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单纯从光谱仪硬件来讲,OL ,IS, Labsphere没有特别明显的差距,但是 OL 770光谱仪内置有一个标准卤钨灯光源,当使用6inch的积分球做2π测量、以及平均光强测量时,可使用该内置光源作为标准灯进行校正,并同时可作为辅助灯用于自吸收差修正。无疑对LED测量带来很大的便利,并保证精度。
LED测试规范与常用的传统灯具的光度测试系统,最大的不同是必须使用 光谱辐射度计来作为光通或光强计算的探测器,因此,光谱辐射度计就是测试系统的核心器件,有必要在这里做一个对比。该对比均采用三家公司的高端产品,分别是OL 770NIR,CAS140CT-153 CDS2100,
型号/项目 | OL 770NIR | CAS140CT | CDS2100/1100 | 备注说明 |
探测器 | 1024 x 128 TE cooledCCD. | 1024 x 128 TE cooledCCD. | 1044 x 64 CooledCCD | |
制冷温度 | - 10° C | - 10° C | 10 +/- 0.05 C | |
光谱范围 | 200 – 780 nm (UV/VIS); 380 – 780 nm (VIS); 380 – 1100 nm (VIS/NIR) 可自定义,如300-1040nm |
200-800 nm 220-1020 nm 300-1100 nm 360-830 nm 380-1040 nm |
350-1050 nm 250-850nm |
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波长精度 | ± 0.5 nm | <+/- 0.3 nm | <+/- 0.4 nm | |
波长解析度 | ≈ 0.4 (VIS); ≈ 0.6 nm (UV); ≈ 0.7 (IR) |
2.7 nm 3.7 nm 3.7 nm 2.2 nm 3.0 nm 对应上面的光谱范围 |
1.5nm FWHM | 可能与定义不同, 不应该有这么大差距 |
光学狭缝 | 标准100 微米; 50 & 200 微米可选 |
标准100 微米; 50 & 250 微米可选 |
不详 | |
光学带宽 | 3.5 nm (100微米狭缝) | 不详 | ||
杂散光 | 2.5E-4 (钨灯) | 5·10E-4(A光源) | <10E-4(A光源) |
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曝光时间 | 20 ms – 60 s | 10 msec - 65 sec | 10 ms – 60 s | |
测试速度 | 25 次扫描 / 秒 | 不详 | 25 次扫描 / 秒 | |
线性 | 不详 | 0.5% | +/- 0.5% | |
色度精度 | ± 0.002 x,y | +/-0.0015 - +/-0.0020 (不确定度) |
不详 | |
色度重复性 | ± 0.00015 x, ± 0.0002 y (蓝光LED) |
+/-0.0015 - +/-0.0020 (不确定度) |
不详 | |
使用温度 | 0 to 30° C | 15 - 35°C; | 不详 | |
使用湿度 | 0-90% (non-condensing) |
0 - 70%, non-condensing |
不详 |
可见,单纯从光谱仪来讲,没有特别明显的差距,但是从最终测试结果的精度、不确定度来讲,差异很大,可见校正技术、算法等还是很有技术差别的。
不过 OL 770光谱仪内置有一个标准卤钨灯光源,当使用6inch的积分球做2π测量、以及平均光强测量时,可使用该内置光源作为标准灯进行校正,并同时可作为辅助灯用于自吸收差修正。而其它两款均不具备该功能,而且在小口径积分球时,不能做吸收差修正,光强也不能进行辅助灯、标准灯标定功能!
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