Cтраница 1
Спектрорадиометр и программируемое регистрирующее устройство. [1]
![]() |
Принципиальная схема однопризменного спектрорадиометра. [2] |
Спектрорадиометр можно использовать для измерений несамосветящихся объектов, однако это делается редко, так как есть более простой способ таких измерений. [3]
Если необходимо определить координаты цвета стимула относительно стандарта с существенно отличающимися спектральными характеристиками, абсолютная колориметрия с применением спектрорадиометра или спектрофотометра является кратчайшим путем к получению точных, однозначных результатов. Как уже говорилось, применение большинства визуальных и фотоэлектрических колориметров для абсолютной колориметрии строго ограничено. Более того, результаты получаются быстрее и с меньшими затратами, нежели с помощью спектрорадиометра или спектрофотометра. [4]
В связи с большой зависимостью биологических эффектов ультрафиолетового воздействия от длины волны главной характеристикой источника UVR является мощность спектра или спектральное распределение освещения. Оно должно измеряться спектрорадиометром, который состоит из соответствующей входной оптики, монохроматора, детектора ультрафиолетового излучения и выводного считывающего устройства. В профессиональной гигиене такие инструменты обычно не применяются. [5]
Зависимость, полученная таким образом, является лишь относительной. Для получения абсолютных кривых спектрорадиометр должен быть откалиброван с помощью стандартной лампы с известной спектральной эмиссией. [6]
![]() |
Влияние смещения на характеристики детектора из n - InSb при 77 К. [7] |
Описанные ими радиометры и спектрорадиометры на основе приемников с РФП применялись для изучения распределения яркости Солнца по диску, спектра поглощения СБМ излучения в атмосфере Земли, наблюдения космических источников излучения, устанавливались на ИСЗ для исследования излучения Земли. При всех положительных качествах таких приемников их самым существенным недостатком является необходимость охлаждения до температуры жидкого гелия, что не всегда возможно, а также сравнительно большая инерционность, не позволяющая использовать такие приемные элементы в супергетеродинных приемниках с большой промежуточной частотой. [8]
Наиболее важной характеристикой любого оптического источника является распределение его спектральной мощности. Для определения этой характеристики используется спектрорадиометр, который состоит из соответствующей оптики входа, монохроматора и фотодетектора. [9]
Оптико-электронными спектрометрами называют приборы, предназначенные для измерения спектрального распределения яркости протяженных излучателей. Если измеряется распределение энергетической яркости, такие спектрометры называют спектрорадиометрами. При измерении распределения фотометрической яркости спектрометры называют спектрофотометрами. В спектрометрах реализуется сканирование по спектру в определенном спектральном интервале. [10]
Оптико-электронными спектрометрами называют приборы, предназначенные для измерения спектрального распределения яркости протяженных излучателей. Если измеряется распределение энергетической яркости, такие спектрометры называют спектрорадиометрами. При измерении распределения фотометрической яркости спектрометры называют спектрофотометрами. В спектрометрах реализуется сканирование по спектру в определенном спектральном интервале. [11]
Измерение УФО в эффективных единицах производят с помощью ульт-рафиолетметров типа УФМ-5, УФМ-71, УФИ-65, УФИ-73. Измерение УФО в энергетических единицах производят с помощью дозиметра типа ДАУ-81 или спектрорадиометра СРП-86 с насадками для измерения облученности в спектральных областях УФ-А, УФ-В, УФ-С. Метрологическая поверка указанных приборов должна производиться ежегодно. [12]
А, которая служит для отделения одного узкого участка спектра от другого. За щелью А устанавливается чувствительный приемник или радиометр ( термопарат фотоэлемент); комбинация радиометра с монохроматором называется спектрорадиометром. [13]
РАН разработан метод всепогодного и круглосуточного мониторинга озоносферы, основанный на использовании миллиметровых волн ее теплового излучения. Озонометр ( и спектрорадиометр), улавливающий эти волны, успешно прошел испытания. Измерено содержание озона на высоте от 35 до 50 км в слое, особенно чувствительном к воздействию химически активных загрязнителей. Зарегистрировано наличие озона на гораздо больших высотах - вплоть до 70 км. Получены данные о содержании в атмосфере озона в зависимости от высоты, времени и солнечных возмущений. [14]
Если необходимо определить координаты цвета стимула относительно стандарта с существенно отличающимися спектральными характеристиками, абсолютная колориметрия с применением спектрорадиометра или спектрофотометра является кратчайшим путем к получению точных, однозначных результатов. Как уже говорилось, применение большинства визуальных и фотоэлектрических колориметров для абсолютной колориметрии строго ограничено. Более того, результаты получаются быстрее и с меньшими затратами, нежели с помощью спектрорадиометра или спектрофотометра. [15]