- •Определение датчика. Виды датчиков.
- •Активные датчики
- •Пассивные датчики
- •Комбинированные датчики
- •Влияние внешних факторов на показания датчика
- •Эталоны и единицы физических величин
- •Пределы применимости датчиков
- •Чувствительность датчика
- •Линейность характеристик датчика
- •Быстродействие датчика
- •Параметры измерительной системы, влияющие на точность измерений
- •Погрешности измерений
- •Определение наиболее вероятного значения измеренных величин в результате статистической обработки
- •Градуировка датчика
- •Воспроизводимость результатов
- •Области применения датчиков
- •Материалы твердотельных сенсоров
- •Технологии изготовления тонкопленочных твёрдотельных сенсоров
- •Энергетические и светотехнические величины
- •Оптический спектр излучения
- •Закон Ламберта
- •Закон Кирхгофа
- •Законы Вина
- •Закон излучения Планка
- •Излучение нечерных тел
- •Источники ик-излучения. Их классификация.
- •Источники температурного излучения.
- •Классификация приемников ик-излучения.
- •Параметры и характеристики фп
- •Тепловые (неселективные) фп
- •Фотоприемники с внутренним фотоэффектом
- •Фотоэмиссионные датчики
- •Многодиапазонные приёмники
- •Многоэлементные фп
- •Датчики изображения
- •Охлаждение фп
- •Методы осаждения пленок фоточувствительных материалов
- •Физическое осаждение из паровой фазы
- •Методы химического осаждения
- •Гидрохимическое осаждение пленок
Закон Ламберта
Энергетическая
яркость излучающей поверхности источника,
во всех направлениях одинакова и не
зависит от направления излучения. Сила
излучения поверхности пропорциональна
cos
угла излучения
I=I0cosα,
где I0 – сила излучения в направлении перпендикулярном поверхности.
Закон Кирхгофа
Закон Ламберта является общим для всего оптического спектра. В то же время законы ИК-излучения имеют свои особенности. Они связаны с тепловой его природой.
При падении потока излучения на тело часть его может пройти через него, часть отразится, а остальное поглотится, переходя в тепло и вызывая повышение температуры. Поглощающая способность тела характеризуется спектральным коэффициентом поглощения αλ, который является относительной величиной αλ = Фп/Фо и показывает какая часть лучистой энергии с определенным λ поглощается при температуре Т.
Если тело полностью поглощает излучение любой длины волны, т.е. αλ = 1, то его называют абсолютным черным телом (АЧТ). В природе таких тел не существует (даже сажа на некоторых λ имеет αλ < 1). Реальные тела с αλ < 1 называются серыми. Однако АЧТ можно с очень большим приближением создать искусственно. В основе такой модели находится замкнутая нагреваемая полость с непрозрачными стенками и хорошей поглощаемой способностью внутренней поверхности.
Поток
излучения, попавший через отверстие
внутрь, испытывает многократные
отражения, теряя энергию и почти полностью
поглощается.
При нагреве полости она будет вести себя как черный излучатель, т.е. как АЧТ, имеющее площадь равную площади отверстия. Излучение АЧТ рассчитывается теоретически и законы его излучения дают возможность изучать закономерности излучения любых нагретых тел. Все ниже рассмотренное законы излучения строго выполняются только для АЧТ, однако используются в ИК-технике для любых тел.
Закон Кирхгофа устанавливает связь между излучающей и поглощающей способностью тел. Был сформулирован немецким физиком Кирхгофом в 1860г.:
Отношение энергетической светимости любого тела Ме,λ к спектральному коэффициенту поглощения этого тела αλ для определенных λ, Т и направления излучения есть const

Учитывая, что для
АЧТ αλ =1
, где
- энергетическая светимость АЧТ.
Следствие 1. Энергетическая стоимость любого тела равна произведению его спектрального коэффициента поглощения на величину энергетической светимости АЧТ
![]()
Видно, что излучающая способность тем больше, чем выше его поглощающая способность, т.е. чем больше тело поглощает энергию, тем больше оно излучает. Т.к. максимально поглощает АЧТ, то оно и излучает максимальное количество энергии.
Закон Кирхгофа справедлив не только для монохроматического излучения, но и для интегрального излучения. В соответствии с законом сохранения энергии.
αλ + ρλ + τλ = 1, где ρλ и τλ коэффициенты отражения и пропускания.
Для непрозрачных тел αλ = 1 - ρλ , τλ = 0.
Следствие 2. Тела с хорошей отражающей слабостью являются плохими излучателями, а тела хорошо поглощающие излучение в данной спектральной области, хорошо излучают в этой области спектра.
Закон Стефана-Больцмана.
В 1879г. австрийский физик И.Стефан установил, что интегральная излучательная способность тел ~ Т4.
В 1884г. немецкий ученый Больцман теоретически показал, что выводы Стефана справедливы только для АЧТ.
Закон Стефана-Больцмана: энергетическая светимость черного тела пропорциональна четвертой степени его абсолютной температуры.
,
где
– постоянная Стефана-Больцмана =
5,67∙10-8
Вт/м2град.4
С повышением температуры резко повышается энергетическая светимость тел. Так при Т=4000К 1см2 поверхности излучает 1кВт энергии.
Для АЧТ с площадью S. Ф = MS = ST4.
Для определения облученности от АЧТ на расстоянии l, где поток направлен под углом α к перпендикуляру с поправкой на температуру окружающей среды используют формулу:
![]()
