氘灯(200nm~400nm)光谱辐射照度校准规范.pdfVIP

氘灯(200nm~400nm)光谱辐射照度校准规范.pdf

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JJF XXXX—xxxx 氘灯(200 nm~400 nm )光谱辐射照度校准规范 1 范围 本校准规范适用于氘灯在(200 nm~400 nm )波长范围内的光谱辐射照度的校准。氙 灯等其它类型紫外光源的光谱辐射照度校准可参照本规范进行。 2 引用文件 本规范引用了以下文件: JJG 384 光谱辐射照度标准灯 JJF 1754 氘灯光谱辐射亮度(250 nm~400 nm )校准规范 凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规范;凡是不注日期的引用文件, 其必威体育精装版版本(包括所有的修改单)适用于本规范。 3 概述 氘灯是一种气体放电灯,灯丝阴极发射的热电子在电场加速下向阳极运动,与氘气分 子产生非弹性碰撞而激发紫外辐射。按照窗口的形式可以分为端窗型和侧窗型,按照插脚 方式可分为三只插脚(插座)式和三根插脚引线式。采用紫外玻璃窗口的氘灯的光谱范围 为 185 nm~400 nm ,采用合成二氧化硅窗口的氘灯的光谱范围为 160 nm~400 nm ,采用 MgF2 窗口的氘灯的光谱范围为 115 nm~400 nm 。 由于氘灯发出的辐射主要集中在紫外波段,且具有高稳定性、复现性好,寿命长,体 积小、使用方便等优点,使其成为国际上紫外波段常用的光谱辐射照度传递标准光源,用 于保存和传递 200 nm~400 nm 波段光谱辐射照度量值,还可用于紫外波段光谱辐射计的校 准等。 典型氘灯的结构示意图如图 1 所示,主要由灯壳、阴极、阳极、小孔、芯柱等组成。 有的氘灯系统带有监测探测器,用于监测氘灯紫外辐射的变化。常用氘灯的功率是 30 W, 工作电流约为 300 mA 。 图 1 典型氘灯的结构示意图 1 JJF XXXX—xxxx 4 计量特性 4.1 光谱不稳定度 经过 20 min 预热后,在 200 nm~400 nm 波长范围,30 min 内氘灯的光谱不稳定度不超 过 1.5%。 4.2 光谱辐射照度 2 距离氘灯 500 mm 处,200 nm 波长的光谱辐射照度≥0.03 μW/(cm nm) 。 4.3 相邻校准周期内变化率 在 200 nm~400 nm 波长范围,氘灯相邻校准周期内光谱辐射照度最大变化率不超过  12%。相邻校准周期一般为50 个小时或 2 年。 注:以上指标不适用于合格性判定,仅供参考。 5 校准条件 5.1 环境条件 5.1.1 环境温度:(23±5 )℃,湿度:≤80 %RH 。 5.1.2 环境应清洁,无腐蚀性气体,周围无影响仪器正常工作的粉尘、震动和电磁场、杂散 光的干扰。 5.2 测量标准及校准设备 5.2.1 光谱辐射照度标准氘灯 光谱辐射照度标准氘灯应经过老化,相邻校准周期内变化率不超过 10%,200 nm~400 nm 范围光谱辐射照度测量不确定度 U≤9.0% (k=2 )。 5.2.2 其他配套设备 入射光路:一般为积分球或漫射板。 单色仪:工作波长范围不小于 200 nm~400 nm ,波长示值误差应优于0.2 nm ,采样间 -4 隔应小于或等于 5 nm,杂散光水平小于等于 10 ; 数字电测仪表:读数的有效数字必须在三位以上。线性误差应优于0.5% 。 调整氘灯六维调整支架,确保氘灯发射面的中心与测量系统的光轴重合且垂直。采用 光路准直系统调整并保持系统的光轴。 光阑和杂散光屏蔽系统用于屏蔽系统的杂散光。 6 校准项目和校准方法 6.1 校准项目 2 JJF XXXX—

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