прибор для измерения каких-либо из фотометрических величин (См.
Фотометрические величины)
, чаще других - одной или нескольких световых величин (См.
Световые величины)
. При использовании Ф. осуществляют определённое пространственное ограничение потока излучения (См.
Поток излучения) и регистрацию его приёмником излучения с заданной спектральной чувствительностью (См.
Спектральная чувствительность)
. Освещённость измеряют
Люксметрами
, яркость -
Яркомерами
, Световой поток и световую энергию (См.
Световая энергия)
- с помощью фотометра интегрирующего (См.
Фотометр интегрирующий)
. Приборы для измерения цвета объекта называют
Колориметрами
. Если в качестве приёмника используется глаз, Ф. называются визуальными, или зрительными, если же применяется какой-либо физический приёмник, Ф. называются физическими. Оптический блок Ф., иногда называемый фотометрической головкой, содержит линзы, светорассеивающие пластинки, ослабители света (См.
Ослабитель света)
, светофильтры, диафрагмы (см.
Диафрагма в оптике) и приёмник излучения. Чаще всего в Ф. с физическими приёмниками поток излучения преобразуется в электрический сигнал, регистрируемый устройствами типа микроамперметра, вольтметра и т.д. В импульсных Ф. (см.
Фотометрия импульсная) применяют регистрирующие устройства типа
Электрометра
, запоминающего
Осциллографа
, пикового вольтметра. В визуальном Ф. равенство яркостей двух полей сравнения, освещаемых по отдельности сраниваемыми световыми потоками, устанавливается глазом, который располагается у окуляра фотометрической головки.
Оптические схемы Ф. (
рис.) для определения размерных фотометрических величин обеспечивают постоянство или изменение по определённому закону фактора геометрического (См.
Фактор геометрический)
. (О принципах абсолютной градуировки Ф. см. ст.
Фотометрия.)
Для Ф. с абсолютной градуировкой характерны большие систематические погрешности измерений (осуществить их с погрешностью менее 5\% затруднительно). Квалифицированные специалисты в хорошо оборудованных лабораториях обычно выполняют измерения с погрешностями от 10\% до 20\%. Оплошности в самой постановке измерений могут вызвать увеличение погрешностей до 50\% и более.
Точность Ф. для измерений отношения потоков излучения
(Пропускания коэффициента и
Отражения коэффициента)
более высока. Они строятся по одноканальной и двухканальной оптическим схемам. В одноканальном Ф. измеряется относительное уменьшение потока излучения при установке образца на пути пучка лучей. В двухканальном Ф. ослабление потока излучения образцом осуществляют, сравнивая потоки в измерительном и т. н. опорном каналах. Для уравнивания потоков излучения в каналах применяются регулируемые диафрагмы,
Клин фотометрический и др. подобные устройства. Коэффициенты пропускания и отражения светорассеивающих образцов измеряют также в интегрирующих Ф. О спектрофотометрах см. в ст.
Спектральные приборы.
Принципиальные оптические схемы фотометров для измерения: а - освещенности и экспозиции, а также (с привлечением закона квадратов расстояний) силы света и освечивания; б - силы света и освечивания (т. н. телецентрическим методом); в - яркости и интеграла импульса яркости (с применением фокусирующей оптической системы); г - яркости (с применением габаритной диафрагмы). И - источник света; П - приемник излучения с исправляющими его спектральную чувствительность светофильтрами и ослабителями; О - объектив с фокусным расстоянием f; D - диафрагма, устанавливаемая в фокальной плоскости (б) или в плоскости изображения источника (в); Da - апертурная диафрагма; Dr - габаритная диафрагма; α и β - угловые размеры фотометрируемых пучков лучей.