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第4章光电式传感器原理及应用
工作原理:把被测量的变化转换成光信号的变化,
然后通过光电转换元件变换成电信号
结构组成:辐射源、光学通路和光电器件
辐射源、光学通路和光电器件
1 2 I
辐射源 光学通路 光电元件
x x
1 2
光电式传感器原理框图
光电式传感器原理框图
光谱
6
光波:波长为10—10 nm 的电磁波
可见光:波长380—780nm
紫外线:波长10—380nm,
波长300—380nm称为近紫外线
波长200—300nm称为远紫外线
波长10—200nm称为极远紫外线
6
红外线:波长780—10 nm
波长3 μm (即3000nm )以下的称近红外线
波长超过3 μm 的红外线称为远红外线
光谱分布图
0.01 0.1 1 10
0.05 0.5 5
波长/ μm
极远紫外 外 紫 远 外 紫 近 可见光 近红外 远红外
6 5 4 3
10 10 10 10
5 4 3
5 ×10 5 ×10 5 ×10
波数/cm-1
3 ×1018 1016 5 ×1015 1015 5 ×1014 1014 5 ×1013
频率/Hz
100 10 1
50 5 0.5
光子能量/eV
波长与频率的关系
光的波长与频率的关系由光速确定,真空中的光
速 10 10
c=2.99793×10 cm/s,通常c≈3×10 cm/s。
光的波长 λ和频率f的关系为
f λ=c=3 ×1010cm / s
f的单位为Hz, λ的单位为cm。
光通量
光通量(luminous flux)指人眼所能感觉到的辐
射功率,它等于单位时间内某一波段的辐射能量
和该波段的相对视见率的乘积
由于人眼对不同波长光的相对视见率不同,所以
不同波长光的辐射功率相等时,其光通量并不相
等
光通量的单位为“流明”,符号:lm
光通量通常用Φ来表示
光通量是每单位时间到达、离开或通过曲面的光
能量
流明
流明,是指一烛
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