ГОСТ 8.332-78 Государственная система обеспечения единства измерений. Световые измерения. Значения относительной спектральной световой эффективности монохроматического излучения для дневного зрения
ГОСТ 9411-91 Стекло оптическое цветное. Технические условия
ГОСТ 10771-82 Лампы накаливания светоизмерительные рабочие. Технические условия
ГОСТ 18300-87 Спирт этиловый ректификованный технический. Технические условия
ГОСТ 22261-94 Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия
ГОСТ Р 54814-2011/IEC/TS 62504:2011 Светодиоды и светодиодные модули для общего освещения. Термины и определения
ГОСТ Р 55702-2013 Источники света электрические. Методы измерений электрических и световых параметров
ГОСТ Р 55704-2013 Источники света электрические. Термины и определения
Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю "Национальные стандарты", который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим выпускам ежемесячно издаваемого информационного указателя за текущий год. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.
В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ Р 54814 и ГОСТ Р 55704-2013, а также следующие термины с соответствующими определениями:
3.1 координаты цвета: Количество трех основных цветовых стимулов в данной трехцветной колориметрической системе, необходимое для уравнивания по цвету с измеряемым цветом.
3.2 цветовой стимул: Видимое излучение, попадающее в глаз и вызывающее ощущение хроматического или ахроматического цвета.
3.3 индекс цветопередачи: Общее понятие, характеризующее влияние спектрального состава излучения источника на зрительное восприятие цветных объектов по сравнению с восприятием их при освещении стандартным источником света.
3.4 спектральная плотность (энергетической, световой или фотонной величины): Отношение энергетической, световой или фотонной величины, взятой в малом спектральном интервале
3.5 приемное устройство: Прибор, в котором под действием поглощенного излучения изменяется один из его параметров, поддающийся измерению.
3.6 монохроматор: Прибор, применяемый как источник монохроматического излучения при измерениях спектральных характеристик источников и приемников излучения в определенной области спектра.
3.7 спектрорадиометр: Прибор для измерения энергетических величин в узких интервалах длин волн определенного спектрального диапазона.
3.8 коррелированная цветовая температура Tкц: Температура черного тела, при которой координаты цветности его излучения близки в пределах заданного допуска к координатам цветности рассматриваемого излучения на цветовом графике МКО.
3.9 чистота цвета: Характеристика ощущения цветности цветового стимула, которая позволяет оценить долю светлоты в общем цветовом ощущении.
4.1 Условия проведения измерений
При выполнении измерений соблюдают следующие условия, если иное не оговорено в стандартах и технических условиях на ИС конкретных типов:
- температура окружающего воздуха (25 +/- 10) °C;
- относительная влажность (65 +/- 20)%;
- атмосферное давление (101 +/- 4) кПа;
- напряжение питающей сети (220 +/- 22) В, частота тока 50 Гц.
Измерения характеристик люминесцентных ламп проводят при температуре окружающей среды от 20 °C до 27 °C.
Измерения характеристик СД, светодиодных ламп и светодиодных модулей проводят при температуре окружающей среды (25 +/- 2) °C.
4.2 Требования к средствам измерений и испытательному оборудованию
4.2.1 Средства измерений должны быть поверены, испытательное оборудование должно быть аттестовано в установленном порядке.
4.2.2 Электрические системы питания должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 55702 (пункт 5.1).
Электроизмерительные приборы должны соответствовать требованиям ГОСТ 22261.
Методы основаны на сравнении по спектру рабочего и измеряемого ИС.
Шаг сканирования
- 10 нм - для ИС со сплошным спектром;
- 5 нм - для ИС с линейчатым спектром;
- 1 нм - для СД.
Измерения проводят с использованием спектрорадиометра или измерительной спектральной установки.
5.1.1 Измерение с использованием спектрорадиометра
Для измерения используют спектрорадиометры, имеющие отсчет показаний непосредственно в единицах относительной спектральной плотности энергетической величины.
5.1.2 Измерение с использованием измерительной спектральной установки
Метод измерения приведен в приложении А.
5.1.2.1 Обработка результатов измерений
Относительное распределение спектральной плотности энергетической величины
(1)где
При измерении ИС, имеющих сплошной спектр излучения, относительное распределение спектральной плотности энергетической величины измеряемого ИС,
(2)где
где
Измерения ИС, имеющих линейчатый или смешанный спектр излучения, проводят ступенчатым методом, разделяя область спектра на интервалы - ступени
Относительную спектральную плотность энергетической величины
(4)где
Iвых - ширина выходной щели, мм;
где
- относительная спектральная плотность энергетической величины непрерывного излучения рабочей разрядной лампы, отн. ед./нм; (6)где lвых - ширина раскрытия выходной щели спектрального прибора, мм;
Спектр представляют на графике в виде соприкасающихся прямоугольников шириной
Результаты спектральных измерений оформляют в виде таблицы значений распределения относительной спектральной плотности энергетической величины ИС, приведенных к значению 100 в максимуме или другой удобной точке.
Результаты приводят к равному спектральному интервалу. Спектральные линии относят к тому же спектральному интервалу.
5.1.3 Погрешность измерений
Относительная погрешность измерений относительной спектральной плотности энергетической величины ИС должна быть не более:
- 5% - для видимой области спектра 0,38 - 0,78 мкм;
- 7% - для ИК-области спектра 0,78 - 2,5 мкм;
- 15% - для УФ-области спектра 0,25 - 0,38 мкм.
Метод определения погрешности измерений спектральных характеристик ИС приведен в приложении Б.
5.2 Измерение абсолютных значений спектральной плотности энергетической величины
Измерения выполняют:
- методом сравнения по спектру абсолютных значений характеристик рабочего и измеряемого ИС;
- методом перехода от измеренного значения относительной спектральной плотности энергетической величины к абсолютному значению определением абсолютирующего множителя.
5.2.1 При измерении абсолютных значений применяют то же испытательное оборудование, что и для измерения относительных значений, оборудование для измерения интегральных значений фотометрических величин по ГОСТ Р 55702.
Для измерения интегральных значений энергетических величин ИС используют то же оборудование, что и для измерения интегральных значений световых величин, и рабочие ИС, для которых известны абсолютное значение соответствующей энергетической величины и спектральный состав излучения.
Допускается применение других средств измерений и испытательного оборудования, обеспечивающих требуемую точность измерения.
5.2.2 Проведение измерений и обработка результатов
5.2.2.1 Порядок проведения измерений и обработка результатов - методом сравнения по спектру абсолютных характеристик рабочего и измеряемого ИС по 5.1.
При измерении ИС устанавливают с учетом закона квадратов расстояний на фиксированном расстоянии от диффузно-рассеивающей белой пластины, освещающей входную щель спектрального прибора.
При отклонении от закона квадратов расстояний рассчитывают коэффициент
(7)где L - расстояние от центра ИС до точки измерения, мм;
l - длина светящегося столба, мм.
Кривая зависимости
приведена на рисунке 1.![]() Рисунок 1
Абсолютное значение спектральной плотности энергетической величины с учетом интегральных световых и энергетических величин
рассчитывают по формуле (8)где Kабс - абсолютирующий множитель, Вт/м2;
5.2.2.2 При определении значения множителя Kабс с учетом интегрального значения световой величины необходимо:
- измерить относительную спектральную характеристику ИС
- измерить световую величину по ГОСТ Р 55702;
- рассчитать множитель Kабс по формуле
(9)где pv - измеренное значение световой величины;
683 - максимальная спектральная световая эффективность, лм/Вт;
5.2.2.3 При определении значения множителя Kабс с учетом интегрального значения энергетической величины, необходимо:
- измерить относительную спектральную характеристику ИС
- определить интегральную энергетическую величину ИС по показаниям прибора, измеряющего фототок приемного устройства от рабочего и измеряемого ИС, и расчетом по формуле
(10)где i, i0 - значения фототока измеряемого и рабочего ИС соответственно;
pe,0 - соответствующая интегральная энергетическая величина рабочего ИС;
- рассчитать множитель Kабс по формуле
(11)где pe - значение интегральной энергетической величины измеряемого ИС.
5.2.3 Погрешность измерений
Относительная погрешность измерений должна быть не более:
- 7% - для видимой области спектра 0,38 - 0,78 мкм;
- 10% - для ИК-области спектра 0,78 - 2,5 мкм;
- 15% - для УФ-области спектра 0,25 - 0,38 мкм.
Метод определения погрешностей измерений по приложению Б.
Координаты цветности определяют спектрорадиометрическим методом, методом фотоэлектрической колориметрии или измеряют спектральными приборами.
6.1 Спектрорадиометрический метод
Для определения координат цветности проводят измерения спектральной плотности энергетической величины по 5.1.
6.1.1 Расчет координат цвета X, Y, Z и далее координат цветности x, y проводят по формулам
где
m = X + Y + Z - модуль цвета.
6.1.2 При расчете интегрирование заменяют суммированием произведений подынтегральных функций формулы (12)
(14)При расчете координат цветности ИС со спектром, в котором линии и фон представлены отдельно, излучение в линиях относят к тому же спектральному интервалу
Для стандартных люминесцентных ламп принимают
. Для ламп, в спектре которых есть нерегулярности в интервале менее 10 нм, интервал Расчет координат цветности ИС, спектр которых представлен в ступенчатом виде, проводят со спектральным интервалом, соответствующим ширине ступени.
6.1.3 Погрешность измерения
Абсолютная погрешность определения координат цветности ИС должна быть в пределах +/- 0,005.
6.2 Метод фотоэлектрической колориметрии
Для определения координат цветности ИС необходимы рабочие ИС по ГОСТ 8.205 и фотоэлектрические колориметры.
6.2.1 Рабочие источники света
В качестве рабочего ИС применяют ИС типов A, B, C. Рабочие ИС должны быть поверены по координатам цветности.
Допускается применять контрольные ИС того же типа, что и измеряемые, по А.1.1.4 (приложение А).
Для измерения координат цветности цветных миниатюрных и сверхминиатюрных ламп накаливания в качестве рабочих ИС допускается применение светоизмерительных ламп накаливания силы света с цветовой температурой Tc = 2360 К, координаты цветности которых известны. Лампы должны быть поверены по Tc = 2360 К.
6.2.2 Фотоэлектрические колориметры должны иметь приемные устройства с кривыми спектральной чувствительности
Степень соответствия указанных кривых должна быть такой, чтобы погрешность измерения координат цветности при использовании цветных светофильтров средней насыщенности цвета и коэффициентом пропускания
не выходила за пределы +/- 0,010.6.2.3 Цветные светофильтры выбирают с учетом обеспечения измерений в видимой области спектра. Типы цветных светофильтров, поверенных по координатам цветности в установленном порядке, приведены в таблице Г.1 (приложение Г).
6.2.4 Порядок проведения измерения
Для установки измеряемых, рабочих ИС и колориметрической головки используют фотометрическую скамью по ГОСТ Р 55702 (пункт 7.2.1).
Световые центры измеряемых и рабочих ИС располагают на одной оси, проходящей по нормали через центр приемного устройства колориметра.
Измеряемый ИС устанавливают на расстоянии, соответствующем не менее 1,5 его длины от приемного устройства.
Положение ИС при измерении - по стандартам и техническим условиям на ИС конкретных типов.
Характеристики излучения измеряют от всей светящейся части ИС, если иное не установлено в стандартах и технических условиях на ИС конкретных типов. Посторонний свет не должен попадать на приемное устройство колориметра.
6.2.5 Градуировка фотоэлектрических колориметров
Градуировку колориметров проводят по светоизмерительным лампам накаливания.
Для более точных измерений применяют градуировочный светофильтр, корректирующий спектр излучения лампы накаливания с излучением измеряемого ИС. Градуировочный светофильтр должен быть в комплекте колориметра.
Градуировкой колориметров определяют градуировочные коэффициенты Cx, Cy, Cz по известным значениям координат цветности излучения и соответствующим значениям фототоков по соотношениям
(15)
где xki, yki - координаты цветности излучения, по которому проводят градуировку;
ix(r), iy(r), iz(r) - фототоки приемного устройства колориметра от излучения, по которому проводят градуировку.
Градуировку колориметра проводят перед каждой серией измерений, но не реже одного раза в 3 мес.
6.2.6 Подготовка к измерениям
6.2.6.1 Рабочие ИС протирают чистой и мягкой тканью, смоченной этиловым спиртом по ГОСТ 18300. При обращении с рабочими ИС в процессе измерений используют хлопчатобумажные перчатки.
Перед началом измерений рабочие ИС стабилизируют при напряжении или токе, указанных в их свидетельстве о поверке.
6.2.6.2 Измеряемые ИС подвергают предварительному отжигу и стабилизации излучения в течение времени, указанного в стандартах и/или технических условиях на ИС конкретных типов.
Разрядные лампы перед измерениями допускается включать на 15 мин вне колориметра и на 5 мин после их установки в колориметр.
6.2.6.3 Приемное устройство должно быть освещено, если это указано в инструкции по его эксплуатации. Уровень освещенности должен соответствовать значению, создаваемому измеряемым ИС.
6.2.6.4 Все приборы, входящие в состав измерительной спектральной установки, должны быть включены на время, указанное в их эксплуатационной документации.
6.2.7 Проведение и обработка результатов измерений
Определяют значения фототоков ix, iy, iz трех приемных устройств колориметра или одного приемного устройства, освещаемого последовательно через разные светофильтры.
По значениям фототоков рассчитывают координаты цвета X, Y, Z по соотношениям
(16)где Cx, Cy, Cz - градуировочные коэффициенты.
Координаты цветности ИС x, y определяют по формулам (13).
6.2.8 Погрешность измерений
Абсолютная погрешность измерения координат цветности ИС колориметрическим методом должна быть:
- +/- 0,010 при градуировке колориметра по источнику А;
- +/- 0,008 при градуировке колориметра по источнику А с использованием градуировочного светофильтра;
- +/- 0,005 при градуировке колориметра по ИС того же типа, что и измеряемый ИС.
6.3 Измерения спектральными приборами
Измерения проводят спектральными приборами, которые настраивают на измерение координат цветности, или другими средствами измерений, обеспечивающими заданную точность.
Погрешность при измерении спектральными приборами должна быть в пределах, указанных в эксплуатационной документации.
Цветопередачу оценивают индексами цветопередачи, которые определяют по величинам цветовых различий стандартных цветных отражающих образцов и измеряемого ИС.
Общий индекс цветопередачи Ra определяют как усредненную характеристику восьми стандартных образцов средней насыщенности в красной, желтой, зеленой и синей областях спектра, а также образцов, воспроизводящих цвет человеческой кожи и зеленой листвы.
Метод изложен в приложении Е.
Метод применяют для оценки цветопередачи люминесцентных ламп в целях непосредственного контроля правильности технологического процесса, с использованием установок для измерения распределения спектральной плотности энергетической величины.
8.1 Проведение измерения и обработка результатов
8.1.1 Оценку цветопередачи проводят на основе данных относительной спектральной плотности энергетической величины ИС методом измерения по 5.1.
8.1.2 Значения относительного распределения светового потока ИС по восьми спектральным зонам должны соответствовать допустимым значениям, указанным в стандартах и технических условиях на ИС конкретных типов. Границы спектральных зон приведены в таблице 1.
Таблица 1
8.1.3 Вычисление доли светового потока ИС для спектральной зоны fi, %, проводят по формуле
(17)где i = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8;
При проведении расчетов интегрирование заменяют суммированием
(18)Для спектральных зон I - III, VII, VIII -
, для IV - VI - . Световой поток линий относят к тем же спектральным интервалам. Световые потоки для длин волн, соответствующих границам зон, делят пополам между смежными зонами.Относительное содержание красного излучения в спектре ртутных ламп высокого давления определяют по результатам измерений спектральной плотности энергетической величины или фотометрических характеристик.
9.1 Подготовка, порядок проведения измерений и обработка результатов приведены в 5.1.
Относительное содержание красного излучения в спектре ламп Фк, %, вычисляют по формуле
(19)где
9.2 Для определения содержания красного излучения по фотометрическим характеристикам используют:
- рабочие ИС или контрольные лампы с известными значениями относительного содержания красного излучения Фк,0 того же типа, что и измеряемые;
- фотометрический шар и приемное устройство по ГОСТ Р 55702 (пункт 6.1.1);
- красный стеклянный светофильтр с границей пропускания 600 нм по ГОСТ 9411 (например, светофильтр марки КС-11).
9.2.1 Проведение и обработка результатов измерений
9.2.1 Проведение и обработка результатов измерений
Подготовка, порядок проведения и методы измерений приведены в приложении А и ГОСТ Р 55702 (пункты 6.1.2 - 6.1.4).
Относительное содержание красного излучения Фк вычисляют по формуле
(20)где Фк,0 - красное излучение рабочего ИС или контрольной лампы ("красное отношение");
i0, iк - значения фототоков рабочего ИС (контрольной лампы) и измеряемого ИС соответственно;
i0,Ф, iк,Ф - значения фототоков рабочего ИС (контрольной лампы) и измеряемого ИС соответственно при использовании красного светофильтра.
При определении коррелированной цветовой температуры (КЦТ) применяют установки по 5.1 или спектральные приборы, обеспечивающие требуемую точность измерения, настроенные на измерение КЦТ, или рассчитать координаты цветности по разделу 6.
На график цветностей МКО 1931 г. с нанесенными четырехугольниками допустимых отклонений КЦТ (рисунок 2) определяют, в какой из них попадает точка с найденными координатами цветности.
![]() (фрагмент для диапазона цветовых температур 2500 - 7100 К)
Значение КЦТ измеряемого ИС определяют по номинальному значению КЦТ соответствующего четырехугольника.
Относительная погрешность определения КЦТ не более +/- 1,5%.
Доминирующую длину волны и чистоту цвета определяют в биполярной системе
В этой системе
![]() для определения доминирующей длины волны и чистоты цвета
Чистота цвета (колориметрическая) pc характеризует долю монохроматического излучения в смеси с ахроматическим. Чистоту цвета определяют отношением двух отрезков EC/ED (рисунок 3). Отрезок EC откладывают от точки C, представляющей на данном графике излучение измеряемого ИС, до точки, представляющей заданное ахроматическое излучение. Отрезок ED откладывают от точки E до точки D, которая представляет на графике монохроматическое излучение. Чистоту цвета определяют по формуле
(21)где x, y - координаты цветности измеряемого ИС (точка C);
xe, ye - координаты цветности точки E;
xd, yd - координаты цветности точки D.
(рекомендуемое)
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ВЕЛИЧИНЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ СПЕКТРАЛЬНОЙ УСТАНОВКИ
А.1 Структура измерительной спектральной установки приведена на рисунке А.1.
????????????????????? ????????????? ???????????????????
? Измерительный ? ? Блок ? ? Рабочий или ?
?прибор для контроля????>?питания ИС ????>? измеряемый ИС ???
? режима ИС ? ? ? ? ? ?
????????????????????? ????????????? ??????????????????? ?
?????????????????????????????????
v
?????????????????????????
? Диффузные отражатели ?
?????????????????????????
v
?????????????????????????
? Спектральный прибор ?
?????????????????????????
v
?????????????????????????
? Измерительная часть ?
? установки ?
?????????????????????????
А.1.1.1 При измерении спектральной плотности энергетической величины ИС применяют рабочие ИС по ГОСТ 8.195:
- дейтериево-неоновые лампы, ленточные лампы накаливания с кварцевым, увиолевым или сапфировым окном, галогенные или разрядные лампы в колбах из увиолевого или кварцевого стекла в УФ-области спектра 0,25 - 0,38 мкм;
- ленточные, галогенные лампы накаливания в видимой и ИК-области спектра 0,38 - 2,5 мкм.
А.1.1.2 Допускается для видимой области спектра применять в качестве рабочих ИС светоизмерительные лампы накаливания, с характеристиками стандартного колориметрического источника типа А (Tc = 2856 К), относительная спектральная плотность энергетической величины которого
Таблица А.1
Рекомендуемые рабочие ИС:
- кварцево-галогенная лампа КГМ 110-1000;
- лампа типа FEL 120-1000;
- светоизмерительные лампы накаливания силы света СИС 40-100, СИС 107-500, СИС 107-1000, СИС 107-1500 по ГОСТ 10771 - для спектрального диапазона 0,38 - 0,8 мкм;
- светоизмерительные лампы накаливания СИ 8-200 у, ТРУ 110-2350 с увиолевым окном, лампы ДНК-90 - для спектрального диапазона 0,26 - 0,38 мкм;
- светоизмерительные лампы накаливания силы света СИС 40-100 по ГОСТ 10771 - для измерения координат цветности разрядных ламп методом фотоэлектрической колориметрии;
- светоизмерительные лампы накаливания силы света СИС 5-1 по ГОСТ 10771 - для измерения координат цветности цветных миниатюрных и сверхминиатюрных ламп накаливания.
Допускается применение других типов рабочих ИС, имеющих стабильное распределение спектральной плотности энергетической величины.
Рабочие ИС должны быть поверены в установленном порядке.
А.1.1.3 Для проверки градуировки спектральной установки допускается применение контрольных ламп того же типа, что и измеряемые ИС. Контрольные лампы отбирают из ламп серийного производства, подвергают предварительному отжигу в соответствии с ГОСТ Р 55702.
Контрольные лампы должны иметь стабильное распределение спектральной плотности энергетической величины, которое определяют после отжига сравнением их с рабочими ИС. Полученная величина в точках спектра, в которых спектральное распределение имеет максимальное значение, и в крайних точках спектра измеряемого диапазона, не должна изменяться более чем на 3%. Для определения стабильности проводят не менее трех измерений.
А.1.2 Спектральные приборы
А.1.2.1 Спектральный прибор измерительной спектральной установки (например, монохроматор одинарный или двойной; призменный или с дифракционной решеткой; спектрометр; полихроматор с ПЗС матрицей), должен иметь рабочий диапазон длин волн 0,25 - 2,5 мкм.
А.1.2.2 Посторонний рассеянный свет от ИС, попадающий через входную щель спектрального прибора, в измеряемом диапазоне спектра не должен превышать 1%. Для его устранения применяют двойной монохроматор или перед входной щелью спектрального прибора устанавливают избирательные светофильтры, полоса пропускания которых лежит в измеряемой области спектра.
Метод определения доли постороннего рассеянного света в спектральном приборе изложен в приложении Ж.
А.1.3 Измерительная часть спектральной установки
Измерительная часть спектральной установки включает приемное устройство, блоки питания приемного устройства и ИС, измерительные и регистрирующие приборы (см. рисунок А.1).
А.1.3.1 В качестве измерительного приемного устройства используют фотоэлектрические приемные устройства с высокой чувствительностью во всем диапазоне проводимых спектральных измерений:
- фотоэлектронные умножители с многощелочным катодом, с висмуто-серебряно-цезиевым катодом, вакуумные фотоэлементы с многощелочным катодом - для видимой области спектра;
- фотоэлектронные умножители с кислородно-цезиевым катодом, кремниевые фотодиоды, фотосопротивления - для УФ-области спектра.
Для измерений в ближней УФ-области спектра используют приемные устройства с сурьмяно-цезиевым фотокатодом и увиолевым, сапфировым или кварцевым окном на входе, в ближней ИК-области спектра - приемные устройства с кислородно-серебряно-цезиевым фотокатодом, кремниевые или германиевые фотодиоды и фотосопротивления.
Допускается применение других типов измерительных приемных устройств, удовлетворяющих требованиям настоящего стандарта.
А.1.3.2 Для питания приемных устройств применяют стабилизаторы с нестабильностью выходного напряжения не более +/- 0,05% значения напряжения при максимальном токе нагрузки не более 4 мА.
А.1.3.3 Приемные устройства используют с усилителями сигнала, нижний предел чувствительности которых должен соответствовать уровню излучения, выходящего из спектрального прибора.
При измерении фототоков приемного устройства применяют аналоговый микроамперметр магнитоэлектрической системы класса точности не ниже 1,0. В качестве входного устройства может быть использован цифровой вольтметр или виртуальный прибор на базе ПК.
А.1.3.4 Если в качестве спектрального прибора используют монохроматор, то световая характеристика измерительной части спектральной установки должна быть линейной. Отклонение от линейности должно быть не более 2%.
Проверку линейности световой характеристики проводят в соответствии с приложением И.
А.1.3.5 Стабильность измерительной части спектральной установки должна быть такой, чтобы в течение 1 - 2 мин значение фототока изменялось не более 0,5% при проведении измерений на установленной длине волны.
Измерения рабочего и измеряемого ИС проводят последовательным прохождением всего спектрального диапазона или чередованием на каждой установленной длине волны измеряемого и рабочего ИС.
А.1.4.1 При измерении излучения ИС устанавливают на рельсе и проектируют на входную щель, полностью ее освещая и обеспечивая заполнение входной апертуры спектрального прибора.
А.1.4.2 Для полного, одинакового и неизменного во всех измерениях заполнения входной апертуры спектрального прибора используют диффузные отражатели с коэффициентом отражения не менее 0,8:
- пластины с запрессованным на глубину 2 - 3 мм порошком окиси магния;
- пластину, покрытую составом по ГОСТ Р 55702 (приложение Д);
- молочные стекла - при измерениях в видимой и ближней ИК-области спектра;
- фотометрический шар с пластиной внутри него, исключающей попадание прямого излучения от ИС на приемное устройство.
Диффузные отражатели устанавливают перед входной щелью прибора под углом 45° к оптической оси прибора и освещаемые ИС по нормали к поверхности.
Диффузные отражатели должны быть окрашены матовой неселективной краской белого цвета. Один из способов окраски приведен в ГОСТ Р 55702 (приложение Д).
Примечание - Допускаются иные способы освещения входной щели спектрального прибора при условии полного заполнения его входной апертуры.
А.1.4.3 Условия освещения входной щели спектрального прибора при измерениях и градуировке должны быть одинаковыми.
А.1.4.4 Ширину раскрытия щелей устанавливают в зависимости от спектра излучения ИС (непрерывного, линейчатого, смешанного) и освещения диффузной пластины ИС.
При измерении непрерывного спектра излучения ИС входная и выходная щели должны быть открыты на одинаковую ширину, у двойного монохроматора средняя щель должна быть шире.
При измерении линейчатого или смешанного спектра излучения ширину выходной щели устанавливают больше ширины входной настолько, чтобы из выходной щели полностью выходил поток излучения. Допускается обратный прием, при котором входная щель устанавливается шире выходной настолько, чтобы при дальнейшем ее расширении не увеличивался выходящий из прибора поток.
Излучение на выходе спектрального прибора должно быть максимальным.
Спектральный выделяемый интервал не должен превышать 10 нм.
Ширину входной щели (Iвх), мм, спектрального прибора выбирают с учетом соотношения
(А.1)где
D - обратная линейная дисперсия прибора, нм/мм.
Ширину выходной щели при установленной входной щели выбирают на основании кривых зависимости величины фототока приемного устройства от ширины выходной щели
по рисунку А.2.![]() излучением линии;
обусловленная излучением фона в месте излучения линии
при ширине выходной щели lвых
Рисунок А.2
При измерении характеристик ИС ступенчатым методом, спектр разбивают на интервалы-ступени
При использовании приборов с переменной дисперсией ширину выходной щели (lвых), мм, для каждого спектрального интервала рассчитывают по формуле
(А.2)где
А.1.4.5 Приемное устройство за выходной щелью располагают так, чтобы оно было полностью освещено выходящим из спектрального прибора излучением, и обеспечивают облучение большей части его поверхности. Положение приемного устройства не изменяют.
А.1.5 Подготовка к проведению измерений
А.1.5.1 Градуировку шкалы длин волн спектрального прибора проводят по линиям спектров ртути, кадмия, неона, гелия, цинка, таллия, натрия и цезия, приведенным в таблице А.2.
Таблица А.2
Для градуировки по длинам волн используют спектральные лампы низкого давления, имеющие линейный спектр излучения, например:
- ртутную лампу ДРС-50;
- ртутно-гелиевую лампу ДРГС-12;
- кадмиевую лампу ДКдС-20;
- цинковую лампу ДциС-20;
- таллиевую лампу ДтаС-15;
- натриевую лампу ДнаС-16 или неоновые лампы ТН-30 и ТН-30-3.
Спектральную лампу устанавливают в соответствии с А.1.4.1. Для повышения точности измерения градуировку проводят при узких щелях, не допуская степень сужения щелей до аберраций.
Для определения положения спектральных линий по шкале барабана длин волн, первоначальную градуировку осуществляют визуально наблюдением основных линий в плоскости выходной щели через окуляр.
Точную градуировку по длинам волн проводят фотоэлектрическим методом, установку линий определяют значением максимального фототока при прокручивании шкалы длин волн вблизи данной линии.
У спектральных приборов со шкалой, градуированной по длинам волн, точное соответствие между шкалой и истинными значениями устанавливаемых длин волн проверяют и корректируют по нескольким длинам волн в пределах измеряемого диапазона.
Для спектральных приборов с равномерной шкалой длин волн проводят детальную градуировку расчетом градуировочной кривой
по формуле Гартманагде A, B, C - градуировочные постоянные;
n - отсчет по барабану для заданной длины волны;
Градуировочные постоянные рассчитывают по трем экспериментальным точкам:
, , по формулам (А.4) (А.5) (А.6)Необходимый для градуировки диапазон спектра разбивают на ряд перекрывающих друг друга участков, т.е. если один из них определяют как
На основании полученных градуировочных постоянных рассчитывают положение остальных спектральных линий в диапазоне
Полученные градуировочные данные по длинам волн заносят в таблицу и строят градуировочную кривую
. Различие положения расчетных спектральных линий при сопоставлении с фактическими значениями не должно превышать 1 нм. Если при последующей текущей градуировке значение n сдвигается на величину А.1.5.2 Для перехода от одного (например, непрерывного) вида спектра к другому (например, линейчатому) используют линейную дисперсию. Линейную дисперсию определяют значением отношения
Для приборов со шкалой, градуированной по длинам волн, значение
Для приборов с равномерной шкалой значение
.Для точного определения значения
(А.7)Для перехода от угловой дисперсии к линейной отсчитывают число делений барабана длин волн, соответствующее смещению спектра в плоскость выходной щели на 1 мм - dn/dl, где n - угол поворота шкалы длин волн, l - ширина выходной щели. Метод определения значения dn/dl приведен в приложении К.
Обратную линейную дисперсию D, нм/мм, рассчитывают по формуле
(А.8)Для приборов с равномерной шкалой величина
По значениям обратной линейной дисперсии строят кривую
.А.1.5.3 Для градуировки установки по спектральной чувствительности применяют кварцево-галогенные лампы КГМ 110-1000, FEL 120-1000 или другие стабильные ИС с известным распределением спектральной плотности энергетической освещенности.
При градуировке устанавливают ту же ширину щелей и соблюдают те же условия освещения щели, что и при измерениях. Порядок проведения измерений по А.1.4.
Градуировка заключается в определении градуировочных коэффициентов
А.1.5.4 Перед измерением рабочие ИС протирают чистой и мягкой тканью, смоченной этиловым спиртом по ГОСТ 18300.
В процессе измерений берут рабочий ИС только в хлопчатобумажных перчатках.
Перед началом измерений рабочие ИС для стабилизации характеристик должны гореть при номинальном напряжении или токе в течение времени, указанного в инструкции по их эксплуатации.
А.1.5.5 Перед измерением измеряемые ИС подвергают предварительному отжигу в течение времени, указанного в стандартах и технических условиях на ИС конкретного типа. При отсутствии этих указаний ИС отжигу не подвергают.
А.1.5.6 Приемное устройство высвечивают в длинноволновой части спектра при заданном уровне освещения в течение 30 мин, если это указано в инструкции по эксплуатации.
А.1.5.7 Ширину щелей спектрального прибора устанавливают по А.1.4.4.
А.1.5.8 Стабилизаторы, усилители, цифровые вольтметры, входящие в состав спектральной установки, готовят к работе в соответствии с их эксплуатационной документацией.
А.1.5.9 Перед измерением ИС для стабилизации излучения должен разгораться в режиме измерения в течение времени, указанного в стандартах и технических условиях на ИС конкретного типа. При отсутствии этих указаний ИС разгоранию не подвергают.
(рекомендуемое)
СПЕКТРАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ИСТОЧНИКОВ СВЕТА
Б.1 Общие положения
Последовательность статистической обработки результатов наблюдений, методы обработки результатов наблюдений, форма записи результатов измерений по ГОСТ 8.207.
Б.2 Составляющие погрешности измерения
Б.2.1 Погрешность измерения спектральной характеристики ИС, выражаемую доверительными границами, разделяют на две составляющие:
-
-
Б.2.2 Каждая составляющая
-
-
-
-
-
-
Б.3 Определение составляющих погрешности измерения
Б.3.1 Определение случайной погрешности измерения
Б.3.1.1 Случайную погрешность оценивают средним квадратическим отклонением результата измерения по формуле, приведенной в ГОСТ 8.207 (раздел 2) при числе результатов наблюдений n >= 4.
За результат измерения принимают среднее арифметическое результатов наблюдений.
Для расчета
Для расчета
Б.3.1.2 Расчет случайной погрешности проводят для сплошного и линейчатого спектра при выбранных длинах волн спектрального диапазона измерений с интервалом
.Б.3.1.3 Доверительные границы
Б.3.2 Определение неисключенной систематической погрешности измерения
Б.3.2.1 Неисключенную систематическую погрешность измерения оценивают доверительными границами по следующим формулам
(Б.2)где
k - коэффициент, зависящий от принятой доверительной вероятности;
Неисключенную систематическую погрешность
Неисключенную систематическую погрешность
Б.3.2.2 Неисключенные систематические погрешности
Б.3.2.3 Определение погрешности
Погрешности
.Погрешность
а) для выбранных длин волн определяют зависимость отсчета фотоэлектрического сигнала приемного устройства от освещенности, выраженную уравнением
Niрасч = a + bxi, (Б.3)
где a, b - параметры уравнения, рассчитанные методом наименьших квадратов;
xi - суммарный результат наблюдения основного xi(0) и дополнительного
. (Б.4) (Б.5)где Ni - результат наблюдения суммарного сигнала;
n - число наблюдений xi(0,Д);
б) рассчитывают среднее квадратическое отклонение
(Б.6)в) среднее квадратическое отклонение одной точки
(Б.7)При оценке
а) для каждого типа нейтрального светофильтра для выбранных длин волн определяют отношение
(Б.8)где
б) по полученным точкам отношения Ni определяют прямую
Niрасч = a + bxi, (Б.9)
где a и b - коэффициенты, рассчитываемые методом наименьших квадратов по формулам
(Б.10) (Б.11)где n - число точек с отношением Ni;
в) определяют ход отношения Ni в пределах спектрального интервала
;г) определяют погрешность хода
(Б.12)где
(Б.13)д) оценивают
(Б.14)Б.3.2.4 Определение погрешности
Влияние смещения градуировки спектрального прибора
(Б.15)где
- относительная спектральная крутизна исследуемой спектральной характеристики на выбранной длине волны (Б.16)где
на выбранной длине волны.Б.3.2.5 Определение погрешности
Погрешность, обусловленную конечной ширины спектрального интервала, выделяемого спектральными щелями
(Б.17)где
Б.3.2.6 Определение погрешности
Погрешность, обусловленную рассеянным светом в спектральном приборе
(Б.18)где
в выбранном диапазоне длин волн.Б.3.2.7 Определение погрешности
Погрешность за счет нестабильности режима питания ИС
(Б.19)где
(Б.20)где
C - множитель, приводящий значение
Б.3.2.8 Определение погрешности
Предел допускаемой погрешности спектральной плотности фотометрической величины излучения рабочей светоизмерительной лампы
Б.3.2.9 Определение погрешности
Оценку границ погрешности
(Б.21)где K0 - коэффициент, зависящий от соотношения случайной
S0 - оценка суммарного среднего квадратического отклонения результата измерения для рабочей светоизмерительной лампы, рассчитываемая по формуле
где
Б.4 Определение суммарной погрешности измерения
Граница суммарной погрешности измерения
, неисключенной систематической погрешностью Граница суммарной погрешности измерения
в случае, если , случайной погрешностью пренебрегают по сравнению с неисключенной систематической погрешностью.При невыполнении неравенств, границу суммарной погрешности
(Б.24)где
Значения
Форма записи результатов измерения по ГОСТ 8.207 (раздел 6).
(обязательное)
ЗНАЧЕНИЯ ОРДИНАТ КРИВЫХ СЛОЖЕНИЯ ЦВЕТОВ
В СИСТЕМЕ МКО 1931 Г.
(рекомендуемое)
ТИПЫ СВЕТОФИЛЬТРОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КООРДИНАТ
ЦВЕТНОСТИ МЕТОДОМ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ КОЛОРИМЕТРИИ
(рекомендуемое)
МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОГРЕШНОСТИ ИЗМЕРЕНИЙ
ЦВЕТОВЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ИСТОЧНИКОВ СВЕТА
Д.1 Общие положения
Последовательность статистической обработки результатов наблюдения, основные положения методов обработки результатов наблюдений, а также форма записи результатов измерений по ГОСТ 8.207.
Д.2 Составляющие погрешности измерения колориметрического метода
Д.2.1 Погрешность измерения цветовых характеристик ИС состоит из случайной
Д.3 Определение составляющих погрешности измерений колориметрическим методом
Д.3.1 Определение случайной погрешности измерения
Д.3.1.1 Случайную погрешность оценивают средним квадратическим отклонением результата измерения по формуле
(Д.1)где Ai - результат i-го наблюдения;
n - число результатов наблюдений.
Д.3.1.2 Доверительные границы
(Д.2)где t - коэффициент Стьюдента, который в зависимости от доверительной вероятности P и числа результатов наблюдений n определяют по ГОСТ 8.207 (приложение 2, таблица).
Д.3.2 Определение неисключенной систематической погрешности измерения
Д.3.2.1 Неисключенную систематическую погрешность измерения оценивают доверительными границами
(Д.3)где K - коэффициент, зависящий от принятой доверительной вероятности P; при P = 0,95 коэффициент K = 1,1;
Д.3.2.2 Определение погрешности
Оценка
рабочей светоизмерительной лампы по цветовой температуре на градуировку колориметра и соответственно на измеряемые значения цветовых характеристик ИС.Погрешность, обусловленная поверкой рабочих светоизмерительных ламп
(Д.4)где
Ti - цветовые температуры рабочих светоизмерительных ламп:
- 2340 К, 2880 К - для градуировки колориметра, предназначенного для измерения цветовых характеристик сверхминиатюрных цветных ламп накаливания;
- 2840 К, 2880 К - для градуировки колориметра, предназначенного для измерения координат цветности разрядных ламп;
T0 - цветовая температура рабочей светоизмерительной лампы:
- 2360 К - для колориметра, предназначенного для измерения ламп накаливания;
- 2860 К - для колориметра, предназначенного для измерения разрядных ламп.
Координаты цветности xr, yr рабочих светоизмерительных ламп с цветовой температурой Ti, необходимые для определения градуировочных коэффициентов рассчитывают по соответствующим значениям относительного распределения спектральной плотности энергетической освещенности по формулам, приведенным в эксплуатационной документации на колориметры.
Значения относительных спектральных плотностей энергетической величины для цветовых температур (2360 +/- 20) К, (2860 +/- 20) К, рассчитанные по формуле Планка, даны в таблице Д.1.
Таблица Д.1
Д.3.2.3 Определение погрешности
Метод оценки
Расчет по формуле
(Д.5)где
A - результат измерения цветности с линейного участка шкалы измерительного прибора, принятый за действительное значение измеряемой величины.
Максимальные значения
Д.3.2.4 Определение погрешности
Оценку составляющей
а) сопоставлением результатов колориметрических измерений цветности со значениями цветности, рассчитанными по спектрорадиометрическим данным и кривым сложения цветов в системе МКО 1931 г.;
б) определением значений поправочных коэффициентов фотоэлектрического колориметра.
Для осуществления первого метода нахождения
(Д.6)где
A - цветовые характеристики ламп или светофильтров, рассчитанные по результатам спектрорадиометрических измерений.
Второй метод определения
а) рассчитывают поправочные коэффициенты tx, ty, tz, учитывающие погрешности измерений, обусловленные отклонением спектральной чувствительности приемных устройств колориметра
(Д.7) (Д.8) (Д.9)где
б) рассчитывают координаты цвета и цветности измеряемого ИС с учетом поправочных коэффициентов по формулам
Y = Cytyiy,
Z = Cztziz,
где X, Y, Z - координаты цвета измеряемого ИС;
x, y, z - координаты цветности измеряемого ИС;
Cx, Cy, Cz - градуировочные коэффициенты колориметра;
ix, iy, iz - фототоки приемного устройства колориметра от измеряемого ИС;
в) рассчитывают координаты цвета и цветности измеряемого ИС по формулам (Д.10) и (Д.11), но без учета поправочных коэффициентов;
г) погрешность
(Д.12)где
A - результаты измерения цветности без учета поправочных коэффициентов.
Д.3.2.5 Определение погрешности
Погрешность, обусловленная изменением температуры окружающей среды
(Д.13)где
Д.4 Определение общей погрешности измерений
Д.4.1 За оценку общей погрешности измерений приняты границы общей погрешности измерений
(Д.14)где K - коэффициент, зависящий от соотношения случайной и неисключенной систематической погрешностей;
(Д.15) (Д.16)где m - число суммируемых погрешностей.
(рекомендуемое)
Метод полностью соответствует [1].
Е.1 Оценку цветопередачи осуществляют на основе данных относительной спектральной плотности энергетической величины ИС, метод измерения которой изложен в 5.1.
Е.2 Оценку цветопередачи проводят по отношению к рабочим ИС, цветность которых такая же или близкая к цветности измеряемого ИС. Разницу в цветности
(Е.1)где ur, vr, uk, vk - координаты равноконтрастного цветового графика МКО 1960 г.
Разница в цветности
Допуск
для различных цветовых температур Tц примерно соответствует значениям Таблица Е.1
Для ИС с цветовой температурой 5000 К и менее в качестве эталона используют излучатель Планка, а для ИС с цветовой температурой более 5000 К - дневной свет, спектральное распределение которого рассчитывают как функцию цветовой температуры.
Для рабочих ИС должно быть известно распределение спектральной плотности энергетической освещенности для интервалов длин волн не более 10 нм по всему диапазону видимого спектра.
Е.3 Для расчета общего индекса цветопередачи применяют набор из восьми образцов контрольных цветов, рекомендуемых МКО, спектральные коэффициенты отражения которых даны в таблице Е.2. Эти образцы, охватывающие цветовые тона по цветовому графику, являются средними по насыщенности и почти одинаковыми по яркости.
Таблица Е.2
контрольных образцов,
Для специальных целей используют дополнительные образцы контрольных цветов. Значения для этих образцов не включены в расчет общего индекса цветопередачи. Спектральные коэффициенты отражения специальных образцов, представляющих насыщенные красный, желтый, зеленый и синий цвета, и образцов, воспроизводящих цвет человеческой кожи и цвет зеленых листьев, представлены в таблице Е.3.
Таблица Е.3
дополнительных контрольных образцов,
Е.4 Расчет индекса цветопередачи проводят следующим образом:
а) по измеренным значениям спектральной плотности энергетической величины измеряемого ИС рассчитывают его координаты цвета Xk, Yk, Zk по формулам
(Е.2)где
- спектральная плотность энергетической величины измеряемого ИС;Координаты цветности xk, yk рассчитывают по формулам
(Е.3)На основании полученных значений координат цветности определяют Tц измеряемого ИС по цветовому графику с нанесенными на нем линиями Tц = const (рисунок Е.1) следующим образом.
![]() Изотемпературные линии, нанесенные на диаграмме цветности (рисунок Е.1), пересекаются в точке x0 = 0,329 и y0 = 0,187 в диапазоне цветовых температур 2500 - 8000 К и в точке x0 = 0,33, y0 = 0,19 в диапазоне цветовых температур 4000 - 10000 К. Цветовую температуру измеряемого ИС находят расчетом по изотемпературной линии A, проходящей через точку цветности этого ИС и точку пересечения изотемпературных линий по формулам:
(Е.4)По найденному из формулы (Е.5) значению Tц измеряемого ИС выбирают рабочий ИС с допуском по цветовой температуре, не более указанного в таблице Е.3;
б) рассчитывают координаты цвета Xki, Yki, Zki и координаты цветности xki, yki, контрольных образцов при освещении их измеряемым ИС по формулам
(Е.6) (Е.7)где
Координаты цветности рассчитывают с точностью до четырех знаков после запятой;
в) колориметрические данные преобразовывают из стандартной колориметрической системы МКО 1931 г. (X, Y, Z, x, y) в координаты равноконтрастного цветового графика МКО 1960 г. u, v по формулам
(Е.8)г) координаты цветности контрольных образцов
Функции c и d, используемые в формулах (Е.9), рассчитывают по формулам
(Е.10)Значения cr и dr приведены в таблице Е.4;
д) координаты цветности преобразовывают в координаты равноконтрастного цветового пространства МКО 1964 г. по формулам
(Е.11)Значения
Таблица Е.4
Таблица Е.5
Продолжение таблицы Е.5
Продолжение таблицы Е.5
Продолжение таблицы Е.5
Продолжение таблицы Е.5
Продолжение таблицы Е.5
Продолжение таблицы Е.5
Продолжение таблицы Е.5
Продолжение таблицы Е.5
Продолжение таблицы Е.5
Продолжение таблицы Е.5
Продолжение таблицы Е.5
Продолжение таблицы Е.5
Продолжение таблицы Е.5
Продолжение таблицы Е.5
Продолжение таблицы Е.5
Продолжение таблицы Е.5
Продолжение таблицы Е.5
Продолжение таблицы Е.5
Продолжение таблицы Е.5
Продолжение таблицы Е.5
Окончание таблицы Е.5
е) для расчета различия между воспринимаемым цветом контрольного образца, освещенного измеряемым ИС, и цветом образца, освещенного рабочим ИС, используют формулу цветового различия МКО 1964 г.
(Е.12)ж) для каждого контрольного образца рассчитывают специальный индекс цветопередачи Ri - по формуле
(Е.13)и) общий индекс цветопередачи Ra находят как среднее арифметическое восьми значений Ri для контрольных образцов по формуле
(Е.14)Результат округляют до ближайшего целого числа.
(рекомендуемое)
В СПЕКТРАЛЬНОМ ПРИБОРЕ
Долю постороннего рассеянного света, попадающего через входную щель спектрального прибора
Долю рассеянного света
(Ж.1)где i1, i2 - значение фототока с отсекающим светофильтром и без светофильтра соответственно.
Необходимы несколько избирательных светофильтров для проверки наличия рассеянного света в различных областях рабочего спектрального диапазона спектрального прибора.
(рекомендуемое)
ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ СПЕКТРАЛЬНОЙ УСТАНОВКИ
И.1 Линейность световой характеристики измерительной части установки проверяют во всем диапазоне измеряемых потоков в нескольких участках спектра.
И.2 Для проверки линейности световой характеристики необходимы:
- стабильные рабочие светоизмерительные лампы с ленточным телом накала, работающие в режиме стандартного источника (Tc = 2856 К), например СИ 6-40, СИ 6-100, СИ 8-200у, ТРУ 1100-2350, с известным значением спектральной плотности энергетической величины;
- набор рабочих нейтральных светофильтров для ослабления светового потока с известными значениями спектрального коэффициента пропускания в проверяемом диапазоне.
Толщину и марку светофильтров подбирают так, чтобы оптическая плотность каждого последующего светофильтра была в 1,3 - 1,5 раза более предыдущего.
Например, нейтральные светофильтры толщиной от 1,5 до 4 мм, с коэффициентами пропускания от 70% до 1·10-2%.
Светофильтры должны быть поверены или калиброваны в установленном порядке по спектральному коэффициенту пропускания.
И.3 Для проверки линейности перед входной щелью спектрального прибора должна быть собрана оптическая схема, приведенная на рисунке И.1.
![]() 1 - ИС; 2 - конденсоры; 3 - нейтральный светофильтр;
4 - входной коллиматор спектрального прибора;
f - фокусное расстояние конденсора
Рисунок И.1
На фокусном расстоянии f от ИС для получения параллельного пучка излучения устанавливают конденсор.
В параллельный пучок излучения поочередно ставят нейтральные светофильтры.
Изменяя длину волны излучения и меняя светофильтры, изменяют освещенность на выходе спектрального прибора и снимают показания фототоков
И.4 Полученные результаты записывают в таблицу и сравнивают с паспортными данными на определенный тип светофильтра.
И.5 При отклонении от линейности более чем на 2% необходимо при измерениях изменить условия освещения приемного устройства, чтобы исключить это влияние.
(справочное)
СООТВЕТСТВУЮЩЕГО СМЕЩЕНИЮ СПЕКТРА В ПЛОСКОСТИ ЩЕЛИ
НА 1 мм (dn/dl)
Для определения значения dn/dl, необходимого при переходе от угловой дисперсии к линейной, используют ИС линейчатого спектра.
Лампу, например ДРС-50 устанавливают перед входной щелью спектрального прибора.
Ширина входной щели спектрального прибора должна быть 0,03 - 0,05 мм.
Ширина выходной щели должна быть от 0,5 до 1 мм.
Освещая входную щель спектрального прибора излучением основных ртутных линий лампы ДРС-50, измеряют зависимость фототока приемного устройства от поворота шкалы длин волн, проходя спектральную линию через равные, узкие промежутки
Строят кривую зависимости фототока i приемного устройства от устанавливаемых значений делений барабана длин волн n: i = f(n).
![]() Рисунок К.1 - Кривая зависимости фототока i приемного
устройства от устанавливаемых значений делений барабана
длин волн
Форма построенной кривой близка к прямоугольной. Полуширина этой кривой (ширина на уровне, равном половине максимального значения) определяет угол поворота барабана, дающий смещение спектра на установленную ширину входной щели.
Вернуться в "Каталог нормативных документов"
Источник информации: https://internet-law.ru/documents/prod/gost-r_gosudarstvennyj-standart/11/gost_61936.html
На правах рекламы:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||