8618117273997وى شين
عربي
中文简体 中文简体 en English ru Русский es Español pt Português tr Türkçe ar العربية de Deutsch pl Polski it Italiano fr Français ko 한국어 th ไทย vi Tiếng Việt ja 日本語
07 ديسمبر، 2022 المشاهدات 671 المؤلف: رضا رباني

دمج أساسيات وتطبيقات اسفير الرئيسية

دمج المجال عبارة عن كرة لها غطاء عاكس من الداخل. يتم استخدامه ك معدات اختبار ضوء الرصاص. عادةً ما يضع المرء مصدرًا ضوئيًا بداخله لقياس ناتج التدفق الكلي للمصدر.
يتم تجميع جميع الحزم المنبعثة من العنصر معًا بعد انعكاسها عن الغطاء الداخلي العاكس للكرة. تمت تسميته نظرًا لمدى تكامله مع ناتج الضوء المقاس من المصدر ، فإن كرة التكامل تحصل على اسمها من وظيفتها.
عند قياس التدفق أو تخفيف الضوء ، تلتقط كرة التكامل الإشعاع الكهرومغناطيسي من خارج الجهاز البصري. عندما يتم حقن الإشعاع في كرة تكاملية ، فإنه يصطدم بالجدران العاكسة وينتشر عدة مرات.
ينتشر الإشعاع بشكل متساوٍ جدًا على جدران الكرة بعد انعكاسه عدة مرات. يمكن للكاشف بسهولة تحديد مستوى الإشعاع المتكامل الناتج ، والذي يتناسب مع جرعة الإشعاع الأصلية.
كل القراءات الضوئية والقياسية الضوئية والإشعاعية ممكنة باستخدام كرة تكاملية. نظرًا لشكلها الكروي ، يمكن للكرة المدمجة أن تجمع الضوء بسهولة وتدمجها في باطنها. في دمج المجال (IS-*MA**C) ، يتكون الغطاء الداخلي من مواد مختلفة تم اختيارها لقدرتها على امتصاص الضوء عبر طيف واسع. عادة، يتم استخدام الذهب لنطاق الأشعة تحت الحمراء، في حين يتم استخدام تفلون لنطاقات الأشعة فوق البنفسجية والمرئية.

أقطار المجال
تعد منافذ المرافق الأصغر والتكلفة المنخفضة لكل وحدة من الإنتاجية بمثابة مقايضة لا مفر منها للأجهزة الكروية ذات القطر الأصغر والأقل تكلفة. اعتمادًا على شدة الضوء ، قد يكون معدل النقل كبيرًا لدرجة أن هناك حاجة إلى مرشحات خاصة أو وصلات ألياف بصرية لتجنب تشبع الكاشف. جزء المنفذ كبير ، ومع ذلك ، في المجالات الأصغر.
وبالتالي ، فإن دقة القياسات التي تم الحصول عليها من تطبيق يستخدم كرة تكامل صغيرة ستكون أقل من تلك التي تم الحصول عليها من نفس التطبيق الذي يستخدم مجال تكامل كبير.
ينتج عن كرة التكامل الأكبر ضوضاء أكبر نظرًا لأن إنتاجيتها أقل من المجالات الأصغر وتوهينًا بصريًا متزايدًا. تتمتع هذه الكرات بقدرة أكبر على التكيف ولكنها تأتي بتكلفة إنتاج أعلى.

مواد المجال
إن كريات دمج GPS مصنوعة من نصفي ألومنيوم مطليين بكبريتات الباريوم وبأسعار معقولة جدًا. غطاء شفة مؤكسد مؤمن بمسامير يربط النصفين. على الرغم من أن انعكاسها نصف كروي يتناقص بشكل كبير عند أطوال موجية تتجاوز 1850 نانومتر ، فإن كبريتات الباريوم لها نطاق طيفي فعال من 350 نانومتر إلى 2400 نانومتر.
هذا الشكل الكروي مناسب لمعظم تطبيقات قياس الإشعاع من حيث الأطياف المرئية والقريبة من الأشعة تحت الحمراء.
يتم استخدام الطلاء الكهروكيميائي لإنشاء طبقة رقيقة وموحدة من معدن الذهب المنتشر لتحقيق انعكاسية عالية في نطاق 0.7 إلى 20 مترًا من طيف الأشعة تحت الحمراء القريبة والأشعة تحت الحمراء. يتم طلاء السطح الخارجي المسطح وإطارات المنافذ الخاصة بالكرات الذهبية بالمثل بالذهب مثل كريات كبريتات الباريوم.
كهدف ليزر بالأشعة تحت الحمراء ، يعمل GPS الذهبي بشكل جيد. على عكس طلاء كبريتات الباريوم ، الذي قد يفقد خصائصه الانعكاسية عند درجات حرارة تتجاوز 100 درجة مئوية ، يحتفظ الذهب المنتشر بخصائصه الأصلية حتى عند تسخينه.
فيما يتعلق بالانعكاس المنتشر ، تتفوق مادة PTFE ، مع انعكاس أكثر من 99 ٪ بين 400 نانومتر و 1500 نانومتر. يمتد هذا النطاق الطيفي 250-2500 نانومتر بأكمله. فيما يتعلق بالليزر ، فإن ميزة الانعكاس العالي لـ PTFE ليست مثالية ، ولكن استقرار درجة الحرارة يجعلها اختيارًا جيدًا. تتمثل إحدى المزايا الرئيسية الأخرى لكرات PTFE في موثوقيتها: لا تتكسر المادة بمرور الوقت ويمكن تطهيرها دون فقد قوتها الهيكلية.
إن سمك المادة العاكسة 7 مم على طول الجدار الكروي الداخلي يصنع PTFE دمج المجال (IS-*MA**C) يمكن التعرف عليها بسهولة عبر منفذ المجال. تتكون الغرفة الكروية الداخلية لجهاز PTFE GPS من نصفي كرة آليين متصلين معًا ويتم الاحتفاظ بهما معًا بواسطة غلاف من الألومنيوم. نظرًا للحاجة إلى التصنيع والتجميع، فإن كرة PTFE أكثر تكلفة من نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) بكبريتات الباريوم.
تتوفر أحجام كروية مختلفة من مادة PTFE نظرًا لاختلاف سماكة الجدار. الإنتاجية الضوئية لنظام تحديد المواقع العالمي (PTFE) عالية بسبب انعكاسيتها وانتشارها العاليين ؛ هذا يعني أنه يجب إيلاء المزيد من الاهتمام عند اختيار ملحقات وتركيبات المنفذ.

 
مقياس طيفي عالي الدقة نظام المجال المتكامل LPCE 2 (LMS 9000) AL2

عالية الدقة الطيف دمج نظام المجال 

أحجام ومواقع منفذ سفير
عند اختيار مجال تكامل ، من الضروري مراعاة حجم المنافذ وموضعها. يعمل منفذ الكروي على تحسين فائدة كرة التكامل ولكن على حساب تناسق الإضاءة الداخلية.
جزء منفذ نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) هو منطقة المنفذ بأكملها مقسومة على حجم الجدار الداخلي. يمكن قياس دقة أداء الكرة باستخدام مقياس جزء المنفذ. للحصول على الأداء الأمثل ، استخدم جزء منفذ منخفض يدمج كرة على واحدة ذات جزء منفذ مرتفع.
سيؤدي الاستخدام غير الصحيح لأي من منافذ مجال التكامل إلى قراءات خاطئة عبر اللوحة. يمكنك معرفة مكان المنافذ من خلال إحداثياتها: 0 و 90 و 180 والقطب الشمالي. الغلاف الخارجي نصف كروي الشكل مصنوع آليًا بفتحات بزوايا 90 درجة. يحدد حجم وعدد المنافذ على جهاز GPS أبعاده الإجمالية.
خلال مرحلة التصميم الأولي لنظام تحديد المواقع العالمي (GPS) ، يتم تحديد الأغراض المقصودة لكل منفذ. المنافذ المختلفة تخدم أغراضًا مختلفة. يمكن استخدام المجالات المتكاملة من سلسلة GPS لمجموعة متنوعة من قياسات الضوء والمصدر الموحد. من الممكن تقييم الانعكاس المنتشر والانتقال بمساعدة كرات تكامل 4 منافذ.
بين المنافذ 0 و 90 درجة في جميع وحدات GPS يربك. تم تصميم هذا الحاجز لمنع إشعاع المسار المباشر بزاوية 0 درجة من الدخول إلى كاشف موضوع في منفذ 90 درجة. غالبًا ما تُعزى الأخطاء في قياس التدفق الكلي للضوء أو الإشعاع إلى الإشعاع الذي يتخذ مسارًا مباشرًا.
بالنسبة لمستقبلات نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) التي تستخدم كبريتات الباريوم والذهب المنتشر ، فإن الحاجز مصنوع من لوح ألومنيوم مطلي بمادة الانعكاس المناسبة ثم يتم تثبيته على الغلاف الخارجي للكرة. يحتوي كرة PTFE على حاجز مصنوع من نفس المادة.
دمج المجال يحدد التطبيق أي استخدام لمنفذ GPS من أجل ماذا. في حالات معينة ، تعتمد حساسية المدخلات البصرية للمنفذ على التطبيق. لن تتوافق مكونات بصرية معينة مع منافذ معينة على الإطلاق. على الرغم من أن أي ترتيب للمنافذ قد يوفر نتائج مقبولة ، إلا أن هناك مواقف معينة يكون فيها أحدهما أفضل من الآخر.

ملحقات الموانئ
لإرفاق أداة تثبيت بمنافذ كرة متكاملة ، يتم تثبيت إطار منفذ من الألومنيوم في كل منها. مقابس المنفذ ، ومخفضات المنفذ ، ومخفضات إطار المنفذ ، ومحولات منفذ الألياف الضوئية كلها ملحقات للمنافذ تتيح المجال للدمج للقيام بالمسؤوليات المحددة للمستخدم.
باستخدام هذه المرفقات ، قد يحول مجالًا متعدد الأغراض واحدًا إلى مصدر موحد ، أو قياس الضوء ، أو قياس الانعكاس ، أو قياس طاقة الليزر.
الممارسة القياسية تغطي المرفق بنفس المادة العاكسة مثل الكرة. لكن لا يمكن أن تحتوي على كل تركيبات الإضاءة في كل مادة عاكسة. على سبيل المثال ، لا يمكن تشكيل مادة PTFE إلا في مقابس المنفذ بسبب هذا القيد. يتم توفير الأدوات اللازمة للتجميع.

قياس طاقة شعاع الليزر الموازي
يمكن قياس قدرة شعاع الليزر الموازاة بسهولة ، بغض النظر عن الاستقطاب أو محاذاة الحزمة. يتم إنشاء النقطة الساخنة عند منفذ 0 درجة لأن الحزمة تدخل الكرة عند 180 درجة.
أصبح قياس قدرة الحزمة المتكاملة مكانياً ممكناً لأن الحاجز يمنع الإشعاع المباشر من النقطة الساخنة من الوصول إلى الكاشف عند وضعه في منفذ 90 درجة. يمكن استخدام المنفذ الشمالي كنقطة انطلاق للضوء لقياس الطول الموجي. دمج المجال كاشفات من النوع الذي تقدمه LISUN يتم معايرتها في المصنع.

قياس طاقة مصدر الضوء المتباين
يمكن قياس الحزم المتباينة من الصمامات الثنائية الليزرية ، ومصابيح LED ذات العدسة ، والمصابيح ذات العدسات باستخدام مجال متكامل ونظام كاشف معاير للحصول على طاقة ضوء ذات قيمة مطلقة. لا داعي للقلق بشأن تأثيرات الملء الزائد للكاشف على قراءاتك.
لا يستطيع الكاشف رؤية فتحة انبعاث الليزر أو منطقة الإضاءة المباشرة الخاصة به بفضل الحاجز بين المدخلات ومنفذ الكاشف. يمكن استخدام المنفذ الشمالي كنقطة انطلاق للضوء لقياس الطول الموجي.
عند استخدام كرة تكاملية ، فإن مقدار التدفق الذي قد يقيسه يكون دائمًا ضئيلًا مقارنة بكمية التدفق الموجودة بالفعل. تعتبر كرة الدمج مناسبة تمامًا لقياس طاقة الضوء الناتجة لليزر عالي الطاقة نظرًا لقدرتها على حساب التوهين الناتج عن انعكاس الضوء عدة مرات قبل الوصول إلى الكاشف.

قياس خرج طاقة الألياف البصرية
عند قياس خرج الألياف الضوئية ، يوصى بشدة أيضًا باستخدام كرة تكامل. نظرًا لأن الناتج المعتاد للألياف الضوئية يتباعد بشكل مطرد ، فإن بقعة الانعكاس الأولية على الجانب الآخر من المصدر لا تتركز بقوة.
لذلك ، فإن استخدام الحزمة الموازية أو ترتيب الحزمة المتباعدة مقبول عادة. ومع ذلك ، عندما يتم رفع NA ، يفضل استخدام بنية الحزمة المتباينة في حالة الألياف العدسية. يُقترح إعداد الحزمة الموازية عند استخدام موازاة الألياف.

قياس النفاذية
4 منافذ دمج المجال (IS-*MA**C) يستخدم لجمع الإشعاع المنقول من عينة موجودة في منفذ 0 درجة، مما يسمح بحساب النفاذية. يتم تعريض العينة للإشعاع، وتتم مقارنة النتائج بتلك التي تم الحصول عليها من قياس مصدر خارجي مباشر.
الكاشف محمي من النقل غير المتكامل بواسطة حاجز ، ويتم استرداد المكون غير المحطم بمساعدة مصيدة ضوئية متصلة بمنفذ 180 درجة. من الممكن أيضًا قياس التألق ، والتشتت الكتلي ، والانتثار الأمامي ، والانتثار العكسي بالإضافة إلى التبعثر المتكامل الكلي. يتم تثبيت المستشعر على المدخل بزاوية 90 درجة.

قياس الانعكاس
يدخل شعاع الحادث عبر المنفذ 180 درجة بينما تستقر العينة في المنفذ 0 درجة ، مما يسمح بقياس الانعكاس. تسمح قدرة الكرة على التكامل المكاني للإشعاع المنعكس بقياسه بواسطة كاشف محير. قد يقضي على المكون المرآوي للإشعاع المنعكس باستخدام حامل عينة السقوط الطبيعي ، والذي يعيد توجيه الحزمة المرآوية للخارج من منفذ الإدخال.
يمكن قياس انعكاس "مرآوي زائد منتشر" باستخدام حامل عينة بزاوية عند 8 درجات من الورود. يمكن تحديد انعكاس العينة مقارنةً بمعيار مرجعي عن طريق قياس وقسمة النتائج على أكبر القيمتين.
قد يتجنب الأخطاء الناتجة عن انعكاس العينة إذا كان للعينة والمعيار انعكاس قابل للمقارنة. قد يزيل هذا الاحتمال لعدم دقة القياس باستخدام نظام ثنائي الحزمة. يمكن رؤية المستشعر على مدخل 90 درجة.

مجال مصدر الضوء الموحد
قد يستخدم الكرة لإنشاء مصدر ضوء خشن وموحد عن طريق جلب الضوء من خارج الكرة. كل ما تحتاجه لهذا الإعداد هو الإضاءة ، والكاشف ، ومقياس الطاقة أو مقياس الإشعاع. يُفضل استخدام كرة ثلاثية المنافذ على كرة ذات أربعة منافذ لأن قابس المنفذ في المنفذ الرابع غير المستخدم قد يؤدي إلى حدوث تناقضات في الإخراج.
يتم وضع الكاشف في القطب الشمالي الجغرافي ، بينما يرتبط مصدر الضوء بمنفذ 90 درجة. يوفر منفذ درجة الصفر الكبير مجالًا ضوئيًا متسقًا.
يعطي مقياس الإشعاع أو كاشف عداد الطاقة قراءة موثوقة لسطوع الكرة. سيتغير الإخراج وفقًا لقراءة الطاقة إذا لم يكن الكاشف مشبعًا بالكامل.

LISUN دمج المجالات
فعالة من حيث التكلفة ومرنة ، LISUNيمكن إنشاء مجالات تكامل الأغراض العامة في عدد كبير من التكوينات لتناسب مجموعة واسعة من الاحتياجات. واحد هو دمج المجال، بمساعدة مجموعة متنوعة من الملحقات المتاحة ، والتي يمكنها تنفيذ العديد من وظائف المجال المتكاملة بشكل موثوق ، بما في ذلك توفير إضاءة موحدة وقياس الضوء وتحديد الانعكاس.
أصبح دمج قياس الضوء الكروي وتوصيف الضوء أسهل باستخدام LISUN المجالات ، والتي تعتبر مثالية للمستخدمين الذين لا يحتاجون إلى تجانس دقيق أو قياسات دقيقة.

Lisun تم العثور على Instruments Limited بواسطة LISUN GROUP في 2003. LISUN تم اعتماد نظام الجودة بشكل صارم من قبل ISO9001: 2015. كعضو في CIE ، LISUN تم تصميم المنتجات بناءً على CIE و IEC ومعايير دولية أو وطنية أخرى. حصلت جميع المنتجات على شهادة CE ومصادق عليها من قبل مختبر الطرف الثالث.

نحن المنتجات الرئيسية هي مقياس المنظاردمج المجالالطيفمولد عرامESD محاكي البنادقاستقبال EMIمعدات اختبار EMCاختبار السلامة الكهربائيةغرفة البيئةغرفة درجة الحرارةغرفة المناخالغرفة الحراريةتجربة بخاخ الملحغرفة اختبار الغباراختبار للماءاختبار RoHS (EDXRF)اختبار توهج الأسلاك و  اختبار لهب الإبرة.

لا تتردد في الاتصال بنا إذا كنت بحاجة إلى أي دعم.
قسم التكنولوجيا: Service@Lisungroup.com، Cell / WhatsApp: +8615317907381
قسم المبيعات: Sales@Lisungroup.com، Cell / WhatsApp: +8618117273997

العلامات:

ترك رسالة

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها *

=