LEDs - আলো প্রযুক্তির আধিপত্য
যদি কখনও কোন প্রশ্ন থাকে যে LED গুলি এমন একটি প্রভাবশালী আলো প্রযুক্তি হবে কেবল চারপাশে একবার দেখুন। তারা কার্যত সর্বত্র আছে. স্টেরিও সরঞ্জাম, ল্যাপটপ এবং খেলনা থেকে শুরু করে ট্র্যাফিক লাইট, পরিবর্তনশীল বার্তার চিহ্ন এবং স্বয়ংচালিত আলো, LEDs গত কয়েক বছর ধরে একটি বিস্ফোরক বৃদ্ধি উপভোগ করেছে যার কোনো শেষ নেই। এর বেশিরভাগই নতুন উপকরণ এবং ওয়েফার তৈরির প্রক্রিয়ার সাথে সাথে আরজিবি (সম্পূর্ণ রঙ) এবং সাধারণ আলোকসজ্জা অ্যাপ্লিকেশনের জন্য নীল এবং সাদা LED-এর আবির্ভাবের মাধ্যমে উজ্জ্বলতার ক্রমবর্ধমান মাত্রার কারণে। LEDs ব্যবহার করার জন্য পরিশীলিততার মাত্রা বেড়ে যাওয়ার সাথে সাথে LEDs অপটিক্যাল বৈশিষ্ট্যগুলির সঠিক পরিমাপের প্রয়োজন হয়। আমি এখন প্রায় 25 বছর ধরে অপটোইলেক্ট্রনিক্স শিল্পে রয়েছি এবং এখন পর্যন্ত সবচেয়ে সাধারণ ধরনের প্রশ্ন আমাকে সবসময় জিজ্ঞাসা করা হয় একটি LED এর পরিমাপের সাথে সম্পর্কিত। (লুমেন কী? আমি কীভাবে লুমেন থেকে ক্যান্ডেলাতে রূপান্তর করব? আমি কীভাবে সঠিকভাবে উজ্জ্বলতা পরিমাপ করব? কেন আমার পরিমাপ আপনার মতো নয়?) আমি পরবর্তী নিবন্ধে এই এবং অনুরূপ অনেক সমস্যার সমাধান করার আশা করি। এই discfstaussion এ অপটিক্যাল পরিমাপের বিশদ চারটি পৃথক কিন্তু আন্তঃসম্পর্কিত বিষয়ে বিভক্ত করা হবে। এগুলি হল: আলোকমাত্রিক পরিমাণ, রেডিওমেট্রিক পরিমাণ, তরঙ্গদৈর্ঘ্য বা বর্ণের পরিমাণ এবং অবশেষে কৌণিক বা গনিওমেট্রিক পরিমাণ। যদিও উপরের একক, মান এবং পরীক্ষা পদ্ধতির উপর একটি সম্পূর্ণ বই সহজেই লেখা যেতে পারে, তবে আমি আগ্রহের আরও সাধারণ এবং মৌলিক ক্ষেত্রগুলিকে সংক্ষিপ্ত করার চেষ্টা করব।

ফটোমেট্রি
ফটোমেট্রি হল দৃশ্যমান বর্ণালীতে (প্রায় 380nm-770nm) আলোর পরিমাপ। এটি একজন গড় মানব পর্যবেক্ষকের খালি চোখে দেখা যায়। বিভিন্ন ধরনের আলোকমাত্রিক ইউনিট রয়েছে যেমন nits (cd/m2), lux (lumen/m2), ফুটক্যান্ডেল (lumen/ft2), stilb (cd/cm2) ইত্যাদি। এই সবগুলি দুটি মৌলিক আলোকমাত্রিক মানের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে, লুমেন এবং ক্যানডেলা। ক্যান্ডেলা হল ভাস্বর তীব্রতার একক, যা একটি নির্দিষ্ট দিকে প্রতি ইউনিট কঠিন কোণে আলোকিত প্রবাহের পরিমাণ (কোন উৎস থেকে নির্গত এবং লুমেন হিসাবে প্রকাশ করা মোট আলোকিত শক্তি) হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা যেতে পারে। লুমেনকে একটি অভিন্ন বিন্দু উৎস থেকে প্রতি একক কঠিন কোণে নির্গত আলোকিত প্রবাহ হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা যেতে পারে যার আলোর তীব্রতা হল 1 ক্যান্ডেলা। (1 ক্যান্ডেলা=1 লুমেন/স্টেরেডিয়ান) স্টেরডিয়ানের সংজ্ঞাটি বোঝাও গুরুত্বপূর্ণ, যা "r" ব্যাসার্ধের একটি গোলকের কেন্দ্রে অবস্থিত কঠিন কোণ (শঙ্কু) যা পৃষ্ঠের উপর একটি ক্ষেত্রফল "r2" কে সাবটেন করে। গোলক (চিত্র 1 দেখুন) একটি গোলকের পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল হল 4π r2; সুতরাং, একটি গোলকের 4π স্টেরডিয়ান আছে। বর্তমানে সরবরাহ করা বেশিরভাগ স্ট্যান্ডার্ড LED কে ক্যান্ডেলাতে পরিমাপ করা হয়, তবে, সাধারণ আলোকসজ্জার বাজারে ভাস্বর প্রতিস্থাপন হিসাবে LED-এর ক্রমবর্ধমান চাহিদার কারণে, লুমেন এখন প্রায়শই আলোর আউটপুট পরিমাপের একক হিসাবে ব্যবহৃত হয়। ক্যান্ডেলা থেকে লুমেনে রূপান্তর করার একটি সহজ পদ্ধতি চিত্র 2 এ দেখানো হয়েছে (নীচে)। ধাপ 1.) LED w=π * (θ1/2)2 w=π(25)2, LED অর্ধকোণ 25° w=π(.43633)2 অনুমান করে, ডিগ্রীকে রেডিয়ানে রূপান্তর করুন .598 ধাপ 2.) লুমেনস f=Iv * wf=2.00 * .598 গণনা করুন, LED উজ্জ্বলতা 2000mcd f=1.196 লুমেন অনুমান করুন যদিও বিভিন্ন ধরণের ফটোমেট্রিক ইউনিট রূপান্তর করার জন্য অভিজ্ঞতামূলক গণনা সম্ভব, তবে প্রকৃত পরিমাপিত মান থেকে ভিন্ন হতে পারে LED এর স্থানিক বিকিরণ বৈশিষ্ট্যের তারতম্যের কারণে গণনা করা মান। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, অভিজ্ঞতামূলক গণনা যথেষ্ট সঠিক। অতিরিক্ত ফটোমেট্রিক রূপান্তরগুলি চিত্র 3-এ দেখানো হয়েছে। যদিও অন্যান্য অগণিত রূপান্তরগুলি সম্ভব, যেমন ক্যান্ডেলা থেকে নিট বা ল্যামবার্ট থেকে ক্যান্ডেলা, ব্যবহার করা যেতে পারে এমন কোনো সহজ প্রত্যক্ষ গুণক ফ্যাক্টর নেই। তথ্য যেমন উৎসের এলাকা এবং/অথবা আবিষ্কারক, অথবা পরিমাপের দূরত্ব এবং কৌণিক বৈশিষ্ট্যের প্রয়োজন হতে পারে। LED-এর আলোকসংক্রান্ত পরিমাপ একটি সঠিক বিজ্ঞানের চেয়ে একটি শিল্প হতে পারে। বিভিন্ন জ্যামিতি, বৈদ্যুতিক এবং সমাবেশের সমস্যা রয়েছে যা LED এর অপটিক্যাল বৈশিষ্ট্যগুলিকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করতে পারে। কারণ কোন দুটি LED ঠিক একই রকম নয় এমন পদক্ষেপ রয়েছে যা আপনার পরিমাপের নির্ভুলতাকে ব্যাপকভাবে বাড়িয়ে তুলবে। এর মধ্যে রয়েছে কিন্তু সীমাবদ্ধ নয়:
LEDs আলো নির্গমন অপটিক্যাল কেন্দ্র বনাম যান্ত্রিক কেন্দ্র জানা। একটি সাধারণ পরীক্ষার ফিক্সচারে এলইডি স্থাপন করার সময়, এটি সাধারণত এমনভাবে স্থাপন করা হয় যাতে অনুমান করা যায় যে আলোটি ডিভাইসের যান্ত্রিক কেন্দ্র থেকে নির্গত হচ্ছে। এই প্রায়ই ক্ষেত্রে হয় না. (চিত্র 4 দেখুন) অপটিক্যাল সেন্টার প্রায়শই LED যান্ত্রিক কেন্দ্র থেকে 5° বা তার বেশি বিচ্যুত হয়। যদিও সংকীর্ণ কোণ ডিভাইসের জন্য, 40° বা তার বেশি প্রশস্ত দেখার কোণ সহ ডিভাইসগুলি পরিমাপ করার সময় এটি খুব বেশি সমস্যা দেখাতে পারে না, তবে রিডিংয়ের পার্থক্যগুলি যথেষ্ট হতে পারে। (এটি উল্লেখ্য যে CIE (কমিশন ইন্টারন্যাশনাল ডি এল'ইক্লেইরেজ) সুপারিশ হল পরিমাপের রেফারেন্স হিসাবে অপটিক্যাল অক্ষের পরিবর্তে LED এর যান্ত্রিক অক্ষ ব্যবহার করা)
একটি নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে বা স্থিতিশীল হলে আউটপুট পরিমাপ করা। যখন এলইডি প্রথম শক্তিযুক্ত হয়, তখন বৈদ্যুতিক শক্তি খরচ করার কারণে জংশনের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায়। (এলইডির সংযোগের তাপমাত্রা Tj=Ta+(Vf*If)*Rth(ja) দ্বারা নির্ধারিত হয়) আলোর আউটপুট তাপীয় ভারসাম্য এবং একটি স্থিতিশীল মান পৌঁছাতে কয়েক সেকেন্ড বা কয়েক মিনিট সময় লাগতে পারে। 5-20% বা তার বেশি আউটপুট হ্রাস অস্বাভাবিক নয়। এটি স্থায়ী অবক্ষয় নয় এবং ডি-এনার্জাইজ করার পরে পুনরুদ্ধার করা হবে। যখন অনেক এলইডি পরীক্ষার প্রয়োজন হয় তখন বর্ধিত সময়ের জন্য অপেক্ষা করা প্রায়শই ব্যবহারিক নয়, তাই, আউটপুট স্থিতিশীল না হলেও প্রায়ই 5 সেকেন্ডের মতো একটি নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধান প্রতিষ্ঠিত হয়।
পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা বিমা করা পরীক্ষার সময় সামঞ্জস্যপূর্ণ। LED সাধারণত তাপমাত্রার সাথে উজ্জ্বলতা এবং রঙে পরিবর্তন হয়। তাপমাত্রা বাড়ার সাথে সাথে আউটপুট হ্রাস পায় এবং রঙ বর্ণালীর উচ্চ প্রান্তের দিকে সরে যায়। এটি বর্ণমিতি আলোচনায় বিশদভাবে বর্ণনা করা হবে।
সর্বদা একটি ধ্রুবক কারেন্ট সোর্স ব্যবহার করুন। একটি LED এর ফরোয়ার্ড ভোল্টেজ (Vf) ডিভাইস থেকে ডিভাইসে ওঠানামা করতে পারে, তাই, যদি একটি স্ট্যান্ডার্ড পাওয়ার সাপ্লাই বা ভোল্টেজ সোর্স ব্যবহার করা হয়, প্রতিটি LED একই কারেন্ট নাও পেতে পারে।
একটি সহজে প্রজননযোগ্য পরীক্ষা সেটআপ ব্যবহার করুন। ল্যাবরেটরি টাইপ পরিমাপের জন্য বিস্তৃত সেটআপগুলি ভাল হতে পারে, তবে, যখন অনেক LED-এর পরীক্ষার প্রয়োজন হয়, প্রতিটিতে আলাদা প্যাকেজ শৈলী, দেখার কোণ, রঙ ইত্যাদি সহ, একটি সিস্টেম যা যান্ত্রিক অক্ষের অভিন্ন প্রান্তিককরণ এবং সনাক্তকারীর গ্যারান্টি দেওয়ার সময় দ্রুত পরিবর্তন করা যেতে পারে। সর্বদা নির্গমন শঙ্কু একই বিভাগ প্রয়োজন দেখায়.
সমস্ত সরঞ্জাম সঠিকভাবে রক্ষণাবেক্ষণ এবং ক্যালিব্রেট করা হয়েছে তা নিশ্চিত করুন
রেডিওমেট্রি
রেডিওমেট্রি মোট বিকিরণ বা দৃশ্যমান, ইনফ্রারেড বা অতিবেগুনী বর্ণালীতে সমস্ত আলোর পরিমাপ বোঝায়। রেডিওমেট্রিক অপটিক্যাল পাওয়ারের (রেডিয়েন্ট পাওয়ার) মৌলিক একক হল ওয়াট (W)। ওয়াট একটি পরম একক কারণ এটি তরঙ্গদৈর্ঘ্যের থেকে স্বাধীন। এক ওয়াট ইনফ্রারেড আলোতে দৃশ্যমান আলোর এক ওয়াটের মতো শক্তি থাকে। অন্যান্য রেডিওমেট্রিক পদ যা সাধারণত পরিমাপ করা হয় তা হল দীপ্তিমান তীব্রতা (ওয়াটস/স্টেরেডিয়ান), ইরেডিয়েন্স (W/m2) এবং রেডিয়েন্স (W/m2 sr)। মোট তেজস্ক্রিয় শক্তি/উজ্জ্বল প্রবাহ পরিমাপের প্রাথমিক পদ্ধতি হল একটি সমন্বিত গোলক ব্যবহার করে। (চিত্র 5 দেখুন) একীভূত গোলক সমস্ত দিক থেকে এলইডি থেকে নির্গত আলোকে পরিমাপ করে। সাধারণত এই পরিমাপগুলি দেখার কোণ থেকে স্বাধীন এবং ফটোমেট্রিকভাবে পরীক্ষা করার সময় দেখা যায় এমন কৌণিক পরিমাপের ভুলের বিষয় নয়, তবে, ত্রুটিগুলি এখনও সম্ভব। প্রায় 3 এবং 6 ইঞ্চি ব্যাসের গোলক ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। যদি নির্ভুলতা সমালোচনামূলক হয়, বৃহত্তর ব্যাসের প্রকারগুলিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয় গোলক এলাকার অনুকূল অনুপাতের সাথে LED এবং পোর্টগুলির আকারের জন্য, তবে, এর ফলে তীব্রতাও হ্রাস পায়৷ পরিমাপ ত্রুটির একটি প্রধান উৎস হল ইন্টিগ্রেটিং গোলকের ভিতরে এলইডি কোথায় রাখা হবে। CIE, প্রকাশনা 127 দ্বারা গৃহীত সর্বশেষ স্পেসিফিকেশনে বলা হয়েছে যে LED-এর সম্পূর্ণ প্যাকেজটি গোলকের ভিতরে থাকা উচিত যাকে 2 আলোকিত প্রবাহ পরিমাপ বলা হয়। রেডিওমেট্রিক পরিমাপ করার সময় ফটোমেট্রিকভাবে LED পরিমাপের জন্য ব্যবহৃত একই সতর্কতাগুলি অনুসরণ করা উচিত। ফটোমেট্রিক রূপান্তরগুলির মতোই, প্রচুর রেডিওমেট্রিক রূপান্তর রয়েছে যা উপযুক্ত তথ্য দেওয়া সম্ভব। ফাইবার অপটিক্স, স্ক্যানিং বা সেন্সিং-এর মতো ফটো ডিটেক্টরের সাথে একত্রে ব্যবহৃত অ্যাপ্লিকেশনগুলির জন্য রেডিওমেট্রিক মানগুলি সাধারণত প্রয়োজন হয়।

বর্ণমিতি
LED রঙের বৈজ্ঞানিক পরিমাপ এবং পরিমাপকে Colorimetry বলা হয়। এর এককগুলি সাধারণত ক্রোমাটিসিটি স্থানাঙ্ক হিসাবে বা তরঙ্গদৈর্ঘ্যে দেওয়া হয়। রঙের উপলব্ধি খুবই জটিল কারণ এটি শুধুমাত্র আলোর বিভিন্ন শারীরিক বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভর করে না বরং আশেপাশের বস্তু, ডিভাইসের যান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য, দর্শকের চোখের প্রতিক্রিয়া এবং তাদের মনস্তাত্ত্বিক অবস্থার উপরও নির্ভর করে। CIE দৃশ্যমান আলোর পরিমাপের জন্য মান প্রতিষ্ঠা করেছে কারণ এটি "মানুষের চোখের প্রতিক্রিয়া" এর সাথে সম্পর্কিত। এই তথাকথিত স্ট্যান্ডার্ড পর্যবেক্ষক বক্ররেখা প্রথম 1931 সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল (চিত্র 6a দেখুন)। এই বক্ররেখা থেকে, একটি রঙ সঠিকভাবে সংজ্ঞায়িত করার জন্য ট্রিস্টিমুলাস মান পাওয়া যায়। X, Y, Z ট্রিস্টিমুলাস সিস্টেম এই ধারণার উপর ভিত্তি করে যে প্রতিটি রঙ তিনটি প্রাথমিক রঙের সংমিশ্রণ; লাল, সবুজ এবং নীল। 1931 CIE ক্রোমাটিসিটি ডায়াগ্রাম (চিত্র 6b দেখুন) নিম্নলিখিত দ্বারা ট্রিস্টিমুলাস মান থেকে উদ্ভূত হয়েছে: x=X/(X+Y+Z) বা x=Red/(লাল {{6} } সবুজ + নীল) y=Y/(X+Y+Z) বা y=সবুজ/(লাল + সবুজ + নীল) যেহেতু ( x + y + z) =1, তৃতীয় অক্ষ, z=1 – (x + y)


ক্রোমাটিসিটি স্থানাঙ্কগুলি সাধারণত শুধুমাত্র x এবং y অক্ষ দ্বারা নির্দিষ্ট করা হয়। সাধারণভাবে, LED নির্মাতাদের দ্বারা প্রদত্ত বেশিরভাগ স্পেসিফিকেশনগুলি ক্রোমাটিসিটি স্থানাঙ্কগুলিকে তালিকাভুক্ত করে না, বরং সর্বোচ্চ এবং প্রভাবশালী তরঙ্গদৈর্ঘ্য (যদি না LED সাদা হয়)। প্রভাবশালী তরঙ্গদৈর্ঘ্য, ন্যানোমিটারে নির্দিষ্ট, উপরে আলোচিত রঙের স্থানাঙ্ক থেকে প্রাপ্ত হয়। এটি মূলত সেই রঙ যা আসলে মানুষের চোখ দ্বারা অনুভূত হয়। সর্বোচ্চ বর্ণালী তীব্রতায় সর্বোচ্চ তরঙ্গদৈর্ঘ্য হল সর্বোচ্চ তরঙ্গদৈর্ঘ্য। সর্বোচ্চ মান পাওয়া সহজ এবং তাই এলইডি নির্মাতাদের দ্বারা নির্দিষ্ট করা সবচেয়ে সাধারণ মান, যাইহোক, মানুষের চোখ দিয়ে দেখা হয় এমন অ্যাপ্লিকেশনগুলির জন্য এর ব্যবহারিক তাত্পর্য খুব কম কারণ দুটি এলইডি একই শীর্ষ তরঙ্গদৈর্ঘ্য থাকতে পারে তবে একে আলাদা হিসাবে ধরা যেতে পারে। রং বর্তমানে, রঙ পরিমাপের সবচেয়ে সঠিক পদ্ধতি হল একটি স্পেকট্রোরেডিওমিটার ব্যবহার করে। এই ডিভাইসটি পরিমাপ করা উৎসের একটি সম্পূর্ণ বর্ণালী শক্তি বিতরণ করে যেখান থেকে সমস্ত ফটোমেট্রিক, রেডিওমেট্রিক এবং কালোরিমেট্রিক পরামিতিগুলি গাণিতিকভাবে গণনা করা যেতে পারে। সরঞ্জামের তরঙ্গদৈর্ঘ্য নির্ভুলতা 0.1nm পছন্দের সাথে 0.5nm এর চেয়ে ভাল হওয়া উচিত। পূর্বে উল্লিখিত হিসাবে, প্রাপ্ত মান প্রভাবিত করতে পারে যে বিভিন্ন কারণ আছে. এর মধ্যে একটি হল তাপমাত্রা। পারিপার্শ্বিক তাপমাত্রা বাড়ার সাথে সাথে LED তরঙ্গদৈর্ঘ্যও বৃদ্ধি পায়। এই বৃদ্ধি সাধারণত 0.1nm/°C-0.2nm/°C থেকে হবে LED এর প্রকারের উপর নির্ভর করে।
গনিওমেট্রিক / কৌণিক চরিত্রায়ন
আলোচনার জন্য চূড়ান্ত বিষয় হল গনিওমেট্রিক বা কৌণিক চরিত্রায়ন। একটি গনিওমিটার হল একটি ডিভাইস যা একটি LED এর স্থানিক বন্টন বা বিকিরণ প্যাটার্ন পরিমাপ করে (চিত্র 8 দেখুন)। এটি ডিটেক্টরটিকে LED এর চারপাশে সরিয়ে নিয়ে বা ডিটেক্টরটি স্থির থাকাকালীন LED টিল্ট করে সম্পন্ন করা যেতে পারে। উভয় ক্ষেত্রেই, 0°-180° থেকে ঘূর্ণন সঞ্চালিত হলে প্রতিটি কোণের জন্য বেশ কয়েকটি আউটপুট পরিমাপ নেওয়া হয়। সমাপ্তির পরে, একটি সমতলে বিকিরণযুক্ত মরীচির একটি প্রোফাইল প্রাপ্ত হয়। এটা প্রায়ই অনুমান করা হয় যে যেহেতু বেশিরভাগ এলইডি গোলাকার, তাই বিকিরণ প্যাটার্ন প্রতিসম। এটি এমনকি অনেক LED নির্মাতাদের দ্বারা প্রদত্ত দেখার কোণের গ্রাফিকাল উপস্থাপনা দ্বারা নির্দেশিত বলে মনে হচ্ছে। এটা প্রায়ই হয় না। পূর্বে উল্লিখিত হিসাবে, এলইডি তৈরির সময় জ্যামিতিক এবং সমাবেশের বৈচিত্রগুলি এর অপটিক্যাল বৈশিষ্ট্যগুলিকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করতে পারে। এটি একটি অতিরিক্ত স্ক্যান সঞ্চালন এবং দৃশ্যের একাধিক প্লেন রেকর্ড করার প্রয়োজন হতে পারে। এছাড়াও, কিছু বিশেষ আকৃতির এলইডি যেমন ডিম্বাকৃতি বা উপবৃত্তাকার ধরনের, মূলত দুটি বিকিরণ প্যাটার্ন থাকে (উদাহরণস্বরূপ 30° x 70°), তাই ডিভাইসটির 0° এবং 90° উভয় স্ক্যান করা প্রয়োজন। যদি একটি গনিওমিটার সহজলভ্য না হয়, তাহলে ফটো ডিটেক্টর ব্যবহার করে এবং এলইডির ডিটেক্টরকে ম্যানুয়ালি ঘোরানোর মাধ্যমে, আউটপুট লেভেল রেকর্ড করে এবং ডেটা পয়েন্ট প্লট করে একটি অপরিশোধিত বিকিরণ প্যাটার্ন পাওয়া সম্ভব, তবে এটি খুব ক্লান্তিকর এবং সময়সাপেক্ষ হতে পারে। . যা আলোচনা করা হয়েছে তা থেকে এটি পরিষ্কার হওয়া উচিত যে আলোর পরিমাপ অন্যান্য আরও নির্দিষ্ট বৈদ্যুতিক বৈশিষ্ট্য যেমন ভোল্টেজ, কারেন্ট বা প্রতিরোধের তুলনায় অত্যন্ত ভুল হতে পারে। রঙ, ডিভাইসের জ্যামিতি, পরীক্ষার ফিক্সচারে এলইডির সারিবদ্ধকরণ, তাপমাত্রা ইত্যাদির মতো অনেক কারণ রয়েছে যা পরিমাপ ত্রুটিকে প্ররোচিত করতে পারে। এটি প্রায়শই একটি বিজ্ঞানের চেয়ে একটি শিল্প হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়। যদিও ±5% পরিমাপের নির্ভুলতা এখনও শিল্পে মানক এবং ব্যাপকভাবে গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয়, সাবধানতার সাথে, ±2.5% এর চেয়ে ভাল নির্ভুলতা সম্ভব।






