Procjena nesigurnosti mjernog rezultata greške pokazivanja svjetlomjera
Fotometri se široko koriste u mjerenjima rasvjete u komunalnoj medicini, industriji i poljoprivredi te u građevinarstvu. U skladu s odredbama JJG245-2005 "Propisi o provjeri mjerača osvjetljenja", usvojena je metoda kalibracije svjetlosnog traga, a osvjetljenje koje proizvodi standardna svjetiljka intenziteta svjetlosti na određenoj udaljenosti koristi se za kalibraciju mjerača koji se ispituje. Standardni uređaj za osvjetljenje sastoji se od standardne žarulje intenziteta svjetlosti, svjetlosne staze sa ljestvicom (uključujući detektorska kolica, dijafragmu, držač žarulje i uređaj za podešavanje ravnine žarne niti) i DC regulirano napajanje (digitalni zaslon). Cijeli postupak kalibracije potrebno je provesti u tamnoj prostoriji.
1. Analiza glavnih čimbenika koji utječu na rezultate mjerenja
U skladu s relevantnim koracima navedenim u propisima o provjeri, sastavite prvoklasnu standardnu svjetiljku 2856K svjetlosnog intenziteta i mjerač osvjetljenja koji se ispituje na određenom mjestu fotometrijskog mjernog uređaja. Upalite standardnu lampu i prethodno je zagrijte. Nakon što je struja standardne žarulje stabilna, promijenite udaljenost između standardne žarulje i fotometrijske glave, očitajte vrijednost prikaza mjerača osvjetljenja, izračunajte pogrešku vrijednosti prikaza i analizirajte njegovu nesigurnost. Kalibracija svjetlomjera ima vrlo stroge zahtjeve za osoblje i opremu. Tehnička razina operatera i odabir opreme utjecat će na stabilnost izvora svjetlosti u standardnom sustavu, učinak zaštite od rasute svjetlosti, električni mjerni sustav, mjerenje udaljenosti i podudaranje filtra svjetlomjera.
1.1 Mjerna udaljenost i svjetlosni trag
Prijenos vrijednosti laboratorijskog osvjetljenja uglavnom se dovršava metodom kalibracije svjetlosnog traga.
Ova metoda u potpunosti koristi zakon inverznog kvadrata udaljenosti: E= 1/2, tako da će linearnost mjerenja udaljenosti i svjetlosni trag unijeti pogreške.
Ukupna pogreška unutar 1 m od mjerača udaljenosti ne smije premašiti 0.2 mm, a pogreška linearnosti same svjetlosne staze ne smije premašiti ±1 mm.
1.2 Ravnina žarne niti i prihvatna površina optičke glave
Kalibracija zahtijeva da osoblje bude vješto i iskusno u podešavanju optičke staze, usmjeravanju i drugim operacijama. Upotrijebite uređaj za poravnanje kako biste prilagodili prihvatnu površinu mjerača osvjetljenja, ravninu žarne niti standardne žarulje i otvor dijafragme kako bi bili okomiti na optičku os, a svako središte nalazi se na optičkoj osi. S druge strane, dovršite optički put kako biste smanjili pogrešku uzrokovanu nepravilnim podešavanjem ravnine žarne niti i prihvatne površine optičke glave.
1.3 Standardni izvor svjetlosti
Budući da se za kalibraciju koristi osvjetljenje standardne žarulje jakosti svjetla, točnost svjetlosne jakosti standardne žarulje mora biti strogo ograničena. Standardne svjetiljke razine {{0}} intenziteta svjetlosti, čiji vodoravni i okomiti kutovi trebaju zadovoljiti zahtjeve za kutom, standardne svjetiljke rotiraju se za ±1,5 stupnjeva u vodoravnom smjeru ili ±1.0 stupanj u okomitom smjeru , a amplituda promjene svjetlosne jakosti ne smije premašiti 0.6 posto. Godišnja stopa promjene ne smije prelaziti 0,7 posto.
1.4 Električni mjerni sustav
Pogledajte tehničke propise za otklanjanje pogrešaka u DC stabiliziranom napajanju: izlazni napon se kontinuirano podešava, a amplituda promjene izlaznog napona unutar deset minuta ne smije premašiti 0.02 posto; nakon što se standardna žarulja upali, treba je zagrijati i stabilizirati prije mjerenja kako bi se osigurala luminiscencija standardne žarulje. Snaga se dobro reproducira.
Iako je vrijednost radne struje standardne žarulje u skladu s trenutnom vrijednošću tijekom provjere, obično se ne koristi potpuno ista električna mjerna oprema, tako da je stvarna vrijednost radne struje standardne žarulje općenito drugačija, što će dovesti do pogrešaka.
1.5 Spektralne karakteristike filtra svjetlomjera
Pri mjerenju osvjetljenja, distribucija spektralne osjetljivosti s(λ) detektora treba biti u skladu s fotopičkom učinkovitošću v(λ) Međunarodne komisije za osvjetljenje (CIE), a silicijska fotodioda ili silicijska fotoćelija koja se koristi u mjeraču osvjetljenja je u skladu s s v (λ) nije konzistentan, te se mora dodati korekcijski filtar. Međutim, usklađeni s(λ) i v
(λ) ne može biti potpuno dosljedan, a nepotpuno podudaranje će dovesti do pogrešaka u rezultatima.
1.6 Zaštita od rasutog svjetla
Materijali prateće opreme moraju moći dobro zaštititi svjetlost, kao što su pokretni otvori, otvori zavjesa, itd., kako bi se spriječilo miješanje zalutale svjetlosti u optički put i uništavanje eksperimentalnih rezultata. U stvarnom testiranju, zaštita od zalutale svjetlosti izvana relativno je na mjestu, ali zalutala svjetlost koju generira sam uređaj za provjeru ne može se potpuno zaštititi, što ometa očitanja mjerača osvjetljenja.






