スペクトル量

放射測定および測光では、使用される量のいくつかはスペクトル量であり、一般に光周波数または波長に依存する。それらのいくつかは、単に反射率、透過率または吸光度などの材料または物体の周波数依存特性である。他のものは、例えば、異なる光周波数または波長にわたる放射束の分布を記述する。それらの記号は、多くの場合、添字に”λ”(光周波数)または”λ”(波長)を含んでいます。

例えば、スペクトル束Φ E,λは、W/Hzの基本単位での単位周波数積分あたりの放射束Φ Eであり、同様にΦ E,λは、W/mの単位での単位波長間隔あたりの放射束である。

そのような量のいくつかの重要な例:

記号 備考
スペクトル束 Φe,ν
Φe,λ
W/Hz
W/nm
放射束の単位あたりの周波数や波長
スペクトル強度 Ie,Ω,ν
Ie,Ω,λ
W sr−1Hz−1
W sr−1nm−1
放射輝度の単位あたりの周波数や波長
分光放射輝度 ルΩ ν
ルΩλ
W sr−1m−2Hz−1
W sr−1m−2nm−1
放射輝度の単位あたりの周波数や波長
分光放射照度 Ee,ν
Ee,λ
W m−2Hz−1
W m−2nm−1
照度の単位あたりの周波数や波長
スペクトルラジオシティ Je,ν
Je,λ
W m−2Hz−1
W m−2nm−1
ラジオシティの単位あたりの周波数や波長
スペクトルexitance Me ν
、λ;
W m−2Hz−1
W m−2nm−1
放射exitanceの単位あたりの周波数や波長
スペクトルの露出 そのν
そのλ
J m−2Hz−1
J m−2nm−1
放射露出原単位に周波数や波長
スペクトルの光束 Φv,ν
Φv,λ
lm Hz−1
lm nm−1
光束の単位あたりの周波数や波長
分光光度 Iv ν
Iv,λ
cd Hz−1
cd nm−1
発光強度の単位あたりの周波数または 波長
スペクトル照度 Ev、ν
Ev、λ
lx Hz−1
lx nm−1
単位周波数または波長あたりの照度

(下付き文字”e”はエネルギーを表し、放射量を示し、”v”は”vision”を表し、”v”は”vision”を表し、”v”は”vision”を表し、”v”は”vision”を表し、”v”は”vision”を表す。測光量を示す。すべての光周波数または波長にわたってそれらの量をそれぞれ積分することによって、対応する積分量を得る。

たとえば、放射束は周波数または波長積分スペクトル束に等しくなります。

ほとんどの場合、スペクトル分布は統計的プロセスに起因します。注目すべき例外は、モードロックされたレーザによる生成または超短パルスであり、これは非常に決定論的なプロセスである。ここでは,電場振幅のパワースペクトル密度から光学スペクトルを計算した。

周波数と波長に関連するスペクトル量の間の変換

単に引数λ=c/λを使用して、すべての波長にわたってΦ E,λ(光周波数を参照する量)を積分す結果として得られる単位でさえ正しくないでしょう。また、周波数から波長への変換を考慮する必要がありますintervals.As 積分された放射束を次のように計算することができます。

変換係数が波長に依存する場合、

と結論付けなければなりません。

その結果、光周波数に関するスペクトル量のピーク位置は、対応する波長関連量から計算されたピーク波長で割ったcと一般に一致しない。広いスペクトル分布を持つ場合–例えば、黒体放射のスペクトル–、それは実質的な違いを生むことができます。ユーザーからの質問とコメント

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も参照してください: 放射測定、測光、光学スペクトル、スペクトル位相、パワースペクトル密度
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