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An integrating sphere (also known as an Ulbricht sphere) is an optical component consisting of a hollow spherical cavity with its interior covered with a diffuse white reflective coating, with small holes for entrance and exit ports. Its relevant property is a uniform scattering or diffusing effect. Light rays incident on any point on the inner surface are, by multiple scattering reflections, distributed equally to all other points. The effects of the original direction of light are minimized. An integrating sphere may be thought of as a diffuser which preserves power but destroys spatial information. It is typically used with some light source and a detector for optical power measurement. A similar device is the focusing or Coblentz sphere, which differs in that it has a mirror-like (spec

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  • Kulový integrátor či fotometrický integrátor, též integrační koule, je fotometrický laboratorní měřicí přístroj, který slouží k měření světelného toku světelných zdrojů a svítidel. Díky tomu se také používá k určení účinnosti svítidel a kalibraci etalonů světelných toků. Kulový integrátor má tvar koule. Ta je dutá a její vnitřní nátěr je bílý, rozptylný, trvanlivý, s velkou odrazností a barevně neselektivní. Kouli je možné otvírat, aby se do ní mohl umístit měřený světelný zdroj. Koule je vybavena okénkem s fotočlánkem. Toto okénko je odstíněné clonou od přímého osvětlení měřeným zdrojem. Princip měření spočívá v mnohonásobných odrazech, ke kterým dochází uvnitř koule. Těmito mnohonásobnými odrazy se osvětlí též okénko s fotočlánkem. Osvětlenost je přímo úměrná toku světelného zdroje. Obvykle je měřen fotoproud velmi přesnými měřiči, jejichž rozlišení je až 0,1 pA. Světelný tok se obvykle měří substituční metodou při užití etalonu světelného toku. Kulové integrátory se především liší ve svém průměru a tím také danou maximální velikostí umístitelného světelného zdroje či svítidla. Průměry do asi 0,2 m se používají k měření LED. Větší (až do 3 m) se používají k měření svítidel až do délky 2 m. (cs)
  • Die Ulbricht-Kugel, benannt nach dem Ingenieur Richard Ulbricht, ist ein Bauelement der technischen Optik. Eingesetzt wird sie als Lichtquelle, um diffuse Strahlung aus gerichteter Strahlung zu erreichen oder um die Strahlung stark divergenter Quellen zu sammeln. (de)
  • An integrating sphere (also known as an Ulbricht sphere) is an optical component consisting of a hollow spherical cavity with its interior covered with a diffuse white reflective coating, with small holes for entrance and exit ports. Its relevant property is a uniform scattering or diffusing effect. Light rays incident on any point on the inner surface are, by multiple scattering reflections, distributed equally to all other points. The effects of the original direction of light are minimized. An integrating sphere may be thought of as a diffuser which preserves power but destroys spatial information. It is typically used with some light source and a detector for optical power measurement. A similar device is the focusing or Coblentz sphere, which differs in that it has a mirror-like (specular) inner surface rather than a diffuse inner surface. In 1892, W. E. Sumpner published an expression for the throughput of a spherical enclosure with diffusely reflecting walls. Ř. Ulbricht developed a practical realization of the integrating sphere, the topic of a publication in 1900. It has become a standard instrument in photometry and radiometry and has the advantage over a goniophotometer that the total power produced by a source can be obtained in a single measurement. Other shapes, such as a cubical box, have also been theoretically analyzed. Even small commercial integrating spheres cost many thousands of dollars, as a result their use is often limited to industry and large academic institutions. However, 3D printing and homemade coatings have seen the production of experimentally accurate DIY spheres for very low cost. (en)
  • Une sphère intégrante (aussi dénommée sphère d'intégration ou sphère d' (de)) est un composant optique consistant en une cavité dont l'intérieur est revêtu d'une peinture possédant un facteur de réflexion diffuse élevé et possédant des ports d'entrée et de sortie relativement petits. Pour les applications dans le domaine visible, le revêtement le plus utilisé est le sulfate de baryum (BaSO4) blanc. Dans le domaine infrarouge, le revêtement usuel est l'or. La forme de la cavité est généralement une sphère. Les faisceaux lumineux provenant de n'importe quel point de la surface interne de la sphère sont distribués, en raison des multiples réflexions diffuses, de façon égale à tous les autres points de la sphère quelle que soit la direction originale de la lumière. Une sphère intégrante peut être considérée comme un diffuseur qui conserve la puissance mais détruit l'information spatiale. Les sphères intégrantes sont typiquement utilisées comme source lumineuse et comme système de mesure de la puissance optique. On les trouve dans un grand nombre de mesures optiques, photométriques ou radiométriques : * quantification de la puissance lumineuse totale émise par une lampe dans toutes les directions. * mesure du facteur de réflexion (réflectance) de surfaces en moyennant correctement selon tous les angles d'illumination et d'observation, * création d'une source lumineuse avec une intensité lumineuse apparente uniforme dans toutes les directions à l'intérieur de son ouverture circulaire, et indépendante de la direction excepté la fonction cosinus inhérente à une surface radiante diffuse idéale. * Mesure précise de la somme de toute la lumière ambiante incidente sur une petite ouverture circulaire. * Mesure de la puissance d'un faisceau laser, indépendamment de la structure du faisceau, de sa forme de sa position et direction incidente. La plupart des sphères intégrantes commercialisées ont des diamètres de 20 à 50 cm. Il existe des sphères intégrantes beaucoup plus grandes, jusqu'à plusieurs mètres de diamètre pour mesurer des lampes d'éclairage public ou pour produire une source lumineuse uniforme très large. L'image jointe présente une sphère développée par la NASA pour des tests d'uniformité sur le spectroradiomètre imageur (en) . (fr)
  • La sfera di Ulbricht è una delle apparecchiature più utilizzate per la misura di grandezze fotometriche, soprattutto nei laboratori di ricerca; si tratta di una sfera cava con superficie interna perfettamente diffondente che consente la riflessione totale della luce, che può entrare attraverso una piccola fessura. Le misure vengono effettuate attraverso un fotorivelatore fissato dietro una piccolissima fessura presente sulla superficie della sfera; il rivelatore è schermato con una superficie diffondente al fine di evitare che i raggi luminosi oggetto di misurazione possano incidere direttamente su di essa, falsando così i risultati. Per come è realizzata la sfera, la fessura attraverso cui passano le radiazioni luminose è a tutti gli effetti un corpo nero, che assorbe totalmente la radiazione incidente, senza rifletterla. Le dimensioni della sfera sono molto diverse, variano dai centimetri ai metri, a seconda delle grandezze fotometriche da misurare. (it)
  • 積分球とは、反射率(拡散反射率)の高い粉末を内側全面に塗ったの球のこと。光学測定でよく用いられる。 (ja)
  • Een Bol van Ulbricht is een holle bol, binnenin bekleed met een diffuus weerkaatsende (witte) laag en met twee openingen en een scherm. De bol wordt gebruikt in de technische optica om metingen te verrichten. De bol is benoemd naar de ingenieur Richard Ulbricht (1849 - 1923). De twee openingen in de bol bevinden zich tegenover elkaar met een scherm ertussen, zodat geen licht van de ene opening rechtstreeks naar de andere opening kan gaan. Alle licht moet dus minstens één keer tegen de binnenwand weerkaatsen. De binnenwand is uitgevoerd om zo goed mogelijk diffuus te weerkaatsen. Dikwijls is dit met een coating van bariumsulfaat of met uitvoering in de keramische materialen of . Voor toepassing in het infrarood wordt de binnenkant eerst gezandstraald en dan met goud gecoat. De bol van Ulbricht dient om uit gerichte straling diffuse straling te maken. Hij doet dit veel beter dan een mat glas of een ruw oppervlak. De straling die uit de bol komt voldoet veel beter aan de Wet van Lambert. De bol dient ook om sterk divergerende straling ruimtelijk te integreren, vandaar de Engelse benaming integrating sphere. Om bijvoorbeeld het vermogen van lichtbronnen in het bijzonder van een laser (licht) nauwkeurig te meten is een bol van Ulbricht nuttig. Ook om detectoren van licht te ijken is de bol van Ulbricht nuttig. (nl)
  • A esfera integradora é o instrumento óptico capaz de medir fluxo luminoso e calibrar dispositivos que respondam ao espectro luminoso, visível ou não. Pode possuir tamanho variado dependendo da aplicação e é comumente encontrada em laboratórios na indústria de opto eletrônica. (pt)
  • Фотометрический шар Ульбрихта — специальная сфера со стеклянным слайдом, размером с лист формата A3. Обеспечивает уровень контрастности около 14000:1. Стенки шара изнутри покрыты сильноотражающей белой краской. Сфера используется для определения динамического диапазона фотоаппаратов, а также для замеров уровня виньетирования. (ru)
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  • Die Ulbricht-Kugel, benannt nach dem Ingenieur Richard Ulbricht, ist ein Bauelement der technischen Optik. Eingesetzt wird sie als Lichtquelle, um diffuse Strahlung aus gerichteter Strahlung zu erreichen oder um die Strahlung stark divergenter Quellen zu sammeln. (de)
  • 積分球とは、反射率(拡散反射率)の高い粉末を内側全面に塗ったの球のこと。光学測定でよく用いられる。 (ja)
  • A esfera integradora é o instrumento óptico capaz de medir fluxo luminoso e calibrar dispositivos que respondam ao espectro luminoso, visível ou não. Pode possuir tamanho variado dependendo da aplicação e é comumente encontrada em laboratórios na indústria de opto eletrônica. (pt)
  • Фотометрический шар Ульбрихта — специальная сфера со стеклянным слайдом, размером с лист формата A3. Обеспечивает уровень контрастности около 14000:1. Стенки шара изнутри покрыты сильноотражающей белой краской. Сфера используется для определения динамического диапазона фотоаппаратов, а также для замеров уровня виньетирования. (ru)
  • Kulový integrátor či fotometrický integrátor, též integrační koule, je fotometrický laboratorní měřicí přístroj, který slouží k měření světelného toku světelných zdrojů a svítidel. Díky tomu se také používá k určení účinnosti svítidel a kalibraci etalonů světelných toků. Kulový integrátor má tvar koule. Ta je dutá a její vnitřní nátěr je bílý, rozptylný, trvanlivý, s velkou odrazností a barevně neselektivní. Kouli je možné otvírat, aby se do ní mohl umístit měřený světelný zdroj. Koule je vybavena okénkem s fotočlánkem. Toto okénko je odstíněné clonou od přímého osvětlení měřeným zdrojem. (cs)
  • An integrating sphere (also known as an Ulbricht sphere) is an optical component consisting of a hollow spherical cavity with its interior covered with a diffuse white reflective coating, with small holes for entrance and exit ports. Its relevant property is a uniform scattering or diffusing effect. Light rays incident on any point on the inner surface are, by multiple scattering reflections, distributed equally to all other points. The effects of the original direction of light are minimized. An integrating sphere may be thought of as a diffuser which preserves power but destroys spatial information. It is typically used with some light source and a detector for optical power measurement. A similar device is the focusing or Coblentz sphere, which differs in that it has a mirror-like (spec (en)
  • Une sphère intégrante (aussi dénommée sphère d'intégration ou sphère d' (de)) est un composant optique consistant en une cavité dont l'intérieur est revêtu d'une peinture possédant un facteur de réflexion diffuse élevé et possédant des ports d'entrée et de sortie relativement petits. Pour les applications dans le domaine visible, le revêtement le plus utilisé est le sulfate de baryum (BaSO4) blanc. Dans le domaine infrarouge, le revêtement usuel est l'or. La forme de la cavité est généralement une sphère. Les faisceaux lumineux provenant de n'importe quel point de la surface interne de la sphère sont distribués, en raison des multiples réflexions diffuses, de façon égale à tous les autres points de la sphère quelle que soit la direction originale de la lumière. (fr)
  • La sfera di Ulbricht è una delle apparecchiature più utilizzate per la misura di grandezze fotometriche, soprattutto nei laboratori di ricerca; si tratta di una sfera cava con superficie interna perfettamente diffondente che consente la riflessione totale della luce, che può entrare attraverso una piccola fessura. Le misure vengono effettuate attraverso un fotorivelatore fissato dietro una piccolissima fessura presente sulla superficie della sfera; il rivelatore è schermato con una superficie diffondente al fine di evitare che i raggi luminosi oggetto di misurazione possano incidere direttamente su di essa, falsando così i risultati. (it)
  • Een Bol van Ulbricht is een holle bol, binnenin bekleed met een diffuus weerkaatsende (witte) laag en met twee openingen en een scherm. De bol wordt gebruikt in de technische optica om metingen te verrichten. De bol is benoemd naar de ingenieur Richard Ulbricht (1849 - 1923). (nl)
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  • Kulový integrátor (cs)
  • Ulbricht-Kugel (de)
  • Integrating sphere (en)
  • Sphère intégrante (fr)
  • Sfera di Ulbricht (it)
  • 積分球 (ja)
  • Bol van Ulbricht (nl)
  • Esfera integradora (pt)
  • Фотометрический шар Ульбрихта (ru)
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