Technical Insight

Comment mesurer la transmission spectrale, la réflexion, l'absorption et la transmission solaire

Information de qualification à confirmer auprès d’Aurexene Materials.

Author: Aurexene Materials Engineering Team · Last updated: 2026-08-28

Réponse synthétique

Information de qualification à confirmer auprès d’Aurexene Materials.

Problem

La perte de transmission est souvent étiquetée à tort comme une absorption ou un rejet NIR. Une partie du faisceau direct perdu peut être réfléchie ou diffusée à l'extérieur du détecteur, de sorte que la géométrie de mesure détermine quelle énergie est comptée.

La transmission solaire n'est pas une moyenne non pondérée de pourcentages sélectionnés. Il s'agit d'un résultat pondéré en fonction du spectre sur un intervalle de longueur d'onde déclaré, et il change si le spectre source, l'intervalle, l'échantillonnage ou l'échantillon diffère.

Mécanisme

La transmission spectrale T(λ) est le flux radiant transmis divisé par le flux incident, et la réflectance R(λ) est le flux réfléchi divisé par le flux incident, pour la géométrie indiquée. Les résultats spéculaires et totaux ou diffus sont des mesurandes différents.

L'absorption peut être dérivée comme A(λ) = 1 - T(λ) - R(λ) uniquement lorsque T et R utilisent une base de comptabilité d'énergie compatible pour le même échantillon et que le flux diffus transmis et réfléchi pertinent est capturé. L'émission, la fluorescence, les limites de portée de l'instrument ou la diffusion non collectée nécessitent un traitement supplémentaire.

La transmission solaire pondérée par le spectre est l'intégrale de T (λ) multipliée par un éclairement spectral solaire déclaré divisé par l'intégrale de cet éclairement solaire sur le même intervalle de longueur d'onde. Indiquez le spectre de pondération, l'intervalle, l'interpolation et la base d'intégration.

Tradeoff

Un simple balayage par transmission à faisceau direct est rapide et utile pour les échantillons uniformes à faible diffusion, mais il ne peut pas distinguer l'absorption de la réflexion ou du flux diffus rejeté.

Une méthode de sphère d'intégration ou de résolution angulaire peut améliorer la comptabilisation de l'énergie pour les échantillons diffusés ou réfléchissants, mais ajoute des limites de port, de substitution, de référence, de détecteur, de taille d'échantillon et d'étalonnage qui doivent être contrôlées.

Material Strategy

Utilisez une construction d'échantillon, un chargement, une épaisseur de film sec, un substrat, un support, un durcissement, un côté incident, une ouverture et un conditionnement identiques lors de la comparaison des candidats oxyde d'antimoine et d'étain (ATO), oxynitrure de titane (TiON), nitrure de zirconium (ZrN) et sulfure de bismuth.

Mesurez et conservez le substrat nu et la pile de liant uniquement, mais signalez le résultat de la pile entière enduite. N'appelez pas un simple pourcentage de revêtement moins le substrat l'absorption intrinsèque du revêtement.

Inspectez les résidus spectraux, les placements répétés, les vérifications de références et la balance T + R + A avant de calculer une métrique récapitulative pondérée.

Measurement routeÀ utiliser lorsqueCandidate materialsFirst validation gate
Mesure directe/spéculaire pour les piles uniformes à faible diffusionLa décision concerne la transmission ou la réflexion collimatée et des contrôles indépendants de voile/diffusion montrent que le flux diffus non collecté n'est pas pertinent pour la réclamation.ATO , TiON , ZrN , sulfure de bismuthRéférence/ligne de base, placement répété, couverture d'ouverture, T et R directs, contrôle de voile/diffusion et incertitude
Mesure du flux total pour les empilements optiques diffusants ou mixtesLes particules, la rugosité, le voile, la texture, la réflexion ou les interfaces redistribuent un flux significatif en dehors du trajet direct du détecteur.ATO , TiON , ZrN , sulfure de bismuthConfiguration sphère/port/référence, traitement diffus/spéculaire, compatibilité T/R, bilan énergétique et répétabilité

Validation Plan

  1. Définissez si la décision nécessite une transmission et une réflexion directes, spéculaires, diffuses ou totales.
  2. Enregistrez la portée de l'instrument, les changements de détecteur, les références, la ligne de base, l'ouverture, l'angle, le côté, le placement de l'échantillon et l'environnement.
  3. Mesurez le substrat nu, le contrôle du liant uniquement et la pile enduite sans modifier la géométrie.
  4. Répéter le placement et l'orientation ; inspectez les discontinuités, la saturation, les valeurs négatives et la compatibilité T/R.
  5. Dérivez A et la transmission solaire pondérée uniquement à partir des données spectrales conservées et d'une base de pondération déclarée.

Measurement & Validation

IndicateurMéthodeUnitéConditions to report
Transmission spectrale T(λ)mesure calibrée du flux direct ou total sélectionnée pour l'état de diffusion de l'échantillonfraction spectrale ou pourcentagelongueur d'onde/pas, ligne de base/référence, détecteur/sphère/ports, angle/côté, ouverture, inclusion diffuse/spéculaire, substrat, épaisseur et conditionnement
Réflexion spectrale R(λ)géométrie de réflexion calibrée compatible sur le même échantillonfraction spectrale ou pourcentageréférence, géométrie d'incidence/collection, inclusion/exclusion spéculaire, sphère/ports, côté, surface, support, placement et incertitude
Absorption dérivée A(λ)1 - T(λ) - R(λ) après contrôles de compatibilité et de comptabilité énergétiquefraction spectrale ou pourcentagemême échantillon, grille de longueurs d'onde alignée, base de flux compatible, capture de diffusion, propagation de l'incertitude et toute limitation d'émission/fluorescence
Spectrum-weighted solar transmittanceintégration normalisée de T(λ) par rapport à une irradiance spectrale solaire déclaréefraction ou pourcentage pondéréspectre/source de pondération, intervalle de longueur d'onde, règle d'interpolation/intégration, traitement des données manquantes, construction d'échantillons et spectre brut conservé

Arrondissez seulement après le calcul et conservez l’incertitude et répliquez les informations. Un résultat pondéré sans son spectre, son intervalle, sa géométrie et la construction de l'échantillon ne constitue pas une preuve reproductible.

PÉRIMÈTRE DE QUALIFICATION

  1. Verrouillez le mesurande et la géométrie exacts avant de comparer les matériaux.
  2. Vérifiez l'étalonnage, la ligne de base, la référence, la plage du détecteur, la couverture d'ouverture, le placement et la répétabilité.
  3. Utilisez des mesures T et R compatibles et documentez le traitement diffus/spéculaire.
  4. Publiez le spectre complet ou l’enregistrement brut récupérable derrière chaque A dérivé ou métrique solaire pondérée.
  5. Répétez la mesure de la pile finie après le conditionnement et le vieillissement pertinents avec la même version de méthode.

Aucune page de comparaison révisée n’est encore disponible. Conservez les décisions en face-à-face dans la matrice des revêtements de protection IR jusqu'à ce que le dossier de comparaison soit approuvé.

Downloads & Engineering Support

  • Fiche technique de l’ATO
  • Demander des documents, des échantillons ou une assistance pour les applications correspondant à la méthode
  • Discuter de la formulation en laboratoire et du support à la validation
  • Discutez de l’montée en cadence et de l’accompagnement du contrôle des lots

What to Validate

Cet article définit un flux de travail de mesure mais ne publie aucune valeur spectrale ou solaire de qualité produit. Toute réclamation numérique nécessite les données T/R conservées, la dérivation d'absorption compatible, la base de pondération, la méthode instrumentale, l'incertitude, la construction de l'échantillon et les preuves de qualité approuvées.

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Étapes recommandées

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