Měření fotometrických parametrů světelných zdrojů



Podobné dokumenty
Měření fotometrických parametrů světelných zdrojů

Měření optických vlastností materiálů

Měření optických vlastností materiálů

Měření fotometrických parametrů světelných zdrojů

6A. Měření spektrálních charakteristik zdrojů optického záření

Měření parametrů světelných zdrojů a osvětlení

FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE. Mikrovlny

VY_52_INOVACE_2NOV39. Autor: Mgr. Jakub Novák. Datum: Ročník: 8. a 9.

1. Určete spektrální propustnost vybraných materiálů (různých typů stavebních skel, fólií a optických filtrů) pomocí spektrofotometru

Outlook manuál. BeeOnline. Rychlý kontakt:

Evidence dat v prostředí MS Excelu Kontingenční tabulka a kontingenční graf

( ) Úloha č. 9. Měření rychlosti zvuku a Poissonovy konstanty

1.11 Vliv intenzity záření na výkon fotovoltaických článků

Manuál Kentico CMSDesk pro KDU-ČSL

FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE. Mikrovlny

Zálohování a obnova Uživatelská příručka

WordBase Postup pro zpracování dokumentů

Digitální učební materiál

Vyvažování tuhého rotoru v jedné rovině přístrojem Adash Vibrio

Záloha a obnovení Uživatelská příručka

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA IS KP 14+ PRO INTEGROVANÉ NÁSTROJE: ŽÁDOST O PODPORU STRATEGIE CLLD. Verze: 1.

Program pro obsluhu AD14PCI. ADcontrol. Návod k použití

rozlišení obrazovky 1024 x 768 pixelů operační systém Windows 2000, Windows XP, Windows Vista 1 volný sériový port (volitelný) přístup na internet

Conconiho Test elegantně s Polar RS400sd a RS800sd. PolarShop

MSSF Benefit praktický průvodce pro žadatele v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

DUM 05 téma: Základy obsluha Gimp

NÁVOD K HODINKÁM S KAMEROU 1. Úvod Dostává se Vám do rukou kamera s mikrofonem, záznamem obrazu a zvuku skrytá v náramkových hodinkách.

Uživatelský manuál pro práci se stránkami OMS a MS provozované portálem Myslivost.cz. Verze 1.0

téma: Formuláře v MS Access

Nastavení telefonu T-Mobile MDA Touch

VY_52_INOVACE_2NOV57. Autor: Mgr. Jakub Novák. Datum: Ročník: 9.

DUM 10 téma: Nástroje malování

Témata pro doktorandské studium

Jednotný vizuální styl: podpis v ové korespondenci.

DUM 09 téma: Vytvoření a uložení nového obrázku

Laboratorní práce: Záření

Zadání. Založení projektu

Difrakce na mřížce. Úkoly měření: Použité přístroje a pomůcky: Základní pojmy, teoretický úvod: Úloha č. 7

Zálohování a zotavení Uživatelská příručka

Fyzikální praktikum FJFI ČVUT v Praze

Pracovní listy s komponentou ICT

Manuál pro WebRSD. verze 2.0 z

Měření hustoty kapaliny z periody kmitů zkumavky

Uživatelská dokumentace

Projekt: 1.5, Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/ Zoner Photo Studio

TIP: Pro vložení konce stránky můžete použít klávesovou zkratku CTRL + Enter.

ZÁRUČNÍ LIST SPOLU S MONTÁŽNÍM NÁVODEM. POZOR: Před instalací si prostudujte pokyny a záruční podmínky.

Komfortní datová schránka

4. cvičení: Pole kruhové, rovinné, Tělesa editace těles (sjednocení, rozdíl, ), tvorba složených objektů

Autodesk Inventor 8 vysunutí

Výsledky přijímacích zkoušek

Návod k obsluze CC&C WA-6212-V2

TVORBA MULTIMEDIÁLNÍCH PREZENTACÍ. Mgr. Jan Straka

Návod k obsluze programu ERVE4

Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.128/ Nástrahy virtuální reality (pracovní list)

Návod na elektronické podání

Teleskopie díl pátý (Triedr v astronomii)

1 - Prostředí programu WORD 2007

Popis úlohy. Číslo. cs24601

INFORMATIKA. aplikační software pro práci s informacemi PRAŽSKÝ HRAD. Pracovní list pro žáky. Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55

Vytvoření nebo odstranění makra Excel

4 Část II Základy práce v systému. 6 Část III Úvodní obrazovka. 8 Část IV Práce s přehledy. 13 Část V Kontakty. 19 Část VI Operativa

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/

DUM. Inovace ŠVP na OA a JŠ Třebíč CZ.1.07/1.5.00/ III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Relace

Stručný návod na práci v modulu podatelna a výpravna

DATABÁZE DŮLEŽITÉ: Před načtením nové databáze do vaší databáze si prosím přečtěte následující informace, které vám umožní:

2 Trochu teorie. Tab. 1: Tabulka pˇrepravních nákladů

Pokyny k instalaci FRIATRACE Verze 5.3

Návod na zřízení datové schránky právnické osoby nezapsané v obchodním rejstříku

Rozšířená nastavení. Kapitola 4

modul Jízdy a Kniha jízd uživatelská příručka

Analýza oběžného kola

Ústav fyziky a měřicí techniky Laboratoř chemických vodivostních senzorů. Měření elektrofyzikálních parametrů krystalových rezonátorů

ANGLICKÝ VÝROBCE DIGITÁLNÍHO ODMĚŘOVÁNÍ POLOHY S 10 LETOU ZÁRUKOU NA LINEÁRNÍ STUPNICE

DoorSet. Návod k použití. PC program pro Windows 98 a novější

Měření momentu setrvačnosti z doby kmitu

IP kamerový systém - uživatelský návod k obsluze

Příručka pro zadavatele E-ZAK krok za krokem

Mikromarz. CharGraph. Programovatelný výpočtový měřič fyzikálních veličin. Panel Version. Stručná charakteristika:

Zálohování a obnova Uživatelská příručka

PRAKTIKUM... Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Odevzdal dne: Seznam použité literatury 0 1. Celkem max.

Obsah. Obsah. Úvod... 7

Úprava fotografií hledání detailu, zvětšování (pracovní list)

Uživatelský manuál. Klešťový multimetr AC/DC MS2101. Obsah

Digitální panelový měřicí přístroj MDM40

a činitel stabilizace p u

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 03 VYSUNUTÍ TAŽENÍM A SPOJENÍM PROFILŮ.]

TRANSFORMACE. Verze 4.0

Seznámení žáků s pojmem makra, možnosti využití, praktické vytvoření makra.

2015/16 MĚŘENÍ TLOUŠTKY LIDSKÉHO VLASUA ERYTROCYTU MIKROSKOPEM

Poukázky v obálkách. MOJESODEXO.CZ - Poukázky v obálkách Uživatelská příručka MOJESODEXO.CZ. Uživatelská příručka. Strana 1 / 1. Verze aplikace: 1.4.

Cvičení 3 z předmětu CAD I PARAMETRICKÉ 3D MODELOVÁNÍ

Instalace modemu Axesstel MV110H na Mac OS X

NÁVRHOVÝ PROGRAM VÝMĚNÍKŮ TEPLA FIRMY SECESPOL CAIRO PŘÍRUČKA UŽIVATELE

Nástroje produktivity

WEBMAP Mapový server PŘÍRUČKA PRO WWW UŽIVATELE Hydrosoft Veleslavín, s.r.o., U Sadu 13, Praha 6

1. PROSTŘEDÍ PROGRAMU. Pás karet se záložkami (na obrázku aktivovaná karta Domů ) Hlavní okno, ve kterém se edituje aktuální snímek prezentace

Aktivity s GPS 3. Měření některých fyzikálních veličin

EMISE SW INTERNETOVÁ APLIKACE

Voděodolný tloušťkoměr MG-411. Návod k obsluze

Transkript:

D Měření fotometrických parametrů světelných zdrojů Úkoly : 1. Určete a porovnejte normované prostorové vyzařovací charakteristiky určených světelných zdrojů (žárovek a diod) pomocí fotogoniometru 2. Určete a porovnejte spektrální složení záření určených světelných zdrojů (žárovek a diod) pomocí spektrofotometru Postup : 1. Určení prostorové vyzařovací charakteristiky světelných zdrojů Měření bude prováděno na fotogoniometru Meopta, jehož principiální schéma je naznačeno na obrázku 1. Měřená žárovka Posuvný držák žárovky Základní hřídel Vodorovná stupnice Fotodetektor Otočné kruhové rameno s úhlovou stupnicí Podstavec Obr.1: chéma fotogoniometru

Postup měření je následující: 1) měřený světelný zdroj (např. žárovku, diodu) upneme do posuvného držáku. 2) výškově posouváme držákem žárovky tak dlouho, až se vlákno měřené žárovky nachází ve středu otočného kruhového ramena (odměříme posuvným měřítkem) 3) detektor záření, který je posuvně umístěn na kruhovém rameni fotogoniometru, nastavíme do výchozí polohy (bod, který se nachází na ose základního hřídele fotogoniometru) a pomocí digitálního voltmetru změříme elektrický signál z fotodetektoru 4) začneme postupně odečítat úhlovou polohu otočného ramena ϕ a úhlovou polohu detektoru na kruhovém ramenu θ, tj. změříme signál z detektoru pro danou polohu ramena a detektoru. ignál z detektoru je přímo úměrný svítivosti vyšetřovaného světelného zdroje v uvedeném směru. Měření provádíme tím způsobem, že pro danou hodnotu θ detektoru ve svislém směru natáčíme kruhové rameno postupně ve vodorovném směru o úhel 3 o v celém rozsahu o 36 o. Poté posuneme detektor na kruhovém ramenu o úhel 1 o a celé měření opakujeme (v opačném směru otáčení!!!). Pro jednotlivé polohy fotodetektoru zapisujeme hodnoty napětí do přiložených tabulek (každá trabulka pro 1 zdroj) a ty poté zadáme do počítače (soubor M Excel v adresáři C:\Dokumenty\ fotogoniometr_tabulka.xls). Prostorová vyzařovací charakteristika 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 3 6 9 12 15 18 21 24 27 3 33 36 Při zpracování prováděného měření na počítači si každá skupina vytvoří nový adresář ve složce C:\Dokumenty\ a do tohoto adresáře si překopíruje soubor s tabulkou pro vyplňování hodnot (je vhodné ho pojmenovat podle měřeného zdroje napr.zarovka.xls a uložit ve formátu Excel 95!!!). Hodnoty měřeného napětí se zadávají v tabulce na Listu1. Zadávané naměřené hodnoty jsou v uvedeném souboru nejprve automaticky normovány o o (List2) vůči hodnotě odpovídající poloze ϕ =, θ = a poté se zpracují a upraví pomocí připraveného softwaru v programu MATLAB na počítači (software fotogoniometr1.m). Pro úspěšné zpracování naměřených dat pomocí uvedeného programu je nutno dodržet následující postup:

a) zkopírování oblasti normovaných dat z Listu2 pomocí Ctrl C. b) vložení do Listu3 popř. jiného volného listu souboru M Excel pomocí volby Úpravy Vložit jinak Vložit jako Hodnoty c) Uložení tohoto listu jako soubor s příponou WK1 a názvem odpovídajícím měřenému světelnému zdroji (např. žárovka.wk1) Po předchozí úpravě lze již přikročit k počítačovému zpracování v MATLABu. Po spuštění MATLABu je nutno změnit současný pracovní adresář (Change Current Directory) na váš nově vytvořený adresář, kde se nacházejí všechny vaše datové soubory. Poté je již možno napsat v příkazové řádce příkaz fotogoniometr1, čímž se spustí program stejného názvu. Tento program požaduje zadání názvu datového souboru typu WK1, který chcete zpracovávat (Pozor je nutno zadat v jednoduchých uvozovkách, tj. např. zarovka ). Jako první se vykreslí 6 řezů vyzařovací charakteristiky, které odpovídají jednotlivým polohám otočného kruhového ramena, pro něž bylo měření prováděno. Poté je provedeno prostorové grafické znázornění vyzařovací charakteristiky měřené žárovky. Získané grafy je nutno graficky poupravit (zesílit čáry, popsat osy, popsat název grafu, atd.) a uložit jako obrázky (příkaz Export v menu File). Do výsledného protokolu o měření (úvodní hlavička je v adresáři C:\Dokumenty\ ) bude zahrnut stručný teoretický úvod o základních fotometrických veličinách a použití vyzařovacích charakteristik světelných zdrojů v praxi, popis samotného fotometrického měření a naměřené numerické hodnoty v tabulkách. Pro každý světelný zdroj bude uveden graf normované prostorové vyzařovací charakteristiky a její dva nejvýznačnější svislé řezy (např. ty, které se nejvíce odlišují viz.obr.2) a jeden vodorovný řez pro o úhel θ = 9. Měl by být připojen komentář a závěr k uvedenému měření (tj. porovnání vyzařovacích charakteristik jednotlivých zdrojů). Při počítačovém zpracovávání v laboratoři je vhodné mít s sebou disketu pro uložení naměřených dat. Vyzarovací charakteristika φ=18-36 stupnu 9 1 12 6.8 Prostorova vyzarovací charakteristika 15.6.4 3 1.2.5 18 21 33 1 24 27 3.5 -.5-1 -.5.5 Obr.2: Normovaná prostorová vyzařovací charakteristika

2. Určení spektrálního složení záření světelných zdrojů Měření spektrálního složení záření vybraných světelných zdrojů (žárovek a diod) provedeme pomocí vláknové sondy spektrofotometru UB2 od firmy Ocean Optics (obr.3). Obr.3: chéma měření spektrálního složení světelných zdrojů Měření se provede následujícím způsobem: do zdroje stejnosměrného elektrického napětí (12 V) se zapojí držák se světelným zdrojem (žárovkou nebo diodou) žárovku postavíme na stojánek a provedeme měření spektrálního složení záření vybraných světelných zdrojů pomocí ovládacího software spektrofotometru OOIBase32, ke kterému je přiložen podrobný návod. Při práci se spektrofotometrem dbejte pokynů vyučujícího. pektrální intenzitu světelného zdroje budeme měřit relativně vzhledem k referenčnímu zdroji světla (halogenový zdroj záření L-1 o teplotě chromatičnosti T = 31 K). 1) V řídícím programu OOIBase32 si nastavíme měření a zobrazování detekované spektrální odezvy spektrofotometru s vláknem (menu pectrum cope Mode). Zapneme zdroj vypínačem na jeho zadní straně. ignál ze spektrometru při zapnutém zdroji světla by měl být přibližně mezi 32-35. Pokud tomu tak není, musíme tuto hodnotu nastavit buď posuvem horního držáku s vláknem (blíže nebo dále od vzorku) popř. nastavením jiné integrační doby CCD snímače (Integration Time). 2) Provedeme měření referenčního spektra R (λ) (tzv. Reference pectrum) pro zapnutý zdroj záření bez vloženého vzorku a spektrum uložíme pomocí příkazu menu pectrum tore Reference.

3) Dále zastíníme vlákno, které vede světlo ke spektrometru, nějakým nepropustným stínítkem a provedeme měření spektra D (λ) (tzv. Dark pectrum) pro vypnutý resp. zastíněný zdroj (toto spektrum odpovídá šumu při detekci záření a elektronickém zpracování signálu). pektrum uložíme pomocí příkazu menu pectrum tore Dark. 4) Po naměření a uložení předchozích spekter již lze přistoupit k relativnímu měření intenzity I r (λ) vybraného světelného zdroje žárovka, dioda, apod.). V řídícím programu OOIBase32 si nastavíme měření a zobrazování spektrální intenzity (menu pectrum Irradiance Mode). Pro každý vzorek se naměří spektrum (λ) a výsledky měření se poté uloží do souboru na disk počítače.na obrazovce počítače se nám pro svítící světelný zdroj zobrazí spektrální složení, které je vypočteno relativně vzhledem k použitému referenčnímu zdroji podle vztahu ( λ) D ( λ) I r ( λ) = B( λ), R ( λ) D ( λ) kde B(λ) je relativní spektrum vyzařování referenčního zdroje, stanovené na základě teploty chromatičnosti zvoleného referenčního zdroje. pektrum I r (λ) uložíme pomocí příkazu File ave Processed do vytvořeného adresáře, kde ukládáte data (název si zvolte opět podle typu měřeného zdroje např. žárovka ). Tento postup provedeme opakovaně pro všechny měřené zdroje světla. Naměřená spektrální data jsou uložena ve speciálním textovém datovém souboru, který si můžeme prohlédnout v libovolném textovém editoru (např. Notepad ve Windows). Pro další úspěšné počítačové zpracování je nutné tento soubor upravit takovým způsobem, že odstraníme úvodní textovou hlavičku a poslední textový řádek na konci souboru (v souboru by nám tedy měla zbýt pouze numerická data 2 sloupce pro vlnovou délku a odpovídající hodnotu intenzity). Takto upravená data uložíme jako textový soubor s koncovkou txt a odpovídajícím názvem (např. žárovka.txt ). Dále spustíme systém MATLAB a naměřené hodnoty z uloženého souboru jednoduše graficky zpracujeme na počítači (software spektrumzdroje.m). V MATLABu je nutno změnit současný pracovní adresář (Change Current Directory) na váš vytvořený adresář, kde se nacházejí všechny vaše datové soubory. Poté je již možno napsat v příkazové řádce příkaz spektrumzdroje, čímž se spustí program stejného názvu. Tento program požaduje zadání počtu textových datových souborů (pokud chcete, aby se vykreslovalo vše do 1 grafu), velikost filtru pro vyhlazení dat (použijte nabídnutou hodnotu 11) a názvu datových souborů (Pozor je nutno zadat v jednoduchých uvozovkách, tj. např. zarovka, LEDdioda, apod.). Program vykreslí normované spektrum, které vyzařují uvedené světelné zdroje, a určí dominantní vlnovou délku (intenzita vyzařování je maximální). Dále je určeno pásmo vlnových délek λ, kde je normovaná intenzita vyzařování menší nežli 1/3. Získané grafy je nutno graficky poupravit (zesílit čáry, změnit barvu a styl čar, popsat název grafu, přidat legendu grafu, atd.) a uložit jako obrázky (příkaz Export v menu File). Získané grafy (viz.obr.4-5) je nutno uložit jako obrázky a přiložit do protokolu o měření. Bude též určena vlnová délka, pro kterou je intenzita vyzařování zdroje největší

(pro tepelné zdroje záření lze přibližně určit teplotu chromatičnosti měřeného zdroje). Jako závěr by mělo být provedeno stručné srovnání měřených světelných zdrojů. Obr.4: pektrum vyzařování diody Obr.5: pektrum vyzařování žárovky Pomůcky : fotogoniometr Meopta, spektrofotometr UB2, digitální voltmetr, posuvné měřítko, měřené světelné zdroje, zdroj stejnosměrného napětí.