Калибровка относительной интенсивности спектрометра с источником черного тела?

Я пытаюсь сравнить относительную яркость ЧАС β и ЧАС α линий с помощью ПЗС-спектрометра. Чтобы скорректировать различную эффективность решетки на двух разных длинах волн. Я взял спектр лампы мощностью 100 Вт, чтобы использовать ее в качестве источника черного тела. Я также знаю местоположение пикселя, которое коррелирует с ЧАС α и ЧАС β линия.

Мне интересно, как перевести спектр черного тела в калибровку относительной интенсивности. Я подумал попытаться аппроксимировать пик и использовать закон Вина, чтобы получить температуру нити накала и использовать эту температуру в уравнении закона Планка. Однако я не был уверен, существует ли стандартный метод калибровки относительной интенсивности для спектрометра.

Если через пару дней на этот вопрос не будет ответов, возможно, вы захотите опубликовать его в astronomy .
Я не знаю, но у меня есть несколько предупреждений. 1.) Спектр лампы мощностью 100 Вт несколько отличается от кривой черного тела из-за влияния оболочки и изменения коэффициента излучения нити накала. Вольфрам-галоген все же разные. 2.) Пик спектра черного тела для типичной лампочки находится в ИК-диапазоне и, вероятно, за пределами диапазона ПЗС источника и детектора. То есть это будет не пик, заданный законом Вина.
... Кстати, калиброванные источники накаливания можно приобрести. Остерегайтесь, они могут иметь кварцевые оболочки и излучать достаточно УФ-излучения, чтобы потребовать от вас носить специальную одежду, чтобы избежать воздействия на кожу.
Извините за третий комментарий. Не знаю, почему я пренебрег этим: если вы возьмете в руки оптический пирометр, вы сможете получить представление о температуре нити накала. Лучше использовать прозрачный конверт.

Ответы (1)

То, что вы пытаетесь сделать, называется радиометрической калибровкой.

Проблема с обычной лампой накаливания заключается в том, что сама лампа должна быть откалибрована радиометрически, чтобы получить точную спектральную калибровку детектора. Это связано с тем, что спектральный коэффициент излучения лампы отклоняется от идеального источника абсолютно черного тела с кривой зависимости коэффициента излучения от температуры, соответствующей закону Планка.

Обычно для радиометрической калибровки используются либо калиброванные источники черного тела, либо калибровочные лампы, излучающие на известных длинах волн. Поскольку вы работаете в видимом диапазоне и интересуетесь конкретными линиями излучения, подход с калибровочной лампой более распространен — калибровка черного тела более типична для инфракрасных приложений с большей полосой пропускания.

Это ссылка на документ Национального института стандартов и технологий , в котором более подробно рассказывается о процедурах радиометрической калибровки с использованием криптоновой лампы в качестве источника эталонной длины волны.