ГОСТ Р 8.850-2013
НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Государственная система обеспечения единства измерений
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛЮКСМЕТРОВ И ЯРКОМЕРОВ
Общие положения
State system for ensuring the uniformity of measurements. Characterization of the performance of illuminance meters and brightness meters. General
ОКС 17.020
Дата введения 2015-07-01
Предисловие
1 РАЗРАБОТАН Федеральным государственным унитарным предприятием "Всероссийский научно-исследовательский институт оптико-физических измерений" (ФГУП "ВНИИОФИ")
2 ВНЕСЕН Управлением метрологии Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии, Техническим комитетом по стандартизации ТК 206 "Эталоны и поверочные схемы", ПК 206.10 "Эталоны и поверочные схемы в области оптических и оптико-физических измерений"
3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22 ноября 2013 г. N 1691-ст
4 В настоящем стандарте реализованы нормы Федерального закона от 26 июня 2008 г. N 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений", Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей"
5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
6 ПЕРЕИЗДАНИЕ. Март 2019 г.
Правила применения настоящего стандарта установлены в статье 26 Федерального закона от 29 июня 2015 г. N 162-ФЗ "О стандартизации в Российской Федерации". Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе "Национальные стандарты", а официальный текст изменений и поправок - в ежемесячном информационном указателе "Национальные стандарты". В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя "Национальные стандарты". Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.gost.ru)
1 Область применения
Настоящий стандарт распространяется на люксметры и яркомеры, устанавливает основные показатели качества и методы их количественной оценки при проведении световых измерений.
2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ 8.195 Государственная система обеспечения единства измерений. Государственная поверочная схема для средств измерений спектральной плотности энергетической яркости, спектральной плотности силы излучения и спектральной плотности энергетической освещенности в диапазоне длин волн 0,25-25,00 мкм; силы излучения и энергетической освещенности в диапазоне длин волн 0,2-25,0 мкм
ГОСТ 8.332 Государственная система обеспечения единства измерений. Световые измерения. Значения относительной спектральной световой эффективности монохроматического излучения для дневного зрения
ГОСТ 7601 Физическая оптика. Термины, буквенные обозначения и определения основных величин
ГОСТ 26148 Фотометрия. Термины и определения
_________________
ГОСТ Р 54500.1/Руководство ИСО/МЭК 98-1:2009 Неопределенность измерения. Часть 1. Введение в руководства по неопределенности измерения
________________
ГОСТ Р 54500.3/Руководство ИСО/МЭК 98-3:2008
__________________
Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства потехническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю "Национальные стандарты", который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя "Национальные стандарты" за текущий год. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.
3 Термины и определения
В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ 7601, ГОСТ 26148, а также следующие термины с соответствующими определениями:
3.1 люксметр: Прибор для измерения освещенности.
3.2 яркомер: Прибор для измерения яркости.
3.3 фотометр: Прибор для измерения фотометрических величин.
Примечание - Фотометр (далее - люксметр или яркомер) состоит из фотометрической головки, которая измеряет спектрально интегрированное излучение преобразователя сигнала, выходного устройства и источника питания.
3.4 опорная плоскость: Воображаемая плоскость, связанная с фотометром или источником излучения и позволяющая измерить расстояние между ними.
Примечание - Для фотометра это плоскость, перпендикулярная к оптической оси фотометрической головки.
3.5 эффективная опорная плоскость фотометра: Плоскость, перпендикулярная к оптической оси фотометрической головки, на которой соблюдается закон обратных квадратов для точечного источника излучения; расстояние до источника излучения измеряют от этой плоскости.
Примечание - Эффективная опорная плоскость фотометра может изменяться с длиной волны. В этом случае источник излучения должен устанавливаться вместе с эффективной опорной плоскостью.
3.6 приемная апертура: Приемная область измерения фотометрической головки люксметра или область измерений яркомера.
Примечание - Приемная апертура, как правило, совпадает с эффективной опорной плоскостью фотометра.
3.7 минимальное фотометрическое расстояние: Кратчайшее расстояние между опорной плоскостью источника излучения и эффективной опорной плоскостью фотометра, на котором выполняется закон обратных квадратов.
4 Поверка (калибровка)
4.1 Условия поверки (калибровки) фотометра
Фотометры поверяют (калибруют) с применением источников излучения или фотодетекторов, которые аттестованы как эталоны и которые прослеживают к соответствующему национальному эталону.
Примечание - Прослеживаемость - документально подтвержденная связь с соответствующим государственным первичным эталоном посредством сличений, поверок, калибровок.
Фотометр поверяют (калибруют) при температуре окружающей среды 25°С с применением лампы накаливания с цветовой температурой 2856 К (источник типа А). Перед началом поверки (калибровки) для достижения термостабилизации фотометр выдерживают не менее одного часа при условиях измерений. Входная диафрагма фотометра должна быть равномерно и полностью освещена.
Периодичность поверки (калибровки) устанавливают при утверждении типа средства измерений в соответствии с [3], но должна проводиться не реже, чем каждые два года.
4.2 Люксметр
При поверке (калибровке) люксметра должны быть выполнены следующие требования: излучение должно падать перпендикулярно к эффективной опорной плоскости, источник излучения должен находиться на расстоянии, превышающем минимальное фотометрическое расстояние.
Если люксметр поверяют (калибруют) по эталонному фотометру, эффективная опорная плоскость люксметра должна быть расположена идентично ее положению у эталонного фотометра. Если люксметр поверяют (калибруют) по эталонной лампе, контролируемое расстояние определяют как расстояние от опорной плоскости лампы до эффективной опорной плоскости люксметра.
4.2.1 Люксметр с плоской насадкой
Освещенность
где
Эффективная опорная плоскость, как правило, совпадает с передней плоскостью насадки.
4.2.2 Люксметр со сферической косинусной насадкой
Освещенность
где
Эффективная опорная плоскость располагается внутри сферической насадки на расстоянии
Примечание -
4.2.3 Люксметр с цилиндрической косинусной насадкой
Освещенность
где
Эффективная опорная плоскость располагается внутри цилиндрической насадки параллельно входной диафрагме фотометра на расстоянии
Примечание -
4.2.4 Люксметр с полуцилиндрической косинусной насадкой
Освещенность
где
Эффективная опорная плоскость располагается внутри полуцилиндрической насадки параллельно входной диафрагме фотометра на расстоянии
Примечание -
Рисунок 1 - Положение эффективной опорной плоскости для люксметра с цилиндрической и полуцилиндрической насадками
4.2.5 Люксметр с полусферической косинусной насадкой
Освещенность
где
Эффективная опорная плоскость располагается внутри полусферической насадки параллельно входной диафрагме фотометра на расстоянии
Примечание -
4.3 Яркомер
Яркомер поверяют (калибруют) по эталону яркости, в качестве которого используют источник света с рассеивателем. Светящаяся поверхность должна иметь равномерную яркость и площадь больше, чем площадь поверхности, измеряемой яркомером. Однородность эталона яркости должна быть такой, чтобы этот фактор не оказывал значительного влияния на результаты поверки (калибровки), или проводится коррекция на неоднородность.
4.4 Погрешность поверки (калибровки)
Погрешность поверки (калибровки) представляет собой сумму погрешностей, связанных с процессом измерений, и погрешностей, связанных с применяемыми эталонами, которые указывают в документации эталонов.
Суммарная погрешность, возникающая в процессе измерений, зависит от погрешности, связанной:
- с рабочим эталоном;
- со старением эталона;
- со спектральным несоответствием функции
- с погрешностью преобразования оптического излучения в электрический сигнал как эталона, так и прибора;
- с юстировкой;
- с наличием рассеянного света;
- с изменением температуры окружающего воздуха;
- погрешностью, связанной с изменением температуры фотометра вследствие нагрева излучением источника света;
- с предельным разрешением дисплея.
Если указанные параметры могут быть определены и изменение сигнала фотометра при изменении параметра известно, то показания фотометра корректируют и суммарная неопределенность уменьшится.
Оценку неопределенности проводят по ГОСТ Р 54500.1, ГОСТ Р 54500.3, а также рекомендациям [1] и [2].
4.5 Первоначальная установка параметров
Коэффициент несоответствия
где
Изготовитель, как правило, регулирует показания фотометра под эталонное значение, в этом случае
4.6 Проверка фотометров
Спектральное соответствие фотометра функции
Если при регулярной проверке фотометра изготовителем или поверочной (калибровочной) лабораторией проводилось регулирование фотометра, пользователю должны быть сообщены значения поверочного (калибровочного) фактора до и после регулирования.
5 Характеристики люксметров и яркомеров
5.1 Спектральные характеристики
Функция относительной спектральной чувствительности фотометра
5.1.1 Измерение спектральных характеристик
Для определения характеристик фотометра в отношении источников света с различным спектральным распределением необходимо знать спектральную чувствительность фотометра. Спектральные измерения проводят по ГОСТ 8.195. Функцию
Для определения световой чувствительности и фактора спектральной коррекции измерения проводят во всем спектральном диапазоне чувствительности фотодетектора с помощью перестраиваемого монохроматического источника света с шагом длины волны не более 5 нм. Спектральная полоса пропускания должна быть не более 5 нм. Если полоса пропускания более 5 нм, применяют метод спектральной коррекции полосы пропускания.
5.1.2 Световая чувствительность
Чувствительность фотометра определяют как отношение входного и выходного сигналов фотодетектора. Входящее излучение описывает функция спектральной световой эффективности
где
Нижний и верхний пределы интегрирования (
Фотометры, как правило, поверяют (калибруют) по источнику типа А. В этом случае световую чувствительность
где
5.1.3 Относительная световая чувствительность и фактор коррекции спектрального несоответствия
Спектральная чувствительность фотометра в определенных спектральных диапазонах отличается от функции (6). Для компенсации этих отличий применяют функцию спектрально интегрированной чувствительности, которая позволяет сравнить два спектральных распределения: для источника
Относительную световую чувствительность
где
Нижний и верхний пределы интегрирования (
Фактор коррекции спектрального несоответствия - обратная величина относительной световой чувствительности
Для источников излучения с узким спектром (например, светодиодов) применение коэффициента коррекции спектрального несоответствия весьма важно.
5.1.4 Фактор коррекции цветовой температуры
Относительное спектральное распределение энергии излучения ламп накаливания и галогенных ламп подобно распределению Планка
где
Соотношение (10) применяют при оценке неопределенности калибровки фотометра.
5.1.5 Индивидуальный коэффициент несоответствия
Степень соответствия спектральных характеристик фотометра функции
Если относительное спектральное распределение источника излучения и спектральная чувствительность фотометра известны, показания фотометра корректируют.
5.1.6 Коэффициент несоответствия функции
Индивидуальный коэффициент несоответствия
Для большинства источников излучения характеристику спектрального несоответствия функции
где
Коэффициент несоответствия
5.2 Ультрафиолетовое излучение
Фотометр не должен быть чувствителен к ультрафиолетовому (далее - УФ) излучению. УФ-излучение может появиться из-за недостаточной УФ-блокировки или эффекта флуоресценции.
Влияние УФ-излучения измеряют, облучая фотометр УФ-лампой, имеющей спектральное распределение в УФ-диапазоне длин волн (рисунок 2), с применением корригирующего фильтра, имеющего спектральный коэффициент пропускания
Рисунок 2 - Относительное спектральное распределение излучения
Рисунок 3 - Спектральный коэффициент пропускания
Значения спектрального коэффициента пропускания
Значения функции номинального относительного спектрального распределения энергии излучения УФ-лампы приведены в таблице А.2 (приложение А).
Облучение фотометра УФ-лампой без фильтра должно вызвать сигнал, по крайней мере в 1000 раз больший минимального разрешения фотометра.
Коэффициент чувствительности фотометра к УФ-излучению
где
где
5.3 Инфракрасное излучение
Фотометр не должен быть чувствителен к инфракрасному (далее - ИК) излучению.
Влияние ИК-излучения измеряют, облучая фотометр источником излучения типа
Рисунок 4 - Спектральный коэффициент пропускания
ИК-лампа должна быть без отражателя и уровень ее ИК-излучения не должен быть настолько понижен, что облучение фотометра ИК-лампой без фильтра будет вызывать сигнал, по крайней мере в 10000 раз больший минимального разрешения фотометра.
Коэффициент чувствительности фотометра к ИК-излучению
где
где
5.4 Влияние направления излучения на показания люксметров
5.4.1 Общие положения
Воздействие излучения на приемную поверхность люксметра зависит от угла падения светового пучка. Чувствительность люксметра к направлению излучения зависит от формы и оптической конструкции фотометрической головки.
Комплектация фотометрической головки селективными по направлению оптическими элементами (например, диффузными насадками различной формы) позволяет получить функции оценки влияния направления излучения.
Для измерения чувствительности люксметра к направлению излучения миниатюрный источник типа
Следует исключать попадание рассеянного света на приемную поверхность фотометрической головки. Для источника излучения с горизонтальным лучом вращение фотометрической головки вокруг горизонтальной или вертикальной оси меняет угол падения светового пучка по отношению к центру приемной поверхности фотометрической головки. Центр вращения совмещают с центром приемной поверхности, положение которого устанавливает изготовитель. Измеряют сигнал люксметра в зависимости от функции угла падения света, среднее отклонение которой от заданной функции углового распределения характеризует фактор влияния направления излучения. Измерения проводят не менее чем в двух взаимно перпендикулярных плоскостях с угловым шагом 5° в минимальном диапазоне от 0° до 80° во всем угловом диапазоне чувствительности фотометра. Для люксметров с полусферической насадкой и косинусной коррекцией угловой диапазон составляет более 90°. Угловой размер детектора от лампы должен составлять не более 1°.
Для люксметров с нелинейным соотношением между входным потоком излучения и выходным сигналом измерения проводят при постоянном уровне сигнала или результат корректируют с помощью измерений входных-выходных характеристик люксметра.
5.4.2 Люксметры с плоской насадкой
Для люксметра с плоской насадкой функцию
где
Рисунок 5 - Система координат для определения функции
Для определения значений коэффициента чувствительности люксметра к направлению излучения
где
5.4.3 Люксметры со сферической косинусной насадкой
Для люксметров со сферической насадкой функцию
где
Рисунок 6 - Система координат для определения функции
Для определения значений коэффициента чувствительности люксметра к направлению излучения
где
5.4.4 Люксметры с цилиндрической косинусной насадкой
Для люксметров с цилиндрической насадкой функцию
где
Рисунок 7 - Система координат для определения функции
Примечание - Рекомендуется функцию
- для горизонтальной
- для вертикальной
Коэффициент чувствительности люксметра к направлению излучения
5.4.5 Люксметры с полуцилиндрической косинусной насадкой
Для люксметров с полуцилиндрической насадкой функцию
где
Рисунок 8 - Система координат для определения функции
Примечание - Рекомендуется функцию
- для горизонтальной
- для вертикальной
Идеальная чувствительность люксметров с полуцилиндрической насадкой в горизонтальной плоскости представлена на рисунке 9.
Рисунок 9
Коэффициент чувствительности люксметра к направлению излучения
5.4.6 Люксметры с полусферической косинусной насадкой
Для люксметров с полусферической насадкой функцию
где
Рисунок 10 - Система координат для определения функции
Примечание - Рекомендуется функцию
- для горизонтальной
- для вертикальной
Идеальная чувствительность люксметров с полусферической насадкой в вертикальной плоскости представлена на рисунке 11.
Рисунок 11
Коэффициент чувствительности люксметра к направлению излучения
5.5 Влияние направления излучения на показания яркомеров
Яркомеры предназначены для измерения яркости поверхности с равномерной светимостью, при этом яркость поверхности, находящейся за пределами зоны измерений не должна влиять на результаты измерений. Функция влияния направления на чувствительность яркомера используется для описания оценки влияния направления и влияния яркости поверхности, находящейся за пределами зоны измерений.
Чувствительность яркомера к направлению излучения на приемную поверхность фотометрической головки зависит от угла падения светового пучка. Функция влияния направления излучения зависит от формы и оптической конструкции фотометрической головки и рассеяния света в оптической системе. В частных случаях функция влияния направления может быть получена при дополнении фотометрической головки линзами или сменными объективами.
Для измерения функции влияния направления излучения источник излучения располагают на достаточно большом расстоянии от измеряемой поверхности, так чтобы размер зоны освещения от источника был не более 5% от угла зоны измерений
- яркомер вращают вокруг оси входной диафрагмы прибора;
- источник излучения перемещают в плоскости, перпендикулярной оптической оси фотометра при фиксированном положении фотометрической головки.
Выходной сигнал как функцию угла падения света измеряют не менее чем при четырех равных пространственных направлениях угла
5.5.1 Функция чувствительности к направлению излучения
Функцию чувствительности яркомеров к направлению излучения
где
1 - оптическая ось; 2 - входная диафрагма;
Рисунок 12 - Система координат для определения функции
Коэффициент чувствительности яркомера к направлению излучения
где
Функции коэффициентов зависимости от угла
где
Значения коэффициентов
Симметричность направления измерений характеризуется функцией коэффициента
где
5.5.2 Измерение влияния поверхности, окружающей зону измерений
При измерении влияния яркости поверхности, окружающей зону измерений, применяют равномерно отражающую поверхность, площадь которой не менее чем в 10 раз больше площади измеряемой зоны. Яркость такой поверхности должна быть такой, чтобы она обеспечивала сигнал, не менее чем в десять раз больший максимального выходного сигнала наиболее чувствительного диапазона прибора.
Перед отражающей поверхностью устанавливают ловушку (поверхность с пренебрежимо малой яркостью) и центрируют ее относительно измеряемой зоны. Размеры ловушки должны превышать более чем на 10% размеры измеряемой зоны (рисунок 13). Влияние яркости поверхности измеряют с ловушкой и без ловушки.
1 - измеряемое поле (диаметр
Рисунок 13 - Положение и размеры ловушки для измерений параметров функции
Влияние окружающей освещенной зоны характеризуется функцией
где
5.6 Линейность
Линейность фотометра - изменение значения выходного сигнала пропорционально изменению входного сигнала. Фотодетектор линеен только выше определенного уровня диапазона входных сигналов. На диапазон линейности фотометра влияет качество используемых электронных схем.
Линейность фотометров определяют методом сравнения с эталонным фотометром с известной линейностью. Линейность эталонного фотометра должна быть определена с максимальной точностью с использованием принципа аддитивности световых потоков с применением различных источников излучения или апертур.
Функцию отклонения от линейности
где
Коэффициент
Это соответствует максимальному значению функции
Коэффициент
5.7 Дисплей
Точность показаний фотометров с аналоговым дисплеем зависит от класса аналоговой аппаратуры. Точность показаний фотометров с цифровым дисплеем зависит от разрешения.
Примечание - Показатель класса - максимальная погрешность выходного сигнала при измерениях на всей шкале прибора.
5.7.1 Аналоговый дисплей
Для аналоговых дисплеев коэффициент точности показаний дисплея определяют по формуле
где
Коэффициент
где
Значение параметра
5.7.2 Цифровой дисплей
Для цифровых дисплеев коэффициент точности показаний дисплея определяют по формуле
где
5.8 Утомляемость фотометрической головки
Утомляемость фотометрической головки - обратимые временные изменения чувствительности при постоянных условиях измерений, вызванные облучением фотодетектора. В процессе измерений может изменяться как спектральная, так и световая чувствительность. Утомляемость возрастает с увеличением уровня излучения, падающего на светочувствительный фотодетектор.
Утомляемость фотометрической головки измеряют при стабильной во времени освещенности, равной 5000 лк. Условия измерений должны быть стабильными. Перед началом измерений фотометрическую головку выдерживают не менее 24 ч в темноте. Выходной сигнал определяют как функцию времени освещения.
Утомляемость определяют с использованием функции систематического отклонения
где
Для характеристики утомляемости используют коэффициент
где
5.9 Температура
Точность измерений зависит от температуры и определяется влиянием температуры окружающего воздуха на абсолютную и относительную спектральную чувствительность фотометрической головки. Если фотометрическую головку применяют при температуре, отличающейся от температуры при ее калибровке, погрешность измерений возрастает.
Перед началом измерений фотометрическую головку выдерживают при заданной температуре измерений до достижения температурного равновесия.
Выходной сигнал измеряют не менее чем при трех температурах: 5°С, 25°С (стандартная температура измерений), 40°С. Измерения проводят при уровне освещения фотометрической головки, соответствующему максимальному значению выбранного диапазона измерений. Выбирают достаточно низкий уровень излучения, чтобы минимизировать эффект утомляемости.
Температурную зависимость представляют функцией
где
Коэффициент
где
5.10 Влажность
Фотометр должен быть устойчивым к воздействию влажности в определенных пределах. Устойчивость фотометра к влажности воздуха определяют методом сравнения его характеристик до и после выдержки в условиях повышенной влажности по коэффициенту
Перед началом измерений фотометр выдерживают при заданной температуре и влажности измерений до достижения равновесия с условиями окружающей среды. Температуру окружающей среды устанавливают в интервале от 21°С до 27°С и поддерживают в процессе измерений с точностью не менее 2°С.
Устанавливают относительную влажность в интервале от 45% до 75%. Фотометр выдерживают не менее 3 ч в данных условиях измерений. Фотометр устанавливают на фотометрической скамье и освещают стандартной лампой для измерений силы света, расположенной на фиксированном расстоянии от фотометра. Фиксируют показания прибора
Устанавливают относительную влажность в интервале от 85% до 95% без конденсации. Фотометр выдерживают в заданных условиях не менее 3 ч. Затем устанавливают первоначальное значение относительной влажности воздуха, и при освещении фотометра той же лампой фиксируют его показания
Коэффициент устойчивости фотометра к влажности воздуха
5.11 Модулированный свет
При измерении модулированного света показания фотометра могут отличаться от среднеарифметических значений, если частота модулированного света ниже нижнего или выше верхнего пределов частоты реагирования фотометра, если превышена пиковая мощность, или недостаточно времени для восстановления фотометра.
Нижний и верхний предел синусоидально модулированного света (рисунок 14) - интервал частот, выше и ниже которых показания фотометра отличаются не более чем на 5% от показаний для немодулированного света с тем же среднеарифметическим значением.
Рисунок 14 - Синусоидально модулированный свет первого уровня модуляции
Для определения влияния частоты модуляции измерения проводят с применением света с различной частотой модуляции. При этом среднеарифметическое значение показаний фотометра должно быть постоянным при различных частотах модуляции.
Измерения верхнего и нижнего пределов частоты выполняют одним из двух способов:
- с использованием светодиодов, сила света которых синусоидально модулируется с помощью источника питания;
- с использованием секторного вращающегося диска в комбинации с лампой постоянного тока (до частоты 10
Для секторного диска с 50%-ным пропусканием уровень сигнала для измерений модулированного излучения должен быть меньше половины полной шкалы диапазона измерений.
Значение функции влияния частоты модуляции света
где
Для фотометров, предназначенных для измерений высокочастотных источников излучения (высокочастотные флуоресцентные лампы, пульсирующие светодиоды), значение функции
5.12 Поляризованный свет
Линейно поляризованный квазипараллельно падающий свет, плоскость поляризации которого вращается вокруг направления излучения, может оказывать влияние на показания фотометра.
Примечание - Показания люксметра могут зависеть от поляризации в определенном диапазоне углов падения света. Для люксметров с цилиндрической и полуцилиндрической косинусными насадками и яркомеров с полуцилиндрической косинусной насадкой такая зависимость может наблюдаться и при перпендикулярном к приемной поверхности фотоголовки падении светового пучка.
Для измерения влияния поляризованного света используют точечный источник неполяризованного света согласно 5.4 и 5.5. Неполяризованное излучение поляризуется с помощью установки двух поляризационных пластин (поляризатора) перед источником излучения. Для изменения положения плоскости поляризации поляризатор вращают вокруг направления излучения и измеряют максимальное
Примечания
1 Свет, излучаемый лампой накаливания, полностью поляризован. Деполяризация достигается установкой перед лампой под небольшим углом стеклянной пластины. Для достижения полной деполяризации света оптимальное положение стеклянной пластины определяют с помощью не зависящего от поляризации света детектора (например, безоконного кремниевого плоского светодиода, установленного перпендикулярно падающему излучению), который располагают за поляризационным фильтром.
2 Для подтверждения полной поляризации используют второй поляризатор. После того как будет установлена полная поляризация излучения для проведения измерений
Функцию влияния поляризации излучения
где
Значения
- для люксметров:
- для люксметров со сферической насадкой:
- для люксметров с цилиндрической и полуцилиндрической насадками:
- для яркомеров:
5.13 Пространственная неоднородность
Чувствительность и относительная спектральная чувствительность фотометрической головки может зависеть от распределения интенсивности падающего светового пучка на приемной апертуре. Поэтому приемная апертура должна быть равномерно освещена.
Для измерения пространственной неоднородности источник излучения устанавливают согласно 5.4 для люксметров и согласно 5.5 для яркомеров. Круглую апертуру с диаметром, равным 1/10 диаметра приемной поверхности фотометра, устанавливают перед приемной апертурой фотометра. Попадание рассеянного света на приемную апертуру не допустимо.
Круглую апертуру устанавливают в следующих положениях:
- центр полностью открытой круглой апертуры совпадает с центром приемной апертуры;
- центр полностью открытой круглой апертуры располагается в точке, находящейся на расстоянии 2/3 радиуса от центра приемной апертуры. Пространственную неоднородность измеряют в четырех точках с интервалом в 90° вокруг центра входной апертуры.
Значение функции влияния пространственной неоднородности
где
5.14 Изменение диапазона измерений
Изменение диапазона измерений - систематическое отклонение, возникающее при переходе фотометра на следующий диапазон измерений.
Для измерения отклонения показаний, возникающего при изменении диапазона измерений, освещенность фотометрической головки устанавливают на уровне, соответствующем 90% верхнего предела шкалы в наиболее низком диапазоне измерений I. Затем освещенность увеличивают в соответствии с коэффициентом
Для фотометров с линейной зависимостью выходного сигнала от интенсивности падающего излучения требуемую освещенность воспроизводят точной установкой тока на источнике излучения при выключенном фотометре.
Коэффициент отклонения показаний фотометра при изменении диапазона измерений
где
Коэффициент
5.15 Расстояние фокусировки для яркомеров
При измерении влияния изменения расстояния фокусировки применяют стандарт яркости, площадь поверхности которого значительно больше измеряемой зоны. Стандарт яркости выбирают таким, чтобы выходной сигнал прибора соответствовал 90% полной шкалы измеряемого диапазона. Выходной сигнал измеряют на максимальном и минимальном расстоянии фокусировки фотометрической головки, определяемом изготовителем.
Коэффициент влияния изменения расстояния фокусировки
где
Приложение А
(обязательное)
Спектральные характеристики источников излучения и фильтров, применяемых для измерения чувствительности фотометров к ультрафиолетовому и инфракрасному излучению
Таблица А.1 - Номинальные значения спектрального коэффициента пропускания
Длина волны | Длина волны | ||
<250 | 0 | 390 | 0,0044 |
250 | 0,00067 | 395 | 0,00014 |
255 | 0,00811 | 400-675 | 0 |
260 | 0,0360 | 680 | 0,00050 |
265 | 0,0928 | 685 | 0,00213 |
270 | 0,176 | 690 | 0,00637 |
275 | 0,285 | 695 | 0,0134 |
280 | 0,385 | 700 | 0,0209 |
285 | 0,476 | 705 | 0,0287 |
290 | 0,556 | 710 | 0,0367 |
295 | 0,612 | 715 | 0,0404 |
300 | 0,654 | 720 | 0,0383 |
305 | 0,684 | 725 | 0,0325 |
310 | 0,705 | 730 | 0,0254 |
315 | 0,723 | 735 | 0,0188 |
320 | 0,731 | 740 | 0,0132 |
325 | 0,739 | 745 | 0,00907 |
330 | 0,743 | 750 | 0,00614 |
335 | 0,741 | 755 | 0,00404 |
340 | 0,733 | 760 | 0,00264 |
345 | 0,721 | 765 | 0,00168 |
350 | 0,703 | 770 | 0,00105 |
355 | 0,674 | 775 | 0,00067 |
360 | 0,628 | 780 | 0,00043 |
365 | 0,556 | 785 | 0,00027 |
370 | 0,447 | 790 | 0,00018 |
375 | 0,303 | 795 | 0,00012 |
380 | 0,145 | >795 | 0 |
385 | 0,0397 |
Таблица А.2 - Номинальные значения относительного спектрального распределения
Длина волны | Длина волны | ||
<335 | 0 | 375 | 0,840 |
335 | 0,0002 | 380 | 0,499 |
340 | 0,0019 | 385 | 0,210 |
345 | 0,0130 | 390 | 0,0621 |
350 | 0,0621 | 395 | 0,0130 |
355 | 0,209 | 400 | 0,0019 |
360 | 0,499 | 405 | 0,0002 |
365 | 0,840 | ||
370 | 1 |
Таблица А.3 - Номинальные значения спектрального коэффициента пропускания
Длина волны | Длина волны | ||
<760 | 0 | 810 | 0,676 |
760 | 0,0012 | 815 | 0,729 |
765 | 0,0057 | 820 | 0,769 |
770 | 0,0198 | 825 | 0,796 |
775 | 0,0534 | 830 | 0,814 |
780 | 0,114 | 835 | 0,826 |
785 | 0,203 | 840 | 0,842 |
790 | 0,310 | 845 | 0,847 |
795 | 0,421 | 850 | 0,852 |
800 | 0,524 | 855 | 0,857 |
805 | 0,609 | 860-1100 | 0,860 |
Библиография
[1] | РМГ 43-2001 | Государственная система обеспечения единства измерений. Применение "Руководства по выражению неопределенности измерений" |
________________ | ||
[2] | Рекомендации | Использование понятий "погрешность измерения" и "неопределенность измерения". Общие принципы |
________________ * Доступ к международным и зарубежным документам, упомянутым в тексте, можно получить, обратившись в Службу поддержки пользователей. - . | ||
[3] | РМГ 74-2004 | Государственная система обеспечения единства измерений. Методы определения межповерочных и межкалибровочных интервалов средств измерений |
[4] | IEC 60051-1 (1997) | Приборы аналоговые, электроизмерительные, показывающие, прямого действия и части к ним. Часть 1. Определения и основные требования, общие для всех частей |
___________________ |
УДК 535.241.46.082.52.089.6:006.354 |
|
| ОКС 17.020 |
Ключевые слова: люксметр, яркомер, характеристики, световые измерения, калибровка, поверка |
Электронный текст документа
и сверен по:
, 2019