Ulbricht क्षेत्र को के रूप में भी जाना जाता है एकीकृत क्षेत्र. एक जर्मन इंजीनियर रिचर्ड उलब्रिच्ट ने उलब्रिच्ट क्षेत्र को प्रेरित किया। प्रकाश की सर्वोत्तम रणनीति निर्धारित करने के लिए, उन्होंने फोटोमेट्रिक माप लिया। यह एक ट्रेन स्टेशन के लिए विद्युत और प्रकाश व्यवस्था तैयार करते समय हुआ। उन्होंने स्थापित किया कि प्रकाश स्रोत से विपरीत गोले की दीवार पर मापी गई प्रकाश की मात्रा समग्र रूप से प्रकाश प्रवाह की मात्रा के समानुपाती होती है। इसके गोलाकार आकार ने इसके नाम को प्रेरित किया। स्फीयर लाइटिंग सिस्टम लैंप और ल्यूमिनेयर जैसे प्रकाश स्रोतों को मापने के लिए गोले का उपयोग करते हैं।
आमतौर पर, प्रकाश-प्रकीर्णन, या अपवर्तक नमूनों की जांच एक गोलाकार रोशनी प्रणाली, जैसे ऑप्टिकल लेंस का उपयोग करके की जाती है। परीक्षण विधि उन लेंसों के संचरण को निर्धारित करती है जो उनके माध्यम से गुजरने के बाद प्रकाश को संघनित करते हैं। जब एक पारंपरिक डिटेक्टर प्रकाश का पता लगाता है, तो यह डिटेक्टर की प्रकाश-संवेदनशील सतह को प्रभावित करता है। यह आधारभूत सुधार को करीब (100 प्रतिशत संरेखण) में लाता है। नमूने को विकिरणित करने के बाद डिटेक्टर की प्रकाश-संवेदनशील सतह से प्रकाश आता है। नतीजतन, सटीक माप अप्राप्य है।
एक वितरित नमूने की गणना नहीं की जाती है। सभी माप रोशनी डिटेक्टर की प्रकाश-संवेदनशील सतह के उद्देश्य से हैं। एक नमूने को मापने के लिए एक एकीकृत क्षेत्र का उपयोग करते समय, क्षेत्र के भीतर प्रसार के बाद के प्रकाश को आधारभूत सुधार और नमूना माप के दौरान मापा जाता है।
बाहरी स्रोत से गोले में प्रकाश डालने से, एक सामान्य-उद्देश्य वाले क्षेत्र को अल्पविकसित समान प्रकाश स्रोत के रूप में डिज़ाइन किया जा सकता है। सेटअप के लिए एक इल्लुमिनेटर, एक डिटेक्टर और एक बिजली मीटर या रेडियोमीटर की आवश्यकता होती है। चूंकि पोर्ट प्लग के साथ अप्रयुक्त चौथा पोर्ट आउटपुट एकरूपता में हस्तक्षेप कर सकता है, इसलिए चार-पोर्ट क्षेत्र पर तीन-पोर्ट क्षेत्र बेहतर होता है। प्रकाश स्रोत 90-डिग्री पोर्ट से जुड़ा है, और डिटेक्टर उत्तरी ध्रुव से जुड़ा हुआ है। विशाल 0-डिग्री पोर्ट के माध्यम से समान रोशनी आउटपुट प्रदान किया जाता है।
बिजली मीटर या रेडियोमीटर से जुड़ा डिटेक्टर गोलाकार रोशनी का सटीक संकेतक प्रदान करता है। जब तक डिटेक्टर संतृप्त नहीं होता है, आउटपुट पावर रीडिंग के साथ रैखिक रूप से भिन्न होगा।
छोटे व्यास, कम लागत वाले क्षेत्रों में छोटे उपयोगिता पोर्ट और अत्यधिक उच्च थ्रूपुट होना चाहिए। थ्रूपुट को इस बिंदु तक बढ़ाया जाता है कि प्रकाश स्रोत पर निर्भरता के कारण, डिटेक्टर संतृप्ति को रोकने के लिए फिल्टर या फाइबर ऑप्टिक केबल की आवश्यकता होती है। दूसरी ओर, छोटे क्षेत्रों का बंदरगाह प्रतिशत बहुत अधिक है। नतीजतन, एक छोटे से एकीकृत क्षेत्र द्वारा प्रदान किया गया माप डेटा एक बड़े क्षेत्र का उपयोग करने वाले एक ही एप्लिकेशन द्वारा उत्पन्न डेटा से कम सटीक होगा।
बड़े एकीकृत क्षेत्र में छोटे क्षेत्रों की तुलना में कम थ्रूपुट और उच्च ऑप्टिकल क्षीणन होता है, जिसके परिणामस्वरूप उच्च सिग्नल-टू-शोर अनुपात होता है। ये गोले अधिक लचीले होते हैं, लेकिन इनका उत्पादन करना भी अधिक महंगा होता है।
कम लागत वाले बेरियम सल्फेट लेपित जीपीएस एकीकृत गोले दो एल्यूमीनियम गोलार्द्धों से बने होते हैं। शिकंजा के साथ एक anodized निकला हुआ किनारा कवर गोलार्द्धों को जोड़ता है। हालांकि बेरियम सल्फेट का अर्धगोलाकार परावर्तन 1850 एनएम से थोड़ा ऊपर गिर जाता है, उपयोगी वर्णक्रमीय सीमा 350 - 2400 एनएम है। इस प्रकार का गोला अधिकांश दृश्यमान और निकट-अवरक्त विकिरण निगरानी अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त है।
डिफ्यूज़ गोल्ड कोटिंग एक इलेक्ट्रोकेमिकली प्लेटेड, डिफ्यूज़ गोल्ड-मेटालिक कोटिंग है जिसमें 0.7 से 20 मीटर के निकट-अवरक्त और अवरक्त तरंग दैर्ध्य रेंज में उच्च परावर्तन होता है। सोने के गोले उसी तरह से बनाए जाते हैं जैसे बेरियम सल्फेट के गोले, इस अपवाद के साथ कि बाहरी सपाट सतह और बंदरगाह के फ्रेम भी सोने की परत वाले होते हैं। इन्फ्रारेड लेजर अनुप्रयोगों को सोने के जीपीएस के उपयोग से लाभ होता है। बेरियम सल्फेट कोटिंग के विपरीत, जो ऊंचे तापमान पर परावर्तन खो देता है, फैलाना सोना 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर के तापमान पर स्थिर होता है।
PTFE सामग्री का फैलाना परावर्तन 250 - 2500 एनएम वर्णक्रमीय क्षेत्र में काफी अधिक है, 99 एनएम और 400 एनएम के बीच 1500 प्रतिशत से अधिक परावर्तन के साथ। हालांकि PTFE की तापमान स्थिरता लेजर अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त है, इसकी उच्च परावर्तनशीलता निम्न-स्तरीय प्रकाश अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त है। PTFE क्षेत्रों की एक और उल्लेखनीय विशेषता उनकी निर्भरता है: सामग्री उम्र के साथ खराब नहीं होती है और सामग्री की यांत्रिक अखंडता से समझौता किए बिना इसे साफ किया जा सकता है।
PTFE के अंदर की गोलाकार दीवार के साथ परावर्तक सामग्री की 7 मिमी मोटाई एकीकृत क्षेत्र एक गोलाकार बंदरगाह के माध्यम से आसानी से दिखाई देता है। एक PTFE GPS दो मशीनी गोलार्द्धों से बना होता है जो एक आंतरिक गोले को खोखला बनाने के लिए एक साथ फिट होते हैं और एक एल्यूमीनियम बाहरी आवरण द्वारा एक साथ रखे जाते हैं। मशीनिंग और असेंबली की आवश्यकता के कारण, बेरियम सल्फेट जीपीएस की तुलना में एक पीटीएफई क्षेत्र अधिक महंगा है। चूंकि दीवारें मोटी हैं, इसलिए PTFE क्षेत्रों के लिए आकार की संभावनाएं भी भिन्न होती हैं। PTFE GPS का ऑप्टिकल थ्रूपुट इसकी उच्च परावर्तनशीलता और प्रसार के कारण अधिक होता है, इसलिए पोर्ट अटैचमेंट और फिक्स्चर का चयन करते समय अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए।
निर्दिष्ट अनुप्रयोगों के लिए एक क्षेत्र का चयन करते समय, एक एकीकृत क्षेत्र पर पोर्ट आकार और स्थान महत्वपूर्ण विचार हैं। गोले के अंदर प्रकाश के फैलाव की एकरूपता को कम करते हुए एक गोलाकार बंदरगाह एक एकीकृत क्षेत्र की उपयोगिता में सुधार करता है। पोर्ट अंश एक जीपीएस की आंतरिक दीवार के क्षेत्र में पूरे बंदरगाह क्षेत्र का अनुपात है। पोर्ट अंश पैरामीटर गोले की शुद्धता का एक माप है। एक एकीकृत क्षेत्र एक कम बंदरगाह अंश के साथ एक बड़े बंदरगाह अंश के साथ एक क्षेत्र से बेहतर प्रदर्शन करता है।
एक एकीकृत क्षेत्र पर प्रत्येक बंदरगाह एक विशिष्ट उद्देश्य को पूरा करता है, और किसी भी बंदरगाह के गलत उपयोग के परिणामस्वरूप दोषपूर्ण माप परिणाम होंगे। बंदरगाह की स्थिति को 0°, 90°, 180° और उत्तरी ध्रुव द्वारा दर्शाया जाता है। सभी स्फीयर एपर्चर को 90 डिग्री के अंतराल पर बाहरी गोलार्द्ध के खोल में मशीनीकृत किया जाता है। प्रत्येक बंदरगाह के आयाम जीपीएस के आकार और श्रृंखला द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। प्रत्येक जीपीएस पोर्ट के कार्य पूरे क्षेत्र की डिजाइन प्रक्रिया में पूर्व निर्धारित होते हैं। कुछ बंदरगाहों में एक ही कार्य होता है, जबकि अन्य में कई कार्य होते हैं। सभी क्षेत्रों को एकीकृत करना जीपीएस श्रृंखला में एक समान स्रोत और प्रकाश मापने वाले अनुप्रयोगों के लिए उपयोग किया जा सकता है। 4-पोर्ट क्षेत्रों को एकीकृत करना फैलाना परावर्तन और संप्रेषण को माप सकता है।
An एकीकृत क्षेत्र ऑप्टिकल फाइबर आउटपुट का आकलन करने के लिए भी सही है। स्रोत के विपरीत दिशा में पहला परावर्तन स्थान दृढ़ता से केंद्रित नहीं है। यह ऑप्टिकल फाइबर के सामान्य धीमी गति से विचलन के कारण होता है। नतीजतन, या तो कोलिमिटेड बीम व्यवस्था या डाइवर्जेंट बीम कॉन्फ़िगरेशन अक्सर पर्याप्त होता है। हालाँकि, फाइबर के बढ़े हुए NA के कारण लेंस वाले फाइबर के मामले में डायवर्जिंग बीम संरचना का सुझाव दिया जाता है। फाइबर कोलाइमर को नियोजित करते समय कोलिमेटेड बीम व्यवस्था बेहतर होती है।
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