使匹配择时,应综合兼顾二者的特性,使匹配系数系数尽量大,以充分利用光源。尽量大,以充分利用光源。 S现在学习的是第八十一页,共93页2. 对光源发光强度的要求对光源发光强度的要求 应能保证光电探测系统正常工作。过低,应能保证光电探测系统正常工作。过低,信噪比太小,无法正常检测;过高,可

40、能出现信噪比太小,无法正常检测;过高,可能出现非线性,损坏系统。非线性,损坏系统。 现在学习的是第八十二页,共93页3. 对光源稳定性的要求对光源稳定性的要求 对脉冲量,要求脉冲频率、脉冲持续时间、对脉冲量,要求脉冲频率、脉冲持续时间、脉冲峰值稳定;对相位检测,与前同;对光量(脉冲峰值稳定;对相位检测,与前同;对光量(通量、照度、强度等)检测,要求光照无脉动。通量、照度、强度等)检测,要求光照无脉动。4. 其它方面的要求其它方面的要求 如灯丝的结构与形状;如灯丝的结构与形状;发光面积的大小及构发光面积的大小及构成成;灯泡玻壳的形状及均匀性灯泡玻壳的形状及均匀性;光源发光效率及空光源发光效率及空间强度分布等间强度分布等。 现在学习的是第八十三页,共93页表表14 地面景物的自然照度地面景物的自然照度 天空情况 照度(lx) 天空情况 照度(lx) 阳光直射11.3(105) 满月 10

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