发光二极管( LED) 由于自身的许多优点,如接近单色光、寿命长、使用方便等,目前在社会上用途十分广泛。它既是一种光源,又是一种半导体器件,因此有关它的质量必须从光和电两个方面去进行检测。LED 光电参数测试仪( 以下简称为仪器) 就是主要用来测量LED 在可见波段范围的光、电参数的仪器。本文主要就LED 光电参数测试仪法向发光强度示值校准方法及不确定度作一探讨。
3. 3. 2. 2 U22的评定
光轨的测量误差,根据JJG246—1991 提供的数据,为1m 长的总误差不大于0. 2mm。按照均匀分布的原则,。
3. 3. 3 U3的评定
接收器遮光筒的长度测量误差主要由测量的器具决定,如用分度值为1mm 的钢直尺测量,取其最大误差为0. 5mm,按照均匀分布的原则,,则该不确定度为:
3. 4 合成不确定度的评定
3. 4. 1 标准不确定度分量一览表( 见表1)
3. 4. 2 合成标准不确定度Uc的计算
因为两个标准不确定度分量互不相关,所以:
相对合成不确定度
3. 5 相对扩展不确定度的评定
3. 5. 1 计算相对合成标准不确定度Uc的自由度νeff
3. 5. 2 计算相对扩展不确定度U
U = k·Uc
以νeff = 100,p = 0. 95 查分布表得包含因子k =1. 984
所以Urel = 1. 984 × 0. 7% = 1. 4%
3. 6 相对扩展不确定度的结论
LED 光电参数测试仪法向发光强度示值校准结果的相对扩展不确定度为
Urel = 1. 4% νeff = 100 p = 0. 95
4 结束语
由此可见,用本文所介绍的由标准光强标准灯校准LED 光强测试仪的不确定度是很小的实践中也取得了满意的效果。但是,对于LED 光强测试仪而言,良好的校准不确定度并不等于被校仪器在实测LED 光强时的不确定度就小, 如探测器V ( λ)修正水平, 或LED 定位精度,或探测灵敏面偏离CIE 规定的1 平方厘米面积等因素均会严重影响LED 光强的实测不确定度。
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