{"id":11667,"date":"2020-03-14T17:58:37","date_gmt":"2020-03-14T21:58:37","guid":{"rendered":"https:\/\/sensing.konicaminolta.us\/learning-center\/light-measurement\/radiometers-photometers\/"},"modified":"2020-03-20T20:01:59","modified_gmt":"2020-03-21T00:01:59","slug":"radiometers-photometers","status":"publish","type":"light_measurement","link":"https:\/\/sensing.konicaminolta.us\/mx\/learning-center\/light-measurement\/radiometers-photometers\/","title":{"rendered":"Radi\u00f3metros y Fot\u00f3metros"},"content":{"rendered":"<div class=\"wpb-content-wrapper\"><p>[vc_row row_height_percent=&#8221;0&#8243; override_padding=&#8221;yes&#8221; h_padding=&#8221;2&#8243; top_padding=&#8221;0&#8243; bottom_padding=&#8221;1&#8243; overlay_alpha=&#8221;50&#8243; gutter_size=&#8221;3&#8243; column_width_percent=&#8221;100&#8243; shift_y=&#8221;0&#8243; z_index=&#8221;0&#8243;][vc_column width=&#8221;1\/1&#8243;][uncode_block id=&#8221;11162&#8243; inside_column=&#8221;yes&#8221;][\/vc_column][\/vc_row][vc_row row_height_percent=&#8221;0&#8243; override_padding=&#8221;yes&#8221; h_padding=&#8221;2&#8243; top_padding=&#8221;2&#8243; bottom_padding=&#8221;0&#8243; overlay_alpha=&#8221;50&#8243; gutter_size=&#8221;3&#8243; column_width_percent=&#8221;100&#8243; shift_y=&#8221;0&#8243; z_index=&#8221;0&#8243;][vc_column width=&#8221;1\/1&#8243;][vc_custom_heading heading_semantic=&#8221;h1&#8243; text_size=&#8221;h3&#8243; separator=&#8221;yes&#8221; separator_color=&#8221;yes&#8221;]Radi\u00f3metros y Fot\u00f3metros[\/vc_custom_heading][\/vc_column][\/vc_row][vc_row row_height_percent=&#8221;0&#8243; override_padding=&#8221;yes&#8221; h_padding=&#8221;2&#8243; top_padding=&#8221;1&#8243; bottom_padding=&#8221;2&#8243; overlay_alpha=&#8221;50&#8243; gutter_size=&#8221;3&#8243; column_width_percent=&#8221;100&#8243; shift_y=&#8221;0&#8243; z_index=&#8221;0&#8243; css=&#8221;.vc_custom_1584168152164{padding-top: 20px !important;}&#8221;][vc_column column_width_percent=&#8221;100&#8243; gutter_size=&#8221;2&#8243; overlay_alpha=&#8221;50&#8243; shift_x=&#8221;0&#8243; shift_y=&#8221;0&#8243; shift_y_down=&#8221;0&#8243; z_index=&#8221;0&#8243; medium_width=&#8221;0&#8243; mobile_width=&#8221;0&#8243; width=&#8221;1\/1&#8243;][vc_column_text el_class=&#8221;text-block&#8221;]<strong>Radi\u00f3metro<br \/>\n<\/strong>Un Radi\u00f3metro es un equipo usado para medir la intensidad de energ\u00eda radiante. La mayor\u00eda de los radi\u00f3metros utilizan simplemente fotoc\u00e9lulas como sensores. Para poder medir la radiaci\u00f3n emitida de un espectro espec\u00edfico o para incorporar el radi\u00f3metro dentro de cierta respuesta espectral, se utiliza normalmente un filtro \u00f3ptico. Este filtro \u00f3ptico ofrece una soluci\u00f3n simple y de bajo costo.<\/p>\n<p>Las aplicaciones industriales del radi\u00f3metro principalmente son para medir irradiaci\u00f3n y radiaci\u00f3n. Para poder cuantificar la emisi\u00f3n de radiaci\u00f3n de una fuente, se realizan normalmente mediciones de radiaci\u00f3n. Por otro lado, cuando el nivel de exposici\u00f3n es el problema, se puede medir la irradiaci\u00f3n o irradiaci\u00f3n integrada.[\/vc_column_text][vc_column_text]<strong>Aplicaciones de un Radi\u00f3metro<br \/>\n<\/strong>El Radi\u00f3metro es com\u00fanmente usado en la industria para cuantificar la luz que est\u00e1 fuera del espectro visible, por ejemplo, ultravioleta e infrarroja. La luz ultravioleta (UV) es ampliamente utilizada en la industria para varias aplicaciones, por ejemplo:<\/p>\n<ul>\n<li>Curado o fotorresistencia en la fabricaci\u00f3n de semiconductores<\/li>\n<li>Curado de emulsiones para impresi\u00f3n o elaboraci\u00f3n de placas<\/li>\n<li>Ensayos de solidez del color<\/li>\n<li>Aplicaciones biol\u00f3gica<\/li>\n<\/ul>\n<p>Para realizar mediciones UV con un radi\u00f3metro, sea mediciones de radiaci\u00f3n o irradiaci\u00f3n, se debe especificar la respuesta espectral (longitud de onda y pico de longitud de onda), seg\u00fan la aplicaci\u00f3n espec\u00edfica.<\/p>\n<p>Adem\u00e1s de UV, la energ\u00eda infrarroja es tambi\u00e9n un par\u00e1metro com\u00fan en el campo de las mediciones radiom\u00e9tricas. La medici\u00f3n infrarroja es \u00fatil ya que todos los materiales emiten radiaci\u00f3n infrarroja seg\u00fan sus energ\u00edas t\u00e9rmicas. Los term\u00f3metros infrarrojos utilizan el principio de medici\u00f3n de radiaci\u00f3n infrarroja para determinar la temperatura del objeto sin entrar en contacto con \u00e9l. Es por ello que dicho radi\u00f3metro infrarrojo es tambi\u00e9n com\u00fanmente conocido como \u201cTerm\u00f3metro de Radiaci\u00f3n\u201d. Se utilizan diferentes filtros con respuestas espectrales espec\u00edficas para diferentes aplicaciones y rangos de temperatura.[\/vc_column_text][vc_column_text el_class=&#8221;text-block&#8221;]<strong>Fot\u00f3metro<br \/>\n<\/strong>Un fot\u00f3metro puede ser definido como un instrumento de medici\u00f3n de la luz visible. Los medidores de luminancia e iluminancia son los fot\u00f3metros m\u00e1s comunes y est\u00e1n f\u00e1cilmente disponibles como sistemas \u201clistos para usar\u201d. Los medidores de flujo luminoso y medidores de intensidad luminosa no est\u00e1n ampliamente disponibles y generalmente tienen que ser adaptados seg\u00fan la aplicaci\u00f3n espec\u00edfica de medici\u00f3n de luz espec\u00edfica debido a la geometr\u00eda de medici\u00f3n involucrada.<\/p>\n<p>La diferencia b\u00e1sica entre un radi\u00f3metro y un fot\u00f3metro es que el \u00faltimo responde a la luz como el observador est\u00e1ndar de la CIE. En otras palabras, la respuesta espectral del fot\u00f3metro debe seguir la curva de la funci\u00f3n est\u00e1ndar de luminosidad V* de la CIE.[\/vc_column_text][vc_column_text]<strong><img decoding=\"async\" class=\"alignright size-full wp-image-11348\" src=\"https:\/\/sensing.konicaminolta.us\/wp-content\/uploads\/lc-light-fig-3.2.1-1.jpg\" alt=\"\" width=\"346\" height=\"309\" \/>Sensores<br \/>\n<\/strong>El sensor del fot\u00f3metro, que decide la conformidad a la curva V* de la CIE, es vital para el desempe\u00f1o preciso del fot\u00f3metro. Sensores no filtrados y filtrados han sido utilizados en fot\u00f3metros.<\/p>\n<p>Los sensores no filtrados, como el sulfuro de selenio y de cadmio, reciben una respuesta espectral natural que se aproxima a la curva V*. Sin embargo, esta desviaci\u00f3n de la curva V* la hace impr\u00e1ctica para mediciones precisas de fotometr\u00eda y es m\u00e1s com\u00fanmente usada en aplicaciones de interruptores autom\u00e1ticos de luz. Los fot\u00f3metros m\u00e1s modernos con filtro utilizan diodos fotoel\u00e9ctricos de silicio que incorporan filtros \u00f3pticos delante del sensor para que la transmisi\u00f3n del filtro y la respuesta espectral del sensor puedan combinarse para igualar cercanamente la curva V* de la CIE.<\/p>\n<p>La CIE reconoce la necesidad de un m\u00e9todo v\u00e1lido aplicable a nivel internacional para especificar la calidad de un sensor fotom\u00e9trico. Es por ello que se desarroll\u00f3 un valor f1. El valor f1, especificado en porcentaje de error, representa el grado en cual la respuesta espectral relativa se asemeja a la curva V* de la CIE.<\/p>\n<p><strong>M\u00e9todo de Calibraci\u00f3n<br \/>\n<\/strong>Adem\u00e1s del valor f1, el m\u00e9todo de calibraci\u00f3n del fot\u00f3metro es tambi\u00e9n un factor importante cuando se decide su conveniencia para una aplicaci\u00f3n espec\u00edfica. Por ejemplo, un fot\u00f3metro con un amplio valor relativo f1 todav\u00eda puede alcanzar una buena precisi\u00f3n cuando la fuente de luz medida y la l\u00e1mpara est\u00e1ndar utilizada durante el proceso de calibraci\u00f3n son similares. Existen dos m\u00e9todos b\u00e1sicos de calibraci\u00f3n de fot\u00f3metros. El primero y m\u00e1s com\u00fan es utilizando una l\u00e1mpara est\u00e1ndar (generalmente una l\u00e1mpara de tungsteno). Estas l\u00e1mparas son certificadas y trazables a los est\u00e1ndares nacionales de laboratorios e instituciones. El fot\u00f3metro se ajusta hasta que la lectura de medici\u00f3n iguala la salida certificada de la l\u00e1mpara est\u00e1ndar. El segundo m\u00e9todo de calibraci\u00f3n es usar detectores est\u00e1ndares. Estos detectores tienen sensores incorporados donde la respuesta espectral iguala perfectamente la curva V* CIE. En estas calibraciones, tambi\u00e9n es necesaria una l\u00e1mpara pero su valor puede ser variado debiendo mantenerse estable. El detector est\u00e1ndar primero mide el valor de la l\u00e1mpara, y es substituido por un fot\u00f3metro que se ajusta hasta que la medici\u00f3n de lecturas sean similares al detector est\u00e1ndar. Estos detectores tambi\u00e9n pueden ser certificados y trazables a est\u00e1ndares nacionales.<\/p>\n<p><strong>Factor de Correcci\u00f3n de Color<\/strong><br \/>\nLa correcci\u00f3n de la combinaci\u00f3n filtro-detector respecto la curva CIE V* es generalmente pobre al final del rango espectral visible. Por ello, la temperatura de color de la l\u00e1mpara usada durante la calibraci\u00f3n es fundamental. Dado que la mayor\u00eda de los fot\u00f3metros son calibrados por una l\u00e1mpara de tungsteno, medici\u00f3n de incandescentes, de reflectores hal\u00f3genos y de la luz solar generalmente brindan buena precisi\u00f3n. Sin embargo, estos fot\u00f3metros no son compatibles para mediciones monocrom\u00e1ticas de luz o fuentes de luz de banda estrecha, como por ejemplo LEDs azules y blancos. El error de medici\u00f3n tambi\u00e9n ser\u00e1 significativo en las l\u00e1mparas de descarga, por ejemplo tubos luminiscentes, que muestran claramente picos (es decir, l\u00edneas espectrales, en el espectro visible).<\/p>\n<p>Por este motivo, los fot\u00f3metros modernos tienen incorporado una funci\u00f3n de Factor de Correcci\u00f3n de Color para compensar el error causado por esta diferencia de respuesta espectral entre el sensor y la curva CIE V*. El valor CCF puede calcularse cuando la respuesta espectral del sensor y la distribuci\u00f3n de energ\u00eda espectral de la fuente de luz son conocidas. Un m\u00e9todo alternativo y m\u00e1s f\u00e1cil consiste en transferir los datos de medici\u00f3n de un est\u00e1ndar primario (por ejemplo, datos tomados desde un espectrorradi\u00f3metro) al fot\u00f3metro variando el valor CFF. El CFF tambi\u00e9n puede ser usado como una funci\u00f3n de calibraci\u00f3n del usuario, la que es particularmente de utilidad si se necesitan est\u00e1ndares de trazabilidad en el momento.<\/p>\n<p><strong>Aplicaciones de Fot\u00f3metros<br \/>\n<\/strong>Existen m\u00faltiples mediciones de luz que se pueden realizar. No es de sorprender, que la incorrecta aplicaci\u00f3n del instrumento fotom\u00e9trico por el usuario se puede transformar en una fuente com\u00fan de error. Para muchos usuarios, el obst\u00e1culo principal para la medici\u00f3n correcta de luz es la falta de conocimiento de las caracter\u00edsticas del tipo de medici\u00f3n requerida. Los intentos por convertir entre unidades tambi\u00e9n generan errores graves. Por ejemplo, el error m\u00e1s com\u00fan es intentar utilizar un medidor de iluminancia (lumen\/m2) para determinar flujo luminoso (lumen), o usar un medidor de luminancia (candela\/m2) para determinar la intensidad luminosa (candela). Existen cuatro instrumentos fotom\u00e9tricos principales que son el medidor de luminancia, el medidor de iluminancia, el medidor de flujo luminoso, y el medidor de intensidad luminosa.[\/vc_column_text][\/vc_column][\/vc_row]<\/p>\n<\/div>","protected":false},"featured_media":0,"template":"","class_list":["post-11667","light_measurement","type-light_measurement","status-publish","hentry"],"acf":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO Premium plugin v24.4 (Yoast SEO v24.4) - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\r\n<title>Radi\u00f3metros y Fot\u00f3metros | Konica Minolta Sensing<\/title>\r\n<meta name=\"description\" content=\"Un Radi\u00f3metro es un equipo usado para medir la intensidad de energ\u00eda radiante.\" \/>\r\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\r\n<link rel=\"canonical\" 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