Měření optických vlastností materiálů

Podobné dokumenty
Měření optických vlastností materiálů

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

Měření fotometrických parametrů světelných zdrojů

Měření fotometrických parametrů světelných zdrojů

Měření fotometrických parametrů světelných zdrojů

Měření parametrů světelných zdrojů a osvětlení

Spektrální analyzátor Ocean optics

Spektrální charakteristiky

SOFTWARE PRO ANALÝZU LABORATORNÍCH MĚŘENÍ Z FYZIKY

VÝUKOVÝ SOFTWARE PRO ANALÝZU A VIZUALIZACI INTERFERENČNÍCH JEVŮ

Měření spektra světelných zdrojů LED Osvětlovací soustavy - MOSV

MĚŘENÍ SE SPEKTROMETREM S CCD DETEKTOREM

Návod k obsluze spektrofotometru UNICAM UV550

BARVA POVRCHU TĚLESA A SVĚTLO

Obrázek 2: Experimentální zařízení pro E-I. [1] Dřevěná základna [11] Plastové kolíčky [2] Laser s podstavcem a držákem [12] Kulaté černé nálepky [3]

A5M13VSO MĚŘENÍ INTENZITY A SPEKTRA SLUNEČNÍHO ZÁŘENÍ

4. Z modové struktury emisního spektra laseru určete délku aktivní oblasti rezonátoru. Diskutujte,

Měření koncentrace roztoku absorpčním spektrofotometrem

8. Optická reflektivita křemíku (Jan Celý)

TRHACÍ PŘÍSTROJ LABTEST 2.05

CZ.1.07/2.2.00/ AČ (RCPTM) Spektroskopie 1 / 24

MĚŘENÍ VLNOVÝCH DÉLEK SVĚTLA MŘÍŽKOVÝM SPEKTROMETREM

MĚŘENÍ ABSOLUTNÍ VLHKOSTI VZDUCHU NA ZÁKLADĚ SPEKTRÁLNÍ ANALÝZY Measurement of Absolute Humidity on the Basis of Spectral Analysis

Měření vlnové délky spektrálních čar rtuťové výbojky pomocí optické mřížky

Laboratorní práce č. 3: Měření vlnové délky světla

Měření a analýza mechanických vlastností materiálů a konstrukcí. 1. Určete moduly pružnosti E z ohybu tyče pro 4 různé materiály

Projekt FRVŠ č: 389/2007

3.1 Laboratorní úlohy z osvětlovacích soustav

FOTOMETER 2008 software pro měření optické hustoty (uživatelský manuál)

Základním praktikum z optiky

VIBEX Uživatelská příručka

Analýza optické trasy optickým reflektometrem

Obrázek 8.1: Základní části slunečního kolektoru

MIRES CONTROL s.r.o. - Příslušenství REG10. MemoryMaker. Popis ovládání. Strana 1 (celkem 16) MemoryMaker.doc

MĚŘENÍ V KONTAKTNÍM REŽIMU POMOCÍ MIKROSKOPU SOLVERNEXT

Derivační spektrofotometrie a rozklad absorpčního spektra

Úloha č. 1: CD spektroskopie

UniLog-D. v1.01 návod k obsluze software. Strana 1

Mikrodiktafon EDIC-mini Tiny B22

Cvičení Kmity, vlny, optika Část interference, difrakce, fotometrie

Obslužný software. PAP ISO 9001

Abstrakt. fotodioda a fototranzistor) a s jejich základními charakteristikami.

MĚŘENÍ ABSORPCE SVĚTLA SPEKOLEM

Uživatelský manuál. A4000 Download

Laboratorní úloha č. 7 Difrakce na mikro-objektech

Spektrometrické metody. Reflexní a fotoakustická spektroskopie

ZÁKLADNÍ ČÁSTI SPEKTRÁLNÍCH PŘÍSTROJŮ

Úloha 3: Mřížkový spektrometr

Spektrální fotometr VIS Kat. číslo

Využití lineární halogenové žárovky pro demonstrační experimenty

Příklady práce se software VZDUCH verze 1.2

FilmScan35 I. Uživatelská příručka

Frekvenční charakteristika soustavy tří nádrží

PRAKTIKUM III. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Pracoval: Jan Polášek stud. skup. 11 dne

Novinky pro výuku vláknové optiky a optoelektroniky

FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE

Měření příčného profilu gaussovského svazku metodou ostré hrany

Praktikum školních pokusů 2

PRAKTIKUM III. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Úlohač.III. Název: Mřížkový spektrometr

Základy NIR spektrometrie a její praktické využití

Spektrometr pro měření Ramanovy optické aktivity: proč a jak. Optická sestava a využití motorizovaných jednotek.

Akustooptický modulátor s postupnou a stojatou akustickou vlnou

Cvičení 1. Úpravy obrázků programem IrfanView. Zpracoval: Ing. Vladimír Solnický SPŠ stavební, Opava, příspěvková organizace

Geometrická optika. Vnímání a měření barev. světlo určitého spektrálního složení vyvolá po dopadu na sítnici oka v mozku subjektivní barevný vjem

Měření odrazu světla

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra technické a informační výchovy

Optika nauka o světle

AutoCAD výstup výkresu

Návod pro práci s aplikací

Recognoil RRW Manager rychlý návod k obsluze

FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE

testo SW TPG program pro tvorbu protokolů Návod k obsluze

Zadání. Pracovní úkol. Pomůcky

Spektrální charakteristiky fotodetektorů

Digitální mikroskop s kamerou 2MP USB 1000X 8 LED + pohyblivý stojánek

Správa barev. Měřící přístroje. Správa barev. Vytvořila: Jana Zavadilová Vytvořila dne: 14. února

Hydroprojekt CZ a.s. WINPLAN systém programů pro projektování vodohospodářských liniových staveb. HYDRONet 3. Modul EDITOR STYLU

Základním praktikum z optiky

Fabry Perotův interferometr

pracovní list studenta Analytická chemie Barevnost chemických látek Aleš Mareček

Typy souborů ve STATISTICA. Tento článek poslouží jako přehled hlavních typů souborů v programu

Měření odrazu a absorpce světla (experiment)

Obsah: Bezpečnost Vybavení Vlastnosti Popis a funkce Pracovní postupy Nastavení Záznam teploty...

PRAKTIKUM III. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK

V letošním roce je v plánu vývoj a výroba prototypu ISSR, o jejichž vlastnostech a aplikacích bych zde rád podrobněji referoval.

VIANIV. Interaktivní návrh nivelety. Příručka uživatele. Revize PRAGOPROJEKT a.s. & VIAPONT s.r.o.

Program pro obsluhu AD14ETH. ADcontrol. Návod k použití

2. Vyhodnoťte získané tloušťky a diskutujte, zda je vrstva v rámci chyby nepřímého měření na obou místech stejně silná.

MĚŘENÍ TEPLOTY. MĚŘENÍ ODPOROVÝM SNÍMAČEM S Pt 100

Spektrální charakteristiky světelných zdrojů a světla prošlého

Spektrální charakteristiky optických komponentů

Laser Methane mini. Přenosný laserový detektor metanu Návod pro obsluhu. Zastoupení pro Českou republiku: Chromservis s.r.o.

UniLog-L. v0.81 návod k obsluze software. Strana 1

MĚŘENÍ V SEMIKONTAKTNÍM REŽIMU POMOCÍ MIKROSKOPU SOLVER NEXT

Fyzika II. Marek Procházka Vlnová optika II

Dynavix 10: Evidence jízd

CO OČI NEVIDÍ POMŮCKY NASTAVENÍ MĚŘICÍHO ZAŘÍZENÍ. Vzdělávací předmět: Fyzika. Tematický celek dle RVP: Elektromagnetické a světelně děje

Měření charakterizace profilu a tloušťky vrstev optickou metodou

Reliance 3 design OBSAH

FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE

Transkript:

E Měření optických vlastností materiálů Úkoly : 1. Určete spektrální propustnost vybraných materiálů různých typů stavebních skel a optických filtrů pomocí spektrofotometru 2. Určete spektrální odrazivost vybraných optických povrchů pomocí spektrofotometru Postup : 1. Určení spektrální propustnosti materiálů Měření spektrální propustnosti materiálů bude prováděno pomocí vláknových sond spektrofotometru UB2000 od firmy Ocean Optics obr.1 a halogenového světelného zdroje L-1, který vyzařuje v oblasti vlnových délek 360 nm 2000 nm. 1 - Vstupní konektor 2 - Obdélníková štěrbina 3 - Optický filtr 4 - Kolimační zrcátko 5 - Difrakční mřížka 6 - Zrcátko 7 - běrná čočka 8 - CCD detektor 9 zdroj záření 10 optické vlákno 10 9 Obr.1: chéma spektrofotometru UB2000 pektrofotometr umožňuje pomocí rozkladu vstupujícího světla na difrakční mřížce automaticky zaznamenat intenzitu světla dopadajícího na CCD detektor a určit závislost intenzity záření I na vlnové délce.

pektrální propustnost T je definována jako poměr intenzity I T záření prošlé vzorkem k intenzitě záření I 0, které na vzorek dopadá viz.obr.2. dopadající světlo I 0 I R odražené světlo R I 0 I a A I 0 pohlcené světlo vzorek materiálu R + T + A 1 I T T I 0 prošlé světlo Obr.2: Dopad světla na vzorek materiálu chéma měření spektrální propustnosti pomocí spektrofotometru UB2000 je znázorněno na obr.3. Měřený vzorek bude upevněn na stojánku pro měření propustnosti. Měření se provádí pomocí ovládacího software spektrofotometru OOIBase32, ke kterému je přiložen podrobný návod. pektrometr Zdroj záření větlovody PC I T T I 0 Měřený vzorek tojan s posuvnými držáky I 0 Kolimátory Obr.3: chéma měření spektrální propustnosti pomocí spektrofotometru UB2000

Měření spektrální propustnosti T proveďte pro následující vzorky opticky propustných materiálů: a optické filtry 1-6, kombinace filtrů 3+4+5 b plexisklo 1 a ostatní druhy skel 2-4 c okenní skla 1-3 dvojsklo, dvojsklo s fólií, trojsklo s fólií d CD Při provádění měření propustnosti je nutné postupovat následovně: 1 Optická vlákna upevníme podle obrázku přes kolimátory jemně zašroubujte do horního a spodního držáku vlákna na stojanu. vlákny zacházíme velmi opatrně a zachováváme velké poloměry křivosti při jejich ohýbání. 2 V řídícím programu OOIBase32 si nastavíme měření a zobrazování spektrální intenzity 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. 3 Provedeme měření referenčního spektra R tzv. Reference pectrum pro zapnutý zdroj záření bez vloženého vzorku a spektrum uložíme pomocí příkazu menu pectrum tore Reference. 4 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. 5 Po naměření a uložení předchozích spekter již lze přistoupit k měření spektrální propustnosti T vybraných vzorků opticky propustných materiálů různých typů skel, optických filtrů, apod.. V řídícím programu OOIBase32 si nastavíme měření a zobrazování spektrální propustnosti menu pectrum Transmission Mode. Pro každý vzorek se naměří spektrum a výsledky měření se poté uloží do souboru na disk počítače. Při zpracování prováděného měření na počítači si každá skupina vytvoří nový adresář ve složce Dokumenty a do tohoto adresáře bude nadále ukládat veškerá měřená data. pektrum světla prošlého vzorkem uložíme pomocí příkazu File ave Processed do vytvořeného adresáře název si zvolte podle typu a čísla měřeného prvku např. filtr2 nebo okno1, apod.. Všechna spektra musí být naměřena ve stejné konfiguraci během měření nelze měnit např. integrační dobu snímače, vzdálenost vláken, apod.. pektrální propustnost T vzorku se vypočte podle vztahu D T 100 %. R D Naměřená spektrální data jsou uložena ve speciálním textovém datovém souboru, který si můžeme prohlédnout v libovolném textovém editoru např. Notepad ve Windows.

Pro zpracování dat použijte program pektrofotometr - ikona programu je umístěna na pracovní ploše počítače. Po spuštění tohoto programu je nutno načíst data pomocí standardního okna prostředí M Windows. Program umožňuje načtení několika datových souborů spektrofotometru a provede jejich grafické zpracování. Načtené soubory jsou zobrazeny do jednoho grafu. Program vykreslí spektrální závislost naměřené veličiny např. propustnosti viz.obr.4 Vykreslete vždy grafy pro celou skupinu porovnávaných materiálů např. optických filtrů, okenních skel, apod.. Grafické výstupy lze uložit ve formátu JPEG a Matlab Figure File. Jako závěr by mělo být provedeno stručné srovnání měřených prvků např. okenních skel, optických filtrů, apod.. Obr.4: Program pektrofotometr - graf spektrální propustnosti skla 2. Určení spektrální odrazivosti materiálů Měření spektrální odrazivosti materiálů bude prováděno pomocí spektrofotometru UB2000 od firmy Ocean Optics obr.1, halogenového světelného zdroje L-1, který vyzařuje v oblasti vlnových délek 360 nm 2000 nm a speciální vláknové sondy pro měření odrazivosti. Principiální schéma měření spektrální odrazivosti pomocí spektrofotometru UB2000 je ukázán na obr.5. pektrální odrazivost R je definována jako poměr intenzity I R záření odražené od povrchu vzorku k intenzitě záření I 0, které na vzorek dopadá obr.2. Měřený vzorek bude buď upevněn na stojánku nebo se použije speciální držák optického vlákna, který se položí na povrch vyšetřovaného vzorku materiálu obr.5. Měření se provádí pomocí ovládacího software spektrofotometru OOIBase32, ke kterému je přiložen podrobný návod.

spektrometr zdroj záření PC I R R I 0 I 0 světlovody držák sondy sonda pro měření odrazivosti měřený vzorek tmavá podložka Obr.5: chéma měření spektrální odrazivosti pomocí spektrofotometru UB2000 Měření spektrální odrazivosti R proveďte pro následující vzorky povrchů: a zrcátka 1-3 b plexisklo 1 a obyčejné sklo 6 c okenní skla 1-3 dvojsklo, dvojsklo s fólií, trojsklo s fólií d povrch CD Při provádění měření spektrální odrazivosti je nutné postupovat následovně: 1 Optické vlákno se sondou pro měření odrazivosti upevníme podle obrázku ke zdroji světla a spektrometru jemně zašroubujte do příslušných závitů. vlákny zacházíme velmi opatrně a zachováváme velké poloměry křivosti při jejich ohýbání. 2 Vlastní sondu pro měření odrazivosti upevníme kolmo do speciálního držáku obr.5 tak, aby konec sondy byl přibližně 3-5 mm před koncem držáku, který při měření přikládáme k vyšetřovanému vzorku. 3 V řídícím programu OOIBase32 si nastavíme měření a zobrazování spektrální intenzity menu pectrum cope Mode. 4 Zapneme zdroj vypínačem na jeho zadní straně a provedeme měření referenčního spektra R tzv. Reference pectrum pro referenční odraznou plochu referenční zrcátko. ignál ze spektrometru při by měl být přibližně mezi 3200-3500. Pokud tomu tak není, musíme tuto hodnotu změnit nastavením jiné integrační doby CCD snímače Integration Time popř. nastavením jiné vzdálenosti sondy od povrchu vzorku. Referenční spektrum uložíme pomocí příkazu menu pectrum tore Reference.

5 Dále zastíníme světelný svazek, který vede světlo do sondy, např. nějakým nepropustným stínítkem a provedeme měření spektra D tzv. Dark pectrum pro vypnutý resp. zastíněný zdroj. pektrum uložíme pomocí příkazu menu pectrum tore Dark. 6 Po naměření a uložení předchozích spekter již lze přistoupit k měření spektrální odrazivosti R vybraných vzorků povrchů materiálů různých typů skel, zrcátek, optických filtrů, apod.. V řídícím programu OOIBase32 si nastavíme měření a zobrazování spektrální propustnosti menu pectrum Transmission Mode. Pro každý vzorek se naměří spektrum a výsledky měření se poté uloží do souboru na disk počítače. Při zpracování prováděného měření na počítači si každá skupina vytvoří nový adresář ve složce Dokumenty a do tohoto adresáře bude nadále ukládat veškerá měřená data. pektrum světla odraženého vzorkem uložíme pomocí příkazu File ave Processed do vytvořeného adresáře název si zvolte podle typu a čísla měřeného prvku např. zrcatko2 nebo okno1, apod.. Všechna spektra musí být naměřena ve stejné konfiguraci během měření nelze měnit např. integrační dobu snímače, vzdálenost sondy od měřeného povrchu, apod.. 7 pektrální odrazivost R vzorku se vypočte podle vztahu D R 100 %. R D Naměřená spektrální data jsou uložena ve speciálním textovém datovém souboru, který si můžeme prohlédnout v libovolném textovém editoru např. Notepad ve Windows. Pro zpracování dat použijte program pektrofotometr. Vypočtené hodnoty spektrální odrazivosti se vztahují k použitému normálu pro měření odrazivosti referenční zrcátko s odrazivostí 75% a jsou následně přepočteny v programu. Program vykreslí spektrální závislost naměřené veličiny např. odrazivosti. Grafy je nutno přiložit do protokolu o měření. Jako závěr by mělo být provedeno stručné srovnání odrazivosti měřených povrchů. Do výsledného protokolu o měření úvodní hlavička je ve složce Dokumenty bude zahrnut stručný teoretický úvod o měření a výpočtu odrazivosti a propustnosti materiálů a použití různých materiálů a prvků princip reflexních a antireflexních vrstev, apod. v praxi, popis samotného měření pomocí spektrometru a zpracované grafy měřených prvků pro každou skupinu měřených materiálů, např. okenní skla, optické filtry, apod.. Měl by též být připojen komentář a závěr k uvedenému měření tj. stručné porovnání odrazivosti resp. propustnosti měřených prvků. Pomůcky : spektrofotometr UB2000, halogenový zdroj záření L-1, optická vlákna, stojánek pro měření, držák vláken pro měření odrazivosti.