ASTM G138-12(2020)e1 Стандартный метод испытаний для калибровки спектрорадиометра с использованием стандартного источника излучения - Стандарты и спецификации PDF

ASTM G138-12(2020)e1
Стандартный метод испытаний для калибровки спектрорадиометра с использованием стандартного источника излучения

Стандартный №
ASTM G138-12(2020)e1
Дата публикации
2020
Разместил
American Society for Testing and Materials (ASTM)
Последняя версия
ASTM G138-12(2020)e1
 

сфера применения
1.1 Настоящий метод испытаний охватывает калибровку спектрорадиометров для измерения спектральной освещенности с использованием эталона спектральной освещенности, прослеживаемого до национальной метрологической лаборатории, которая участвовала во взаимных сличениях эталонов спектральной освещенности.

1.2. Данный метод не ограничивается входной оптикой спектрорадиометрической системы. Однако выбор входной оптики влияет на общую неопределенность калибровки.

1.3. Этот метод не ограничен типом монохроматора или оптического детектора, используемого в системе спектрорадиометра. Части метода могут не применяться для определения того, какие части применимы к конкретному используемому спектрорадиометру. Важно, чтобы выбор монохроматора и детектора соответствовал диапазону длин волн, представляющему интерес для калибровки. Хотя этот метод обычно применим к системам на основе детекторов с фотодиодной матрицей, пользователь должен учитывать, что эти типы спектрорадиометров часто страдают от проблем с рассеянным светом и имеют ограниченный динамический диапазон. Спектрорадиометры с диодной матрицей не рекомендуется использовать в ультрафиолетовом диапазоне, если не решены эти конкретные проблемы.

1.4 Калибровка, описанная в этом методе, предполагает использование эталона спектральной освещенности. Эталон спектральной освещенности должен иметь известные значения спектральной освещенности на заданных длинах волн для конкретного входного тока и четко определенную геометрию измерения. Также необходимо знать неопределенности для значений спектральной освещенности. Значения, присвоенные этому эталону, должны быть прослеживаемы в национальной метрологической лаборатории, которая участвовала во взаимных сличениях эталонов спектральной освещенности. Эти стандарты можно получить в ряде национальных лабораторий по стандартизации и коммерческих лабораторий. Стандарты спектральной освещенности состоят в основном из вольфрамовых галогенных ламп со спиральными нитями накала, заключенными в кварцевую колбу, хотя используются и другие типы ламп. Можно получить стандарты с калибровочными значениями, охватывающими весь или часть диапазона длин волн от 200 до 4500 нм.

1.5 Настоящий стандарт не претендует на решение всех проблем безопасности, если таковые имеются, связанных с его использованием. Пользователь настоящего стандарта несет ответственность за установление соответствующих методов обеспечения безопасности, охраны труда и окружающей среды, а также определение применимости нормативных ограничений перед использованием.2 1 Этот метод испытаний находится под юрисдикцией Комитета ASTM G03 по атмосферным воздействиям и долговечности и прямая ответственность Подкомитета G03.09 по радиометрии. Текущая редакция утверждена 1 июня 2020 г. Опубликована в июле 2020 г. Первоначально утверждена в 1996 г. Последняя предыдущая редакция утверждена в 2012 г. как G138 – 12. DOI: 10.1520/ G0138-12R20E01. 2 Доступно в CIE (Международной комиссии по освещению), http://www.techstreet.com/ciegate.tmpl Центральное бюро CIE, Kegelgasse 27, A-1030 Вена, Австрия. Авторские права © ASTM International, 100 Barr Harbour Drive, PO Box C700, West Conshohocken, PA 19428-2959. США Этот международный стандарт был разработан в соответствии с международно признанными принципами стандартизации, установленными в Решении о принципах разработки международных стандартов, руководств и рекомендаций, выпущенном Комитетом Всемирной торговой организации по техническим барьерам в торговле (ТБТ).

1.6 Настоящий международный стандарт был разработан в соответствии с международно признанными принципами стандартизации, установленными в Решении о принципах разработки международных стандартов, руководств и рекомендаций, выпущенном Комитетом Всемирной торговой организации по техническим барьерам в торговле (ТБТ).

ASTM G138-12(2020)e1 Ссылочный документ

  • ASTM E1341 Стандартная практика получения спектрорадиометрических данных от источников излучения для колориметрии
  • ASTM E772 Стандартная терминология, касающаяся преобразования солнечной энергии

ASTM G138-12(2020)e1 История

  • 2020 ASTM G138-12(2020)e1 Стандартный метод испытаний для калибровки спектрорадиометра с использованием стандартного источника излучения
  • 2012 ASTM G138-12 Стандартный метод испытаний для калибровки спектрорадиометра с использованием стандартного источника излучения
  • 2006 ASTM G138-06 Стандартный метод испытаний для калибровки спектрорадиометра с использованием стандартного источника излучения
  • 2003 ASTM G138-03 Стандартный метод испытаний для калибровки спектрорадиометра с использованием стандартного источника излучения
  • 1996 ASTM G138-96 Стандартный метод испытаний для калибровки спектрорадиометра с использованием стандартного источника излучения
Стандартный метод испытаний для калибровки спектрорадиометра с использованием стандартного источника излучения

Специальные темы по стандартам и нормам

стандарты и спецификации

ASTM G149-97 Стандартная практика проведения испытаний шайбы на атмосферную гальваническую коррозию ASTM G86-98a Стандартный метод испытаний для определения чувствительности материалов к воспламенению к механическому воздействию в окружающей среде с жидким кислородом и средами с жидким и газообразным кислородом под давлением ASTM G117-13 Стандартное руководство по расчету и представлению показателей точности с использованием данных межлабораторных испытаний на износ или эрозию ASTM G13/G13M-21 Стандартный метод испытаний покрытий трубопроводов на ударопрочность (испытание на падение известняка) ASTM G55-07(2024) Стандартный метод испытаний для оценки материалов накладок покрытия трубопроводов ASTM G123-00(2022)e1 Стандартный метод испытаний для оценки коррозионного растрескивания под напряжением нержавеющих сплавов с различным содержанием никеля в кипящем подкисленном растворе хлорида натрия ASTM G72/G72M-24 Стандартный метод определения температуры самовоспламенения жидкостей и твердых веществ в среде высокого давления, обогащенной кислородом ASTM G90-23 Стандартная практика проведения ускоренного выветривания материалов на открытом воздухе с использованием концентрированного естественного солнечного света ASTM G68-80 Стандартная практика испытаний металлов и сплавов на коррозионную стойкость в жидком натрии ASTM G148-97(2018) Стандартная практика оценки поглощения, проникновения и транспорта водорода в металлах электрохимическим методом ASTM G21-15(2021)e1 Стандартная практика определения устойчивости синтетических полимерных материалов к грибам ASTM G126-16(2023) Стандартная терминология, касающаяся совместимости и чувствительности материалов в атмосферах, обогащенных кислородом ASTM G109-23 Стандартные методы испытаний для определения влияния химических добавок на коррозию закладной стальной арматуры в бетоне, подвергающегося воздействию хлоридных сред ASTM G113-24 Стандартная терминология, относящаяся к испытаниям неметаллических материалов на естественное и искусственное выветривание ASTM G139-05(2022) Стандартный метод испытаний для определения стойкости к коррозионному растрескиванию термообрабатываемых изделий из алюминиевых сплавов методом разрушающей нагрузки ASTM G209-14(2022) Стандартная практика обнаружения мю-фазы в деформируемых сплавах, содержащих никель, хром и молибден ASTM G199-09(2020)e1 Стандартное руководство по измерению электрохимического шума ASTM G196-24 Стандартный метод испытаний на стойкость к истиранию пар материалов ASTM G145-08(2023) Стандартное руководство по изучению пожаров в кислородных системах



© 2025. Все права защищены.