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Photometrische Größen aus Photostrom berechnen
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| Plancksches Strahlungsgesetz integriert... :: Lichtgeschwindigkeit |
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Nachricht |
Sillborn
Anmeldedatum: 11.08.2010 Beiträge: 2
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Verfasst am: Mi Aug 11, 2010 10:16 am Titel: Photometrische Größen aus Photostrom berechnen |
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Hallo Leute,
ich hoffe, ich bin hier richtig. Ich wollte mal fragen, ob mnir jemand von euch nen Tipp geben kann, wie ich die Leuchtdichte, oder eine andere photometrische Größe, aus aus einem gemessenen Photostrom berechnen kann.
Schonmal danke im vorraus. |
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isi1 Site Admin
Anmeldedatum: 13.03.2007 Beiträge: 2078 Wohnort: München
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Verfasst am: Do Aug 12, 2010 9:44 am Titel: Re: Photometrische Größen aus Photostrom berechnen |
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| Sillborn hat Folgendes geschrieben: | | Ich wollte mal fragen, ob mnir jemand von euch nen Tipp geben kann, wie ich die Leuchtdichte, oder eine andere photometrische Größe, aus aus einem gemessenen Photostrom berechnen kann. |
Dazu muss man zuerst wissen, was Photostrom eigentlich ist, Sillborn:
| Nikolas hat Folgendes geschrieben: | Als Photostrom bezeichnet man den Strom aus Elektronen die durch den Photoeffekt frei werden.
Wenn du eine Fotozelle Licht aussetzt, schlagen die Photonen e- aus dem Kathodenmaterial heraus (der sogenannte Fotoeffekt für dessen Analyse Einstein den Nobel-Preis bekommen hat). Wenn du jetzt diese e- über die Anode ansaugst, entsteht so der Fotostrom. Die Intensität ist abhängig von der Lichtintensität. | Damit ist klar, dass wir die Kennlinie der Photozelle besorgen müssen, um daraus auf die lichttechnischen Größen zu schließen.
Falls Du statt Photostrom den Lichtstrom gemeint hast, ist es leichter,
denn der Lichtstrom in lm (Lumen) = cd*sr lässt sich leicht in die Leuchtdichte (in cd/m²) umrechnen. Eventuell brauchst Du die Strahlungsverteilung der Lichtquelle. Wenn sie rundherum gleichmäßig strahlt, hast Du einen Raumwinkel von 4pi sr.
http://de.wikipedia.org/wiki/Steradiant
Die Lichtstärke Iv in cd (Candela) berechnet sich als Quotient aus dem Lichtstrom Φv in lm (Lumen) und dem von ihm durchstrahlten Raumwinkel Ω in m²/m² oder sr. _________________ Grüße aus München, isi •≡≈ ¹₁₂½√∠∞±∫αβγδεηκλπρσφω ΔΣΦΩ |
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Sillborn
Anmeldedatum: 11.08.2010 Beiträge: 2
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Verfasst am: Do Aug 12, 2010 12:13 pm Titel: |
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Erstmal vielen Dank für die Antwort.
Ich meine tatsächlich den Photostrom, und nicht den Lichtstrom.
Nun, dann werde ich etwas weiter ausholen müssen, um mein Problem zu erklären.
Ich habe den Photostrom einer Lichtquelle gemessen, deren Leuchtdichte und Wellenlänge mir bereits bekannt ist. Ich möchte nun einen Faktor errechnen, der es mir ermöglicht aus dem gemessenen Photostrom in eine photometrische Größe umzurechnen. Meiner Meinung nach, muss das irgendwie mit der spektralen empfindlichkeit des Auges gewichtet werden, um von [W], [A] etc. auf [lm], [lx] oder [cd] umzurechnen. Da bin ich aber leider am Ende meines Lateins und weiß nicht recht, wie ich das angehen soll. |
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isi1 Site Admin
Anmeldedatum: 13.03.2007 Beiträge: 2078 Wohnort: München
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Verfasst am: Do Aug 12, 2010 1:54 pm Titel: |
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| Sillborn hat Folgendes geschrieben: | | Ich habe den Photostrom einer Lichtquelle gemessen, deren Leuchtdichte und Wellenlänge mir bereits bekannt ist. Ich möchte nun einen Faktor errechnen, der es mir ermöglicht aus dem gemessenen Photostrom in eine photometrische Größe umzurechnen. Meiner Meinung nach, muss das irgendwie mit der spektralen empfindlichkeit des Auges gewichtet werden, um von [W], [A] etc. auf [lm], [lx] oder [cd] umzurechnen. Da bin ich aber leider am Ende meines Lateins und weiß nicht recht, wie ich das angehen soll. | Einmal in Strom transformiert, Sillborn, wird man die spektrale Gewichtung nicht mehr verändern können. Vernünftig lassen sich Photometrische Größen wohl nur messen, wenn das Filter zusammen mit dem Sensor schon die Empfindlichkeitskurve des menschlichen Auges berücksichtigt. Kannst Du über Deinen Sensor Angaben machen? Vielleicht hast Du ja einen geeigneten Sensor.
Wesentlich aufwendiger gehts natürlich mit einem geeigneten Spektrometer. _________________ Grüße aus München, isi •≡≈ ¹₁₂½√∠∞±∫αβγδεηκλπρσφω ΔΣΦΩ |
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