An एकीकृत क्षेत्र नमूनों को मापना आसान बनाता है। क्षेत्र माप को एकीकृत करना विभिन्न नमूनों के लिए लिया जा सकता है। यह लेख एकीकृत गोले और माप लेने की प्रक्रियाओं की व्याख्या करेगा LISUNका एकीकृत क्षेत्र.
Ulbricht क्षेत्र, गोले को एकीकृत करने का दूसरा नाम है। रिचर्ड उलब्रिच्ट के बाद Ulbricht क्षेत्र लेता है। वह एक जर्मन इंजीनियर हैं। उन्होंने आदर्श प्रकाश व्यवस्था का पता लगाने के लिए फोटोमेट्रिक मापन किया।
यह घटना एक रेलवे स्टेशन की इलेक्ट्रिकल और लाइटिंग की तैयारी के दौरान हुई। उन्होंने प्रदर्शित किया कि प्रकाश स्रोत से विपरीत गोले की दीवार पर मापी गई प्रकाश की मात्रा प्रकाश प्रवाह की कुल मात्रा के समानुपाती होती है। इसका नाम इसके गोलाकार आकार से मिला है। स्फीयर लाइटिंग सिस्टम जो लैंप और ल्यूमिनरीज़ जैसे प्रकाश स्रोतों को मापने के लिए गोले का उपयोग करते हैं।
प्रकाश-प्रकीर्णन या अपवर्तक नमूनों का परीक्षण आमतौर पर गोलाकार प्रकाश व्यवस्था जैसे, ऑप्टिकल लेंस के साथ किया जाता है। परीक्षण विधि लेंस के संचरण को निर्धारित करती है जो लेंस से गुजरने के बाद प्रकाश को संघनित करती है। जब एक मानक डिटेक्टर प्रकाश का पता लगाता है तो यह डिटेक्टर की प्रकाश-संवेदनशील सतह पर हमला करता है।
यह आधारभूत सुधार (100 प्रतिशत संरेखण) का समापन करता है। नमूने को विकिरणित करने के बाद प्रकाश संसूचक की प्रकाश-संवेदी सतह से निकलता है। इससे सटीक माप असंभव हो जाता है। एक फैला हुआ नमूना मापा नहीं जाता है। सभी मापने वाली रोशनी डिटेक्टर की प्रकाश-संवेदनशील सतह पर लक्षित होती है।
क्षेत्र माप को एकीकृत करना फाइबर ऑप्टिक एडाप्टर के साथ सेंसर के सामने निकला हुआ किनारा बदलकर फाइबर के लिए लिया जाता है। ऐसा इसलिए है कि एकीकृत क्षेत्र फाइबर को आसानी से माप सकते हैं। स्रोत के विपरीत दिशा में पहला प्रतिबिंब स्थान अत्यधिक केंद्रित नहीं है क्योंकि ठेठ ऑप्टिकल फाइबर आउटपुट धीरे-धीरे अलग हो रहा है।
इसके परिणामस्वरूप कोलिमेटेड या डाइवर्जेंट बीम कॉन्फ़िगरेशन होता है। फाइबर के बढ़े हुए NA वाले डाइवर्जेंट बीम लेंस वाले फाइबर के मामले में कॉन्फ़िगरेशन की मांग करते हैं। फाइबर कोलिमेटर का उपयोग करते समय कॉन्फ़िगरेशन की भी सिफारिश की जाती है।
RSI LISUN एकीकृत क्षेत्र प्रवेश द्वार में रखे एक नमूने से संप्रेषण को माप सकते हैं। नमूना विकिरणित है। परिणामों की तुलना प्रत्यक्ष स्रोत माप से की जाती है जिसमें नमूना शामिल नहीं है। एक बाधक डिटेक्टर को गैर-एकीकृत संचरण से बचाता है।
नमूना इनपुट पोर्ट के बहुत करीब होने के कारण माप प्रभावित होता है। यदि आप केवल संकीर्ण कोण संचरण में रुचि रखते हैं, तो प्रवेश द्वार से नमूना निकालें एकीकृत क्षेत्र माप.
बेसलाइन सुधार के एपर्चर पर मौजूद नमूने के बिना किया जाता है एकीकृत क्षेत्र. एक मानक नमूना (उदाहरण के लिए, बेरियम सल्फेट से भरा एक सफेद बोर्ड) एकीकृत क्षेत्र के प्रतिबिंब पक्ष पर एक छिद्र पर रखा जाता है। नियमित संप्रेषण मापन नमूने से गुजरने वाले बिखरे और रैखिक दोनों घटकों पर विचार करते हैं।
के लिए एकीकृत क्षेत्र माप एक निलंबन नमूने में, संप्रेषण माप धुंध (मैलापन) को भी माप सकता है। परावर्तन पक्ष पर मानक नमूने का उपयोग करके आधार रेखा को ठीक किया जाता है। तब नमूना को परावर्तन पक्ष के साथ एपर्चर पर रखा जाता है या एक प्रकाश जाल (डिटेक्टर में प्रवेश करने से रोकने के लिए रैखिक घटक प्रकाश को अवशोषित करने के लिए एक ट्यूब) स्थापित किया जाता है।
इन माप मूल्यों का उपयोग करके टर्बिडिटी की गणना की जा सकती है। अधिक सटीक माप के लिए स्थापित प्रकाश जाल के साथ या परावर्तन पक्ष के साथ मापें। फिर मैलापन "0" माप मान का उपयोग करके सुधार की गणना करें।
नमूने पर माप प्रकाश की विकिरण स्थिति भिन्न हो सकती है। यह स्पेक्ट्रोफोटोमीटर और धुंध मीटर के परिणामों के बीच थोड़ा अंतर पैदा कर सकता है।
मानक नमूने के साथ आधारभूत सुधार करने के बाद (उदाहरण के लिए, बेरियम सल्फेट से भरा एक सफेद बोर्ड) स्थिति (प्रतिबिंब स्थिति) पर रखा जाता है, जो एपर्चर में प्रवेश करने के बाद माप प्रकाश द्वारा विकिरणित होता है और एकीकृत क्षेत्र और मानक के अंदर से गुजरता है नमूना को उसी स्थिति में बदल दिया जाता है जिसमें नमूना मापा जाता है और परावर्तन के लिए गोलाकार माप को एकीकृत किया जाता है।
एक के साथ परावर्तन माप LISUN एकीकृत क्षेत्र सापेक्ष परावर्तन माप के रूप में जाना जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह एक मानक नमूने के संबंध में परावर्तन को मापता है। इसके परिणामस्वरूप मानक नमूने के परावर्तन में परिवर्तन होता है (उदाहरण के लिए, समय के साथ परिवर्तन) नमूने के माप मूल्य को प्रभावित करते हैं। मानक नमूना बदलने पर परावर्तन भी बदल जाता है।
डिफ्यूज़ परावर्तन और कुल परावर्तन दो प्रकार के परावर्तन हैं एकीकृत क्षेत्र माप. विसरित परावर्तन मापन के दौरान नमूने पर एक सामान्य (0°) माप प्रकाश विकिरणित होता है। फैलाना परावर्तन घटक एकीकृत क्षेत्र के भीतर फैलता है जबकि स्पेक्युलर परावर्तन घटक उस छेद के माध्यम से एकीकृत क्षेत्र के बाहर से बाहर निकलता है जिसके माध्यम से माप प्रकाश में प्रवेश किया जाता है।
इसका परिणाम विसरित परावर्तन घटक में केवल एक ही होता है जिसे मापा जाता है।
कुल परावर्तन को मापते समय माप प्रकाश नमूने के सामान्य से 8 ° के कोण पर विकिरणित होता है। विसरित परावर्तन घटक को एकीकृत क्षेत्र के अंदर उसी तरह से फैलाया जाता है जैसे यह फैलाना परावर्तन माप में होता है, और स्पेक्युलर परावर्तन भाग एकीकृत क्षेत्र के अंदर विसरित होता है क्योंकि यह एकीकृत क्षेत्र की आंतरिक दीवार से टकराता है। इसके परिणामस्वरूप स्पेक्युलर और डिफ्यूज़ परावर्तन दोनों को शामिल करने के लिए कुल परावर्तन होता है।
प्रकाश की तीव्रता a . से मापी जाती है LISUN एकीकृत क्षेत्र 1/100 से 1/1000 है जो सीधे एक डिटेक्टर द्वारा मापा जाता है। नतीजतन, शोर बढ़ जाता है जब माप उसी परिस्थितियों में किया जाता है जब प्रकाश सीधे डिटेक्टर द्वारा प्राप्त किया जाता है। शोर को कम करने के लिए चमक बढ़ाएं। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर स्लिट को चौड़ा करने से मदद मिल सकती है।
स्पेक्ट्रोफोटोमीटर को एकीकृत करने वाले गोले की भीतरी दीवार आमतौर पर 60 मिमी व्यास की होती है। कुछ एकीकृत क्षेत्रों में 150-मिमी आंतरिक दीवार व्यास होता है। इनमें कम एपर्चर अनुपात और बेहतर प्रसार गुण होते हैं, इसलिए बेहतर एकीकृत क्षेत्र माप होते हैं।
संसूचक पर प्रकाश की घटना की तीव्रता कम हो जाती है क्योंकि एकीकृत क्षेत्र फैलता है, जिसके परिणामस्वरूप शोर में वृद्धि होती है। एपर्चर अनुपात के कुल क्षेत्रफल के संबंध में छेद का क्षेत्रफल है एकीकृत क्षेत्र, भीतरी दीवार छेद सहित।
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