Visão geral
A esfera de integração RTS-3ZC apresenta uma geometria 13º/D para permitir incidência quase normal a 13º e coleta difusa através do pacote de fibra óptica do instrumento. O interior da esfera de integração é feito de material de polímero difuso Zenith, uma forma sólida e usinada de PTFE. O Zenith® é um refletor altamente reflexivo (>95%) e lambertiano na ampla gama espectral de 350-2500 nm, que proporciona máxima eficiência e desempenho óptico. Uma fonte de luz de tungstênio colimada especialmente projetada, incluída com a esfera, proporciona níveis próximos aos níveis de irradiação solar na amostra.
O conjunto de esfera de base inclui seis portas projetadas para aceitar suportes de amostra fornecidos, conjunto de fonte de luz, adaptador de fibra óptica, coletor de luz e plugues de porta. Dois padrões nominais de referência difusa Zenith® de 99%, um calibrado e um não calibrado, são incluídos no conjunto para medições de refletância espectral absoluta ou relativa.
Veja imagem acima: espectro de refletância de uma lâmina com (curva azul, quadrados) e sem correção de luz difusa (curva vermelha, círculos).
Configurável de várias maneiras diferentes, com configuração mínima, a esfera permite uma rápida análise de várias quantidades importantes:
- 13º/D Refletância hemisférica total (especular incluída)
- Método de comparação e método de substituição
- 13º/D Fator de refletância hemisférica (especular excluída)
- Transmitância hemisférica normal
A esfera também pode ser convenientemente montada em um tripé ou transportada à mão. A esfera de integração RTS-3ZC é embalada em uma bolsa de transporte portátil resistente e à prova d'água, que mantém o conjunto da esfera e todos os componentes em segurança.
Uso de esferas de integração na radiometria de campo
Os estudos de equilíbrio de radiação e modelagem de copas de plantas geralmente exigem a medição de refletância hemisférica e valores de transmitância de amostras do mundo real. Para muitos desses estudos, o uso de valores de refletância medidos usando a iluminação direcional/geometrias de visualização direcional pode levar a resultados incorretos.
A esfera de integração é ideal para essas medições porque coleta toda a radiação refletida ou transmitida através de uma amostra. Com uma esfera de integração externa (a amostra é externa à esfera), a esfera coleta a luz refletida de uma amostra, ou a luz transmitida através de uma amostra, e distribui a energia por toda a área de superfície da esfera em uma distribuição muito uniforme. Em seguida, um detector responde a uma parte da energia da parede esférica para derivar um valor significativo sobre a refletância hemisférica média da amostra. Usando os princípios de uma esfera de integração, a refletância ou transmitância de uma amostra pode ser derivada usando a razão entre uma referência conhecida e uma amostra desconhecida.
As esferas são usadas dessa forma desde o início do século XX, e os métodos para medir a refletância com as esferas são bem documentados nos comitês de padrões dos EUA e internacionais. Na verdade, se padrões calibrados com valores de refletância conhecidos forem usados como referências às medições da amostra, os resultados também poderão ser considerados valores de refletância absolutamente rastreáveis.