CN103472039A - 基于积分球反射及透射的半透明材料光谱法向发射率测量方法 - Google Patents

基于积分球反射及透射的半透明材料光谱法向发射率测量方法 Download PDF

Info

Publication number
CN103472039A
CN103472039A CN2013104605653A CN201310460565A CN103472039A CN 103472039 A CN103472039 A CN 103472039A CN 2013104605653 A CN2013104605653 A CN 2013104605653A CN 201310460565 A CN201310460565 A CN 201310460565A CN 103472039 A CN103472039 A CN 103472039A
Authority
CN
China
Prior art keywords
test specimen
measured
integrating sphere
rho
translucent test
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
CN2013104605653A
Other languages
English (en)
Other versions
CN103472039B (zh
Inventor
齐宏
牛春洋
阮立明
张伟
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Harbin Institute of Technology
Original Assignee
Harbin Institute of Technology
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Harbin Institute of Technology filed Critical Harbin Institute of Technology
Priority to CN201310460565.3A priority Critical patent/CN103472039B/zh
Publication of CN103472039A publication Critical patent/CN103472039A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN103472039B publication Critical patent/CN103472039B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Landscapes

  • Investigating Or Analyzing Materials Using Thermal Means (AREA)

Abstract

基于积分球反射及透射的半透明材料光谱法向发射率测量方法,属于高温材料热物性测量技术领域。本发明为了解决现有半透明材料在近红外波段的法向发射率测量方法的测量过程复杂,并且测量结果误差大的问题。它将半透明待测试件固定在积分球的试件口处;将激光器固定在积分球的激光入口处,并将激光器输出激光束的中心对准半透明待测试件内表面的中心位置;将激光功率计探测器的探头固定在积分球的探测器口处;分别对半透明待测试件的反射率和透射率进行测量,继而根据基尔霍夫定律得到半透明待测试件的光谱法向发射率。本发明用于测量半透明材料的光谱法向发射率。

Description

基于积分球反射及透射的半透明材料光谱法向发射率测量方法
技术领域
本发明涉及基于积分球反射及透射的半透明材料光谱法向发射率测量方法,属于高温材料热物性测量技术领域。
背景技术
材料表面光谱法向发射率定义为同等温度下材料表面辐射能与黑体辐射能的比值,是一项表征材料辐射能力的物理量,是一项重要的热物性参数,在当代很多科学技术领域中都具有重要意义。例如,在军事预警中,如何在敌方的攻击导弹进入大气层前就实现及时发现、定位和拦截,或在众多红外诱饵中对真实的威胁性目标实现辨识并对其进行有效摧毁,都需要能够精准地捕捉到物体的红外辐射,并能够排除辐射在大气等半透明介质中的传输过程产生的影响。
近年来,随着航空航天技术、光电子技术、新能源技术的发展,促使对光学材料、功能材料、相变蓄能材料的需求进一步增加,而许多材料的生成和应用中均涉及到半透明介质,例如各种具有吸收散射特性的气体及液体,甚至很多研究对象自身就是半透明材料,如玻璃、硅胶、陶瓷材料、一些半导体材料、硼硅酸盐、塑料等在工业中已经广泛应用,所以能够准确测量半透明材料的热物性有着十分重大的意义。
现有半透明材料在近红外波段的法向发射率测量方法均存在测量过程复杂,并且测量结果误差大的问题。
发明内容
本发明目的是为了解决现有半透明材料在近红外波段的法向发射率测量方法的测量过程复杂,并且测量结果误差大的问题,提供了一种基于积分球反射及透射的半透明材料光谱法向发射率测量方法。
本发明所述基于积分球反射及透射的半透明材料光谱法向发射率测量方法,它包括以下步骤:
步骤一:将半透明待测试件固定在积分球的试件口处;将激光器固定在积分球的激光入口处,并将激光器输出激光束的中心对准半透明待测试件内表面的中心位置;将激光功率计探测器的探头固定在积分球的探测器口处;
步骤二:预热激光器,同时加热半透明待测试件至设定实验温度后,打开激光功率计开关,待探测器示数稳定后,记录此时未有激光照射时,探测器探测到的半透明待测试件的第一辐射能量值Er′;
步骤三:使激光器发射激光束照射半透明待测试件,待探测器示数稳定后,记录此时探测器探测到的半透明待测试件的第二辐射能量值Er
步骤四:将激光器移至半透明待测试件外表面侧,使激光束沿垂直于半透明待测试件表面方向透射进入积分球,同时将积分球的激光入口用球塞封闭,该球塞与积分球的材质相同,待探测器示数稳定后,记录此时探测器探测到的半透明待测试件的第三辐射能量值Et
步骤五:移走半透明待测试件,保持步骤四中激光束的入射方向不变,待探测器示数稳定后,记录此时探测器探测到的半透明待测试件的第四辐射能量值Et0
步骤六:再将激光器固定在积分球的激光入口处,并将反射率为ρ0的标准反射体固定在积分球的试件口处,使激光器发射激光束照射标准反射体内表面的中心位置,待探测器示数稳定后,记录此时探测器探测到的标准反射体的第五辐射能量值Er0
步骤七:再关闭激光器,待探测器示数稳定后,记录此时探测器探测到的标准反射体未有激光照射时的第六辐射能量值Er0
步骤八:根据基于积分球的反射率计算公式,由第一辐射能量值Er′、第二辐射能量值Er、第五辐射能量值Er0和第六辐射能量值Er0,计算获得半透明待测试件的反射率ρB
步骤九:根据基于积分球的透射率计算公式,由第三辐射能量值Et和第四辐射能量值Et0,计算获得半透明待测试件的透射率τ;
步骤十:根据基尔霍夫定律,由半透明待测试件的反射率ρB和半透明待测试件的透射率τ计算获得半透明待测试件在设定实验温度下的光谱法向发射率ε。
步骤八中所述计算获得半透明待测试件的反射率ρB的具体方法为:
当积分球的试件口处固定设置半透明待测试件时,第二辐射能量值Er的表达式为:
E r = ρ w ρ B φ o ( 1 - f ) 4 πr 2 [ 1 - ρ w ( 1 - f ) ] ,
式中ρw为积分球内壁反射率;
φo为激光器发射激光束的光通量;
f为积分球上试件口的球面面积与积分球总的内反射表面积之比,该积分球总的内反射表面积包括积分球上所有开口球面面积;
r为积分球半径;
反射率为ρ0的标准反射体的第五辐射能量值Er0的表达式为:
E r 0 = ρ w ρ o φ o ( 1 - f ) 4 πr 2 [ 1 - ρ w ( 1 - f ) ] ;
由上述两个辐射能量表达式计算获得半透明待测试件的反射率ρB为:
ρ B = E r E r 0 ρ 0 ;
由于半透明待测试件、标准反射体和积分球内壁的自身辐射,当积分球的试件口处固定设置半透明待测试件或标准反射体,并未有激光照射时,考虑半透明待测试件及标准反射体自身辐射时的半透明待测试件的反射率ρB为:
ρ B = E r - E r ′ E r 0 - E r 0 ′ ρ 0 .
步骤九中所述计算获得半透明待测试件的透射率τ的具体方法为:
根据积分球的基本原理,当积分球的试件口处固定设置半透明待测试件时,积分球内壁任意一点处的辐照度Et′为:
E t ′ = ρ w τ φ o 4 πr 2 [ 1 - ρ w ( 1 - f ) ] ;
则探测器探测到的半透明待测试件的第三辐射能量值Et
Et=Et′+EB
EB为积分球的试件口处固定设置半透明待测试件时,由半透明待测试件反射引起的辐射能量补偿项,其表达式为:
E B = ρ w 4 πr 2 [ 1 - ρ w ( 1 - f ) ] S B ρ B E t ′ ,
式中SB为积分球上激光入口的球面积,
半透明待测试件的第四辐射能量值Et0为:
E t 0 = ρ w φ o 4 πr 2 [ 1 - ρ w ( 1 - f ) ] ,
根据上述公式计算获得半透明待测试件的透射率τ为:
τ = E t E t 0 · [ 1 + ρ w ρ S B 4 πr 2 [ 1 - ρ w ( 1 - f ) ] ] - 1 .
计算获得半透明待测试件在设定实验温度下的光谱法向发射率ε的具体方法为:
半透明待测试件的光谱吸收率α的表达式为:
α = 1 - ρ B - τ = 1 - E r - E r ′ E r 0 - E r 0 ′ ρ 0 - E t E t 0 · [ 1 + ρ w ρ S B 4 πr 2 [ 1 - ρ w ( 1 - f ) ] ] - 1 ,
再根据基尔霍夫定律,获得半透明待测试件在设定实验温度下的光谱法向发射率ε为:
ε=α=1-ρB-τ。
半透明待测试件为圆形试件,其直径为50mm。
半透明待测试件的加热范围为300K~1000K,K表示开氏温度,半透明待测试件的测量波段为1064μm。
激光器的预热时间不少于15分钟。
本发明的优点:本发明测量方法实现了利用积分球分别对半透明待测试件的反射率和透射率进行测量,继而根据基尔霍夫定律得到半透明待测试件的光谱法向发射率。它提供了一种可靠的对半透明材料近红外波段光谱法向发射率进行准确测量的测量方法,可以广泛应用于航空航天、军事、能源、化工、以及大气科学等诸多领域。
本发明测量方法操作简便,测量快速、准确。
附图说明
图1是本发明所述基于积分球反射及透射的半透明材料光谱法向发射率测量方法中半透明待测试件反射率的测量原理图;图中A所在虚线框为温度控制系统,B所在虚线框为探测系统,C所在虚线框为激光系统;
图2是本发明所述基于积分球反射及透射的半透明材料光谱法向发射率测量方法中半透明待测试件透射率的测量原理图。
图中标记1为固定在半透明待测试件上的加热板,标记2为热电偶,标记3为探测器的探头,标记4为激光器。
具体实施方式
具体实施方式一:下面结合图1和图2说明本实施方式,本实施方式所述基于积分球反射及透射的半透明材料光谱法向发射率测量方法,它包括以下步骤:
步骤一:将半透明待测试件固定在积分球的试件口处;将激光器固定在积分球的激光入口处,并将激光器输出激光束的中心对准半透明待测试件内表面的中心位置;将激光功率计探测器的探头固定在积分球的探测器口处;
步骤二:预热激光器,同时加热半透明待测试件至设定实验温度后,打开激光功率计开关,待探测器示数稳定后,记录此时未有激光照射时,探测器探测到的半透明待测试件的第一辐射能量值Er′;
步骤三:使激光器发射激光束照射半透明待测试件,待探测器示数稳定后,记录此时探测器探测到的半透明待测试件的第二辐射能量值Er
步骤四:将激光器移至半透明待测试件外表面侧,使激光束沿垂直于半透明待测试件表面方向透射进入积分球,同时将积分球的激光入口用球塞封闭,该球塞与积分球的材质相同,待探测器示数稳定后,记录此时探测器探测到的半透明待测试件的第三辐射能量值Et
步骤五:移走半透明待测试件,保持步骤四中激光束的入射方向不变,待探测器示数稳定后,记录此时探测器探测到的半透明待测试件的第四辐射能量值Et0
步骤六:再将激光器固定在积分球的激光入口处,并将反射率为ρ0的标准反射体固定在积分球的试件口处,使激光器发射激光束照射标准反射体内表面的中心位置,待探测器示数稳定后,记录此时探测器探测到的标准反射体的第五辐射能量值Er0
步骤七:再关闭激光器,待探测器示数稳定后,记录此时探测器探测到的标准反射体未有激光照射时的第六辐射能量值Er0
步骤八:根据基于积分球的反射率计算公式,由第一辐射能量值Er′、第二辐射能量值Er、第五辐射能量值Er0和第六辐射能量值Er0,计算获得半透明待测试件的反射率ρB
步骤九:根据基于积分球的透射率计算公式,由第三辐射能量值Et和第四辐射能量值Et0,计算获得半透明待测试件的透射率τ;
步骤十:根据基尔霍夫定律,由半透明待测试件的反射率ρB和半透明待测试件的透射率τ计算获得半透明待测试件在设定实验温度下的光谱法向发射率ε。
本实施方式中,半透明待测试件上固定有加热器,激光器的光路需要调整以对准试件内表面中心位置,激光器的开关通过激光器的控制钥匙控制。
具体实施方式二:本实施方式对实施方式一作进一步说明,本实施方式中,步骤八中所述计算获得半透明待测试件的反射率ρB的具体方法为:
当积分球的试件口处固定设置半透明待测试件时,第二辐射能量值Er的表达式为:
E r = ρ w ρ B φ o ( 1 - f ) 4 πr 2 [ 1 - ρ w ( 1 - f ) ] ,
式中ρw为积分球内壁反射率;
φo为激光器发射激光束的光通量;
f为积分球上试件口的球面面积与积分球总的内反射表面积之比,该积分球总的内反射表面积包括积分球上所有开口球面面积;
r为积分球半径;
反射率为ρ0的标准反射体的第五辐射能量值Er0的表达式为:
E r 0 = ρ w ρ B φ o ( 1 - f ) 4 πr 2 [ 1 - ρ w ( 1 - f ) ] ;
由上述两个辐射能量表达式计算获得半透明待测试件的反射率ρB为:
ρ B = E r E r 0 ρ 0 ;
由于半透明待测试件、标准反射体和积分球内壁的自身辐射,当积分球的试件口处固定设置半透明待测试件或标准反射体,并未有激光照射时,考虑半透明待测试件及标准反射体自身辐射时的半透明待测试件的反射率ρB为:
ρ B = E r - E r ′ E r 0 - E r 0 ′ ρ 0 .
第二辐射能量值Er的推导过程为:根据积分球上任意一点D上产生的辐照度由漫射试件表面直接照射D点产生的一次辐照度、从试件表面反射到球壁其它部分再漫反射到D点而产生的二次辐照度,以及从球壁一次漫反射再经球壁二次漫反射到D点而产的三次辐照度叠加而成。再经推导得出第二辐射能量值Er的表达式。
实际测量过程中,由于半透明待测试件、标准反射体和积分球内壁的自身辐射,会在探测器上产生一个信号。分别放置半透明待测试件及标准反射体并不提供激光照射时,探测器输出的信号分别为Er0、Er′,因此,考虑半透明待测试件及标准反射体自身辐射时的半透明待测试件的反射率ρB为:
ρ B = E r - E r ′ E r 0 - E r 0 ′ ρ 0 .
具体实施方式三:本实施方式对实施方式二作进一步说明,本实施方式中步骤九中所述计算获得半透明待测试件的透射率τ的具体方法为:
根据积分球的基本原理,当积分球的试件口处固定设置半透明待测试件时,积分球内壁任意一点处的辐照度Et′为:
E t ′ = ρ w τ φ o 4 πr 2 [ 1 - ρ w ( 1 - f ) ] ;
则探测器探测到的半透明待测试件的第三辐射能量值Et
Et=Et′+EB
EB为积分球的试件口处固定设置半透明待测试件时,由半透明待测试件反射引起的辐射能量补偿项,其表达式为:
E B = ρ w 4 πr 2 [ 1 - ρ w ( 1 - f ) ] S B ρ B E t ′ ,
式中SB为积分球上激光入口的球面积,
半透明待测试件的第四辐射能量值Et0为:
E t 0 = ρ w φ o 4 πr 2 [ 1 - ρ w ( 1 - f ) ] ,
根据上述公式计算获得半透明待测试件的透射率τ为:
τ = E t E t 0 · [ 1 + ρ w ρ S B 4 πr 2 [ 1 - ρ w ( 1 - f ) ] ] - 1 .
本实施方式中,根据积分球的基本原理,透过试件进入积分球内的辐射在球内经过多次漫反射后,均匀照射在球内壁上,则球内壁任意一点处辐照度为Et′;在透射率测量过程中,移走试件后积分球上会出现试件大小的缺口,部分反射辐射会从此缺口溢出,但是在存在试件时该部分辐射会被试件所反射,所以还存在由半透明待测试件反射引起的辐射能量补偿项EB
具体实施方式四:本实施方式对实施方式三作进一步说明,本实施方式中,计算获得半透明待测试件在设定实验温度下的光谱法向发射率ε的具体方法为:
半透明待测试件的光谱吸收率α的表达式为:
α = 1 - ρ B - τ = 1 - E r - E r ′ E r 0 - E r 0 ′ ρ 0 - E t E t 0 · [ 1 + ρ w ρ S B 4 πr 2 [ 1 - ρ w ( 1 - f ) ] ] - 1 ,
再根据基尔霍夫定律,获得半透明待测试件在设定实验温度下的光谱法向发射率ε为:
ε=α=1-ρB-τ。
具体实施方式五:本实施方式对实施方式一、二、三或四作进一步说明,本实施方式所述半透明待测试件为圆形试件,其直径为50mm。
具体实施方式六:本实施方式对实施方式一、二、三、四或五作进一步说明,本实施方式所述半透明待测试件的加热范围为300K~1000K,K表示开氏温度,半透明待测试件的测量波段为1064μm。
具体实施方式七:本实施方式对实施方式一、二、三、四、五或六作进一步说明,本实施方式所述激光器的预热时间不少于15分钟。

Claims (7)

1.一种基于积分球反射及透射的半透明材料光谱法向发射率测量方法,其特征在于,它包括以下步骤:
步骤一:将半透明待测试件固定在积分球的试件口处;将激光器固定在积分球的激光入口处,并将激光器输出激光束的中心对准半透明待测试件内表面的中心位置;将激光功率计探测器的探头固定在积分球的探测器口处;
步骤二:预热激光器,同时加热半透明待测试件至设定实验温度后,打开激光功率计开关,待探测器示数稳定后,记录此时未有激光照射时,探测器探测到的半透明待测试件的第一辐射能量值Er′;
步骤三:使激光器发射激光束照射半透明待测试件,待探测器示数稳定后,记录此时探测器探测到的半透明待测试件的第二辐射能量值Er
步骤四:将激光器移至半透明待测试件外表面侧,使激光束沿垂直于半透明待测试件表面方向透射进入积分球,同时将积分球的激光入口用球塞封闭,该球塞与积分球的材质相同,待探测器示数稳定后,记录此时探测器探测到的半透明待测试件的第三辐射能量值Et
步骤五:移走半透明待测试件,保持步骤四中激光束的入射方向不变,待探测器示数稳定后,记录此时探测器探测到的半透明待测试件的第四辐射能量值Et0
步骤六:再将激光器固定在积分球的激光入口处,并将反射率为ρ0的标准反射体固定在积分球的试件口处,使激光器发射激光束照射标准反射体内表面的中心位置,待探测器示数稳定后,记录此时探测器探测到的标准反射体的第五辐射能量值Er0
步骤七:再关闭激光器,待探测器示数稳定后,记录此时探测器探测到的标准反射体未有激光照射时的第六辐射能量值Er0
步骤八:根据基于积分球的反射率计算公式,由第一辐射能量值Er′、第二辐射能量值Er、第五辐射能量值Er0和第六辐射能量值Er0,计算获得半透明待测试件的反射率ρB
步骤九:根据基于积分球的透射率计算公式,由第三辐射能量值Et和第四辐射能量值Et0,计算获得半透明待测试件的透射率τ;
步骤十:根据基尔霍夫定律,由半透明待测试件的反射率ρB和半透明待测试件的透射率τ计算获得半透明待测试件在设定实验温度下的光谱法向发射率ε。
2.根据权利要求1所述的基于积分球反射及透射的半透明材料光谱法向发射率测量方法,其特征在于,步骤八中所述计算获得半透明待测试件的反射率ρB的具体方法为:
当积分球的试件口处固定设置半透明待测试件时,第二辐射能量值Er的表达式为:
E r = ρ w ρ B φ o ( 1 - f ) 4 πr 2 [ 1 - ρ w ( 1 - f ) ] ,
式中ρw为积分球内壁反射率;
φo为激光器发射激光束的光通量;
f为积分球上试件口的球面面积与积分球总的内反射表面积之比,该积分球总的内反射表面积包括积分球上所有开口球面面积;
r为积分球半径;
反射率为ρ0的标准反射体的第五辐射能量值Er0的表达式为:
E r 0 = ρ w ρ B φ o ( 1 - f ) 4 πr 2 [ 1 - ρ w ( 1 - f ) ] ;
由上述两个辐射能量表达式计算获得半透明待测试件的反射率ρB为:
ρ B = E r E r 0 ρ 0 ;
由于半透明待测试件、标准反射体和积分球内壁的自身辐射,当积分球的试件口处固定设置半透明待测试件或标准反射体,并未有激光照射时,考虑半透明待测试件及标准反射体自身辐射时的半透明待测试件的反射率ρB为:
ρ B = E r - E r ′ E r 0 - E r 0 ′ ρ 0 .
3.根据权利要求2所述的基于积分球反射及透射的半透明材料光谱法向发射率测量方法,其特征在于,步骤九中所述计算获得半透明待测试件的透射率τ的具体方法为:
根据积分球的基本原理,当积分球的试件口处固定设置半透明待测试件时,积分球内壁任意一点处的辐照度Et′为:
E t ′ = ρ w τ φ o 4 πr 2 [ 1 - ρ w ( 1 - f ) ] ;
则探测器探测到的半透明待测试件的第三辐射能量值Et
Et=Et′+EB
EB为积分球的试件口处固定设置半透明待测试件时,由半透明待测试件反射引起的辐射能量补偿项,其表达式为:
E B = ρ w 4 πr 2 [ 1 - ρ w ( 1 - f ) ] S B ρ B E t ′ ,
式中SB为积分球上激光入口的球面积,
半透明待测试件的第四辐射能量值Et0为:
E t 0 = ρ w φ o 4 πr 2 [ 1 - ρ w ( 1 - f ) ] ,
根据上述公式计算获得半透明待测试件的透射率τ为:
τ = E t E t 0 · [ 1 + ρ w ρ S B 4 πr 2 [ 1 - ρ w ( 1 - f ) ] ] - 1 .
4.根据权利要求3所述的基于积分球反射及透射的半透明材料光谱法向发射率测量方法,其特征在于,计算获得半透明待测试件在设定实验温度下的光谱法向发射率ε的具体方法为:
半透明待测试件的光谱吸收率α的表达式为:
α = 1 - ρ B - τ = 1 - E r - E r ′ E r 0 - E r 0 ′ ρ 0 - E t E t 0 · [ 1 + ρ w ρ S B 4 πr 2 [ 1 - ρ w ( 1 - f ) ] ] - 1 ,
再根据基尔霍夫定律,获得半透明待测试件在设定实验温度下的光谱法向发射率ε为:
ε=α=1-ρB-τ。
5.根据权利要求4所述的基于积分球反射及透射的半透明材料光谱法向发射率测量方法,其特征在于,半透明待测试件为圆形试件,其直径为50mm。
6.根据权利要求5所述的基于积分球反射及透射的半透明材料光谱法向发射率测量方法,其特征在于,半透明待测试件的加热范围为300K~1000K,K表示开氏温度,半透明待测试件的测量波段为1064μm。
7.根据权利要求6所述的基于积分球反射及透射的半透明材料光谱法向发射率测量方法,其特征在于,激光器的预热时间不少于15分钟。
CN201310460565.3A 2013-09-30 2013-09-30 基于积分球反射及透射的半透明材料光谱法向发射率测量方法 Active CN103472039B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201310460565.3A CN103472039B (zh) 2013-09-30 2013-09-30 基于积分球反射及透射的半透明材料光谱法向发射率测量方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201310460565.3A CN103472039B (zh) 2013-09-30 2013-09-30 基于积分球反射及透射的半透明材料光谱法向发射率测量方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN103472039A true CN103472039A (zh) 2013-12-25
CN103472039B CN103472039B (zh) 2015-05-27

Family

ID=49796979

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201310460565.3A Active CN103472039B (zh) 2013-09-30 2013-09-30 基于积分球反射及透射的半透明材料光谱法向发射率测量方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN103472039B (zh)

Cited By (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103698356A (zh) * 2014-01-03 2014-04-02 哈尔滨工业大学 半透明固体材料高温定向反射比的测量方法
CN105784333A (zh) * 2016-03-29 2016-07-20 渤海大学 红外窗口的高温光谱发射率测量方法及装置
CN105928906A (zh) * 2016-06-20 2016-09-07 中国工程物理研究院流体物理研究所 一种随温度变化的材料反射率动态测量系统以及测量方法
CN105699333B (zh) * 2016-03-15 2018-08-21 中国科学技术大学 一种可见光漫射通信中环境表面反射率谱的测量方法
CN107389600B (zh) * 2017-08-14 2019-08-06 江苏特丰新材料科技有限公司 涂层的近红外反射比、透射比和吸收比测定方法
CN110375868A (zh) * 2019-07-18 2019-10-25 西北核技术研究院 一种激光辐照下半透明材料的背温测量装置及测量方法
CN111272808A (zh) * 2020-02-10 2020-06-12 渤海大学 红外积分球法向发射率测量模块
CN112345498A (zh) * 2020-11-09 2021-02-09 哈尔滨工业大学 一种用于红外激光光源的高精度高散射率带宽测量系统
CN109781671B (zh) * 2019-03-11 2021-11-05 西北核技术研究所 一种透射率在线测试方法及装置
CN114858733A (zh) * 2022-07-07 2022-08-05 江苏满星测评信息技术有限公司 一种用于测试分析控温薄膜材料光学性能的系统及方法

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20060187457A1 (en) * 2005-02-22 2006-08-24 Axsun Technologies, Inc. Method and system for reducing parasitic spectral noise in tunable semiconductor source spectroscopy system
WO2008029946A1 (fr) * 2006-09-08 2008-03-13 Dai Nippon Printing Co., Ltd. Procédé et dispositif d'évaluation de contamination, procédé de fabrication de membre optique, corps optique multicouche et écran d'affichage
CN102565008A (zh) * 2011-12-28 2012-07-11 北京奥博泰科技有限公司 一种利用积分球测量材料透射比的方法及装置
EP2618137A2 (en) * 2012-01-18 2013-07-24 Samsung Corning Precision Materials Co., Ltd. Apparatus for measuring transmittance

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20060187457A1 (en) * 2005-02-22 2006-08-24 Axsun Technologies, Inc. Method and system for reducing parasitic spectral noise in tunable semiconductor source spectroscopy system
WO2008029946A1 (fr) * 2006-09-08 2008-03-13 Dai Nippon Printing Co., Ltd. Procédé et dispositif d'évaluation de contamination, procédé de fabrication de membre optique, corps optique multicouche et écran d'affichage
CN102565008A (zh) * 2011-12-28 2012-07-11 北京奥博泰科技有限公司 一种利用积分球测量材料透射比的方法及装置
EP2618137A2 (en) * 2012-01-18 2013-07-24 Samsung Corning Precision Materials Co., Ltd. Apparatus for measuring transmittance

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
SHINJI MIYOKI ET AL.: ""Technique to eatimate the reflectance of a high-reflectance dielectric multilayer coating mirror using incident beam augular dependence of its transmittance"", 《OPTICAL REVIEW》, vol. 5, no. 1, 31 December 1998 (1998-12-31), pages 17 - 19 *
张宇峰等: ""基于积分球反射计的红外光谱发射率测量系统校正方法"", 《光谱学与光谱分析》, vol. 33, no. 8, 31 August 2013 (2013-08-31), pages 2267 - 2271 *

Cited By (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103698356A (zh) * 2014-01-03 2014-04-02 哈尔滨工业大学 半透明固体材料高温定向反射比的测量方法
CN105699333B (zh) * 2016-03-15 2018-08-21 中国科学技术大学 一种可见光漫射通信中环境表面反射率谱的测量方法
CN105784333A (zh) * 2016-03-29 2016-07-20 渤海大学 红外窗口的高温光谱发射率测量方法及装置
CN105928906A (zh) * 2016-06-20 2016-09-07 中国工程物理研究院流体物理研究所 一种随温度变化的材料反射率动态测量系统以及测量方法
CN105928906B (zh) * 2016-06-20 2018-09-18 中国工程物理研究院流体物理研究所 一种随温度变化的材料反射率动态测量系统以及测量方法
CN107389600B (zh) * 2017-08-14 2019-08-06 江苏特丰新材料科技有限公司 涂层的近红外反射比、透射比和吸收比测定方法
CN109781671B (zh) * 2019-03-11 2021-11-05 西北核技术研究所 一种透射率在线测试方法及装置
CN110375868A (zh) * 2019-07-18 2019-10-25 西北核技术研究院 一种激光辐照下半透明材料的背温测量装置及测量方法
CN111272808A (zh) * 2020-02-10 2020-06-12 渤海大学 红外积分球法向发射率测量模块
CN111272808B (zh) * 2020-02-10 2023-01-13 渤海大学 红外积分球法向发射率测量模块
CN112345498A (zh) * 2020-11-09 2021-02-09 哈尔滨工业大学 一种用于红外激光光源的高精度高散射率带宽测量系统
CN114858733A (zh) * 2022-07-07 2022-08-05 江苏满星测评信息技术有限公司 一种用于测试分析控温薄膜材料光学性能的系统及方法

Also Published As

Publication number Publication date
CN103472039B (zh) 2015-05-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN103472039B (zh) 基于积分球反射及透射的半透明材料光谱法向发射率测量方法
CN103091252B (zh) 基于红外测温仪的材料发射率测量方法
US2212211A (en) Apparatus for detecting and measuring heteroatomic gases
CN105203494B (zh) 高温半透明材料折射率及吸收系数反演测量装置及方法
Daguse et al. Study of radiative effects on laminar counterflow H2/O2N2 diffusion flames
CN103674888A (zh) 高温半透明材料光谱方向表观发射率逆推测量装置及方法
CN107345893A (zh) 一种粒子散射相函数测量装置及测量方法
CN104280119A (zh) 一种双列对消红外光谱仪的定标系统
CN110376136A (zh) 高温加载下测量薄膜光学常数及形貌参数的装置及方法
JP2006098295A (ja) 放射率測定装置
CN103344601B (zh) 基于傅立叶变换红外光谱分析仪的半透明材料吸收系数测量方法
CN108007579A (zh) 超高温材料光谱发射率测量系统及其使用方法
JP2006292604A (ja) 断熱材の断熱特性リモートセンシング方法及び装置
Li et al. Dynamic calibration method of temperature sensor based on Quasi‐δ pulse temperature excitation
CN104458577A (zh) 基于红外热像仪的气体遥测装置
CN104181128B (zh) 基于时间相关单光子计数技术的半透明材料辐射物性测量方法
CN108981923A (zh) 在线测量连续激光作用下光学元件表面温升的装置及方法
CN110686872B (zh) 一种基于黑体腔法向-半球反射分布比的发射率测量方法
CN113063819A (zh) 一种发动机环境热阻涂层辐射特性研究系统及方法
CN207610987U (zh) 太赫兹探测大气高危化学品分布装置
CN1982876A (zh) 一种材料黑度系数的测试方法
Rohner et al. Measurement of high temperatures in the DLR solar furnace by UV-B detection
CN215953424U (zh) 一种发动机环境热阻涂层辐射特性研究系统
Burchfield Narrow Angle Radiometer for Oxy-Coal Combustion
Özkökdemir et al. A Novel Fast Predicting Technique for the Absorptivity of Surface Coating

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
C14 Grant of patent or utility model
GR01 Patent grant