La irradiancia (o densidad de flujo) es un término de la radiometría y se define como el flujo radiante recibido por alguna superficie por unidad de área.En el sistema SI, se especifica en unidades de W/m2 (vatios por metro cuadrado).La irradiancia puede aplicarse a la luz o a otros tipos de radiación.

Figura 1: La irradiancia es el flujo radiante recibido por unidad de superficie.

En el contexto de la tecnología láser, el término común intensidad óptica tiene las mismas unidades que la irradiancia.Sin embargo, no es la misma cantidad.Es importante darse cuenta de que la intensidad se define como la cantidad de energía que atraviesa un área perpendicular al rayo, mientras que la irradiancia se refiere a qué cantidad de energía llega a una determinada superficie con una orientación dada.La irradiancia causada por un rayo láser, por ejemplo, que incide en una pieza de trabajo bajo un cierto ángulo θ contra la dirección normal, es la intensidad del rayo por cos θ.El valor numérico de la irradiancia es, por tanto, generalmente menor que el de la intensidad del rayo.La irradiancia puede ser causada por una combinación de múltiples fuentes de luz.

También se debe evitar la confusión de la intensidad óptica con el término intensidad radiante, que tiene un significado diferente: el flujo radiante por unidad de ángulo sólido.

Una cantidad relacionada es la irradiancia espectral, que es la irradiancia por unidad de frecuencia o intervalo de longitud de onda.Tiene unidades de W / (m2 Hz) o W / (m2 nm), por ejemplo.

La cantidad fotométrica correspondiente es la iluminancia.

El término relacionado radiancia significa esencialmente irradiancia por unidad de ángulo sólido, aparte de un factor cos θ.

Medición de la irradiancia óptica

Los valores de irradiancia pueden medirse con fotodetectores adecuados.Para obtener mediciones precisas, deben tener las siguientes propiedades:

  • Dentro de la región espectral pertinente, la capacidad de respuesta debe tener una baja dependencia de la longitud de onda.Para un detector de fotones como un fotodiodo, eso implica que la eficiencia cuántica debe ser inversamente proporcional a la longitud de onda óptica.
  • El detector debe tener una dependencia angular correcta de su sensibilidad.Esto significa que los fotones incidentes deben contribuir a la señal de medida sin depender de su ángulo de incidencia.

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