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

Měření parametrů světelných zdrojů a osvětlení

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

SOFTWARE PRO ANALÝZU LABORATORNÍCH MĚŘENÍ Z FYZIKY

8. Optická reflektivita křemíku (Jan Celý)

6A. Měření spektrálních charakteristik zdrojů optického záření

Měření Planckovy konstanty

Teplota, [ C] I th, [ma] a, [V/mA] 7 33,1 0, ,3 0, ,5 0, ,5 0, ,7 0, ,9 0,15

Spektrální analyzátor Ocean optics

Měření spektra světelných zdrojů LED Osvětlovací soustavy - MOSV

Hranolový spektrometr

LEDŽÁROVKA. 5W E K

4. STANOVENÍ PLANCKOVY KONSTANTY

Hodnocení termodegradace PVC folií

MLE2 a MLE8. Datalogery událostí

Technická specifikace předmětu zakázky

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace

SPEKTROFOTOMETR (NÁVOD K OBSLUZE)

Conference Recorder. Uživatelský manuál

D i f r a k c e s v ě t l a n a š t ě r b i n ě a d v o j š t ě r b i n ě

Fyzikální praktikum Závislost indexu lomu skla na vlnové délce. Refraktometr

Datalogger Teploty a Vlhkosti

VRTÁNÍ A KONTROLA DESEK PLOŠNÝCH SPOJŮ

Manuál práce s dataloggerem Xplorer GLX

M ě r n á t e p e l n á k a p a c i t a p e v n ý c h l á t e k

Měření charakterizace profilu a tloušťky vrstev optickou metodou

MĚŘENÍ HYSTEREZNÍ SMYČKY TRANSFORMÁTORU

Experimentální metody EVF II.: Mikrovlnná

ÚLOHA R1 REGULACE TLAKU V BRÝDOVÉM PROSTORU ODPARKY

Video měřící mikroskop pro přesné měření ve 3 osách

Spektrální charakteristiky

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření parametrů tyristoru, část 3-5-3

1. Měření barevných vlastností TFT displejů

Vysoká škola chemicko technologická v Praze Ústav fyziky a měřicí techniky. Detekce hořlavých a toxických plynů OLDHAM MX32

VRTÁNÍ A KONTROLA DESEK PLOŠNÝCH SPOJŮ

Mikroskopická obrazová analýza

Optický emisní spektrometr Agilent 725 ICP-OES

Obsluha měřicích zařízení kontaktní metody

Návod k obsluze spektrofotometru UNICAM UV550

Praktikum III - Optika

Optické měřicí 3D metody

Měření vlastností optických vláken a WDM přenos

Specifikace předmětu

MĚŘENÍ SE SPEKTROMETREM S CCD DETEKTOREM

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Aleš Najman [ÚLOHA 38 KONTROLA A POHONY]

Reference 10. Předpokládejme stavový popis spojitého, respektive diskrétního systému

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 34 ŘEZY]

1. Měření vyzařovacího spektra displejů TFT

Polovodičový usměrňovač

ŘÍZENÍ FYZIKÁLNÍHO PROCESU POČÍTAČEM

Návod na instalaci a používání obslužného programu dataloggeru

ATENTOVY SPIS. Právo k využití vynálezu přísluší státu podle 3 odst. 6 zák. č. 34/1957 Sb. Přihlášeno 28. VÍL 1970 [PV )

Pro upřesnění, Voltcraft je obchodní značka pro měřicí, napájecí a nabíjecí techniku z vlastního vývoje společnosti Conrad Electronic.

LuxRiot uživatelský manuál verze Uživatelský manuál Verze , Stasa s.r.o.,pokorného 14, , PRAHA

Název: Polovodičový usměrňovač Pomůcky: Teorie: Vypracování:

Fyzikální praktikum ( optika)

Fraunhofferova difrakce

Kamera umožňující záznam jízdy vozidla černá skříňka. po dobu několika sekund zapnete kameru, což bude potvrzeno

Nápověda pro práci s mapovými aplikacemi Flex (popsáno na aplikaci pro práci s katastrální mapou)

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Derivační spektrofotometrie a rozklad absorpčního spektra

4 Vibrodiagnostika elektrických strojů

Recognoil RRW Manager rychlý návod k obsluze

Postup: Změřte osvětlení místnosti v zadaných bodech a vytvořte dvourozměrnou mapu osvětlení. 1. Zapněte luxmetr s připojenou sondou.

ZÁVISLOST OSVĚTLENÍ NA VZDÁLENOSTI OD SVĚTELNÉHO ZDROJE

Úloha č. 8 Vlastnosti optických vláken a optické senzory

Kapalinová chromatografie s tandemovou hmotnostní detekcí Teoretický úvod

ČSN EN ed. 2 OPRAVA 1

Záznamník teploty a vlhkosti vzduchu USB Data Logger DS-100 Návod k použití

Pohyb elektronu ve zkříženém elektrickém a magnetickém poli a stanovení měrného náboje elektronu

E1 - Měření koncentrace kyslíku magnetickým analyzátorem

Hmotnostní spektrometrie

Úloha č. 7 Disperzní vlastnosti optických vlnovodů

ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK

SPEKTROSKOPICKÝ PROGRAM. BWSpec 4

Filmová odparka laboratorní úlohy

MĚŘENÍ HYSTEREZNÍ SMYČKY TRANSFORMÁTORU

STATISTICA Téma 8. Regresní a korelační analýza, regrese prostá

Meo S-H: software pro kompletní diagnostiku intenzity a vlnoplochy

Elektrotechnická měření - 2. ročník

ZAPOJENÍ REZISTORŮ VEDLE SEBE

Adash. Provozní tvary kmitů ver.5.00

Sestavení této úlohy podpořil Fond rozvoje vysokých škol v rámci projektu číslo 2670/2011.

Uţití elektrické energie. Laboratorní cvičení 27

Zpracování obrazové informace pro monitorování spalovacích procesů v průmyslové praxi za pomoci Wolfram Mathematica

ZAPOJENÍ REZISTORŮ ZA SEBOU

Svobodná chebská škola, základní škola a gymnázium s.r.o. procvičení a zapamatování počítání a měření úhlů

DS-11 Spektrofotometr. Stručný Manuál

Infračervená spektroskopie

Měření povrchového napětí kapaliny metodou maximální kapky

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

Mikroskopická obrazová analýza větších částic

Optická spektroskopie

RNDr. Božena Rytířová. Základy měření (laboratorní práce)

Mikroskopická obrazová analýza

biologie Výstupový test Cíle Zařazení do výuky Podrobnější rozbor cílů Zadání úlohy Časová náročnost Návaznost experimentů Pomůcky

ALFIS 2014 komplexní ekonomický systém verze

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 30 o v celém rozsahu 0 o 360 o. Poté posuneme detektor na kruhovém ramenu o úhel 10 o a celé měření opakujeme (v opačném směru otáčení!!!). Pro jednotlivé polohy fotodetektoru zapisujeme hodnoty napětí do přiložených tabulek (každá tabulka pro 1 zdroj) a ty poté zadáme do počítače (soubor M Excel fotogoniometr_tabulka_template.xls ve složce Dokumenty ). Při zpracování prováděného měření na počítači si každá skupina vytvoří nový adresář ve složce Dokumenty a do tohoto adresáře si překopíruje soubor s tabulkou pro vyplňování hodnot (je vhodné ho pojmenovat podle měřeného zdroje - např. zarovka.xls). Hodnoty měřeného napětí se zadávají do tabulky na Listu1. Zadávané naměřené hodnoty se zpracují a upraví pomocí připraveného Fotogoniometr (viz.obr.2) - ikona programu je umístěna na pracovní ploše počítače.

Po spuštění tohoto programu je nutno načíst data pomocí standardního okna prostředí M Windows. Program provede zpracování dat a umožňuje následný export grafických výstupů. Je možno provést export všech výstupů tj. 6 svislých řezů vyzařovací charakteristiky, které odpovídají jednotlivým polohám otočného kruhového ramena, pro něž bylo měření prováděno, prostorové grafické znázornění vyzařovací charakteristiky o měřené žárovky a vodorovný řez θ = 90 v rovině vlákna žárovky. Do výsledného protokolu o měření (úvodní hlavička je ve složce 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 o (např. ty, které se nejvíce odlišují) a jeden vodorovný řez pro úhel θ = 90. Měl by být připojen komentář a závěr k uvedenému měření (tj. porovnání vyzařovacích charakteristik jednotlivých zdrojů). Obr.2: Ukázka programu Fotogoniometr Při počítačovém zpracovávání v laboratoři je vhodné mít s sebou zálohovací médium pro uložení naměřených dat (disketa, UB disk).

2. Určení spektrálního složení záření světelných zdrojů Měření spektrálního složení záření vybraných světelných zdrojů (žárovek a diod) provedeme pomocí vláknové sondy spektrofotometru UB2000 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 = 3100 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 3200-3500. 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 (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 (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 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 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 D I r = B( λ), R D kde B je relativní spektrum vyzařování referenčního zdroje, stanovené na základě teploty chromatičnosti zvoleného referenčního zdroje. pektrum 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 zpracujeme následně pomocí programu pektrofotometr - ikona programu je umístěna na pracovní ploše počítače.program vykreslí normované spektrum, které vyzařují uvedené světelné zdroje. Grafické výstupy lze uložit ve formátu JPEG a Matlab Figure File. Získané grafy je nutno 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. Pomůcky : fotogoniometr Meopta, spektrofotometr UB2000, digitální voltmetr, posuvné měřítko, měřené světelné zdroje, zdroj stejnosměrného napětí.