Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология
Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии


Классификация по геометрическим величинам: точечный и протяженный источники света, фотометрическое тело.



Точечный источник света - источник, излучающий свет по всем направлениям равномерно и размерами которого по сравнению с расстоянием, на котором оценивается его действие, можно пренебречь.

где Е, 1—величины освещенности и силы света, рассмотренные выше; r — расстояние до источника света в метрах; а — угол, на который фо­топриемник переместился от нормали. В практике, за точечный источ­ник света принимается такой, максимальный размер которого не менее чем в 10 раз меньше расстояния до приемника излучения (рис. 2.1). Необходимо помнить, что сила света не зависит от расстояния.

В случае если источник света точечный, а измерения освещенно­сти проводятся в плоскости, перпендикулярной нормали, на одном и том же расстоянии для разных углов поворота источника света, фор­мула, связывающая освещенность с силой света, примет вид:

Е = kI.

где к—коэффициент пропорциональности, численно равный обрат­ной величине квадрата расстояния до источника света.

Ход лучей от точечного источника. Тень - область пространства, в которую не попадает свет от источника.


Ход лучей от протяжённого источника. Полутень - область, в которую попадает свет от части источника.

 

Если из точки, в которой расположен точечный источник света, в различных направлениях в пространстве откладывать векторы силы света этого источника и через концы векторов проводить по­верхность, то мы получим фотометрическое тело силы света ис­следуемого источника. Это тело полностью характеризует распре­деление светового потока данного источника света в окружающем его пространстве.

Вопрос №8.

36.Преобразование излучений оптическими средами.

37. Понятие оптической среды. 38. Характеристики преобразования излучения: световые коэффициенты, кратности, оптические плотности, связь между ними.39.

Светофильтры. 40 Классификация. 41-42.Эффективная плотность.

36. Преобразование излучений оптическими средами.

При попадании излучения на тело происходит их взаимодействие. Часть излучения отражается, часть проходит через него, часть поглощается телом. Отраженные и прошедшие излучения отличаются от упавшего на тело по мощности, спектральному составу и направлению потока излучения.

Φ 0 Φ ρ

Φ α Φ τ

Φ 0 – излучение, Φ ρ – отраженное стеклом, Φ τ – прошедшее, Φ α – поглощенное.

Способность тела к подобному преобразованию характеризуется коэффициентами:

отражения – ρ =Φ ρ 0; поглощения - α =Φ α 0; пропускания - τ =Φ τ 0.

Если коэффициенты определяются по преобразованию световых потоков (F, лм), то их называют световыми:

ρ св=Fρ /F0; α св=Fα /F0; τ св=Fτ /F0

Воздействие окрашенной оптической среды на излучение зависит от спектрального состава излучения Φ 0(λ ) и спектральной кривой оптической среды.

При прохождении спектральной кривой Φ 0(λ ) через светофильтр со спектральной кривой пропускания τ (λ ) вышедшее из светофильтра излучение имеет другой спектральный состав и другую мощность:

Φ 0 τ Φ τ

 

λ

Спектральную кривую вышедшего из светофильтра излучения можно рассчитать по спектральным кривым, используя формулу Φ τ (λ )= Φ 0(λ )* τ (λ )

 

Понятие оптической среды.

При попадании излучения на тело происходит их взаимодействие. Часть излучения отражается, часть проходит через него, часть поглощается телом. Отраженные и прошедшие излучения отличаются от упавшего на тело по мощности, спектральному составу и направлению потока излучения.

Φ 0 Φ ρ

Φ α Φ τ

Φ 0 – излучение, Φ ρ – отраженное стеклом, Φ τ – прошедшее, Φ α – поглощенное.

Способность тела к подобному преобразованию характеризуется коэффициентами:

отражения – ρ =Φ ρ 0; поглощения - α =Φ α 0; пропускания - τ =Φ τ 0.

38. Характеристики преобразования излучения: световые коэффициенты, кратности, оптические плотности, связь между ними.

Если коэффициенты определяются по преобразованию световых потоков (F, лм), то их называют световыми:

ρ св=Fρ /F0; α св=Fα /F0; τ св=Fτ /F0

Кратностью называют такое число, показывающее во сколько раз нужно увеличить время экспонирования данного светочувствительного материала при использовании светофильтра.

Часто вместо коэффициентов пропускания и отражения используют оптическую плотность D. Она связана с оптическими коэффициентами формулами:

Dτ = lg1/τ = - lg τ; Dρ = lg1/ρ = - lg ρ.

Оптическая плотность может быть определена по световым коэффициентам. В этом случае ее называют визуальной.

Визуальная плотность в проходящем свете: Dвиз τ = lg1/τ св = lg F0/Fτ

в отраженном свете: Dвиз ρ = lg1/ρ св = lg F0/Fρ

 

39. Светофильтры – оптические детали, изготовленные из среды, обладающей избирательным пропусканием света и предназначенные для изменения спектрального состава или уменьшения интенсивности проходящего через них светового потока.

40 Классификация:

по форме кривой спектрального пропускания:

-монохроматические (пропускают только узкий диапазон волн)

-селективные (задерживают часть спектра, а остальную пропускают)

-нейтрально-серые (поглощают свет равномерно для всех длин волн)

 

по целевому назначению:

-компенсационные

-аддитивные

-субтрактивные

-корректирующие

-защитные

Эффективная плотность.

 

Кратность (светофильтров) рассчитывают по формуле

или

Где - актиничность без светофильтра и - актиничность, при прохождении света через цветную оптическую среду.

Рассчитаем эффективную оптическую плотность: визуальную D виз и D коп.

Визуальная плотность в проходящем свете равна логарифму величины, обратной световому коэффициенту пропускания:

Копировальная плотность среды

Визуальная плотность по нормированным спектральным кривым излучения и спектральной кривой пропускания рассчитывается:

Эффективную оптическую плотность или копировальную рассчитывают, если оригинал цветной

- спектральная чувствительность материала, на который с помощью излучения копируют изображение, чья спектральная характеристика описывается кривой .

Вопрос №9

Закон Бугера - Ламберта- Бера. 45. Величины, связываемые законом. 46. Смысл показателей К и Х. 47. Аддитивность оптических плотностей. 48. Отклонения от закона. 49. Закон Ламберта. 50. Индикатрисы светорассеяния, мутность сред. 51. Типы светорассеяния.


Поделиться:



Популярное:

  1. II. Исторические источники современного кризиса и перспективы на будущее
  2. III.2. КЛАССИФИКАЦИЯ И ТОНКАЯ СТРУКТУРА ХРОМОСОМЫ
  3. Административное принуждение: понятие и классификация.
  4. Азотные удобрения, их классификация
  5. Антропологическая классификация
  6. Аппендицит: 1) этиология и патогенез 2) классификация 3) патоморфология различных форм острого аппендицита 4) патоморфология хронического аппендицита 5) осложнения
  7. Ассортимент товаров. Классификация ассортимента, его свойства и показатели. Управление ассортиментом.
  8. Атрофия: 1) определение и классификация 2) причины физиологической и патологической атрофии 3) морфология общей атрофии 4) виды и морфология местной атрофии 5) значение и исходы атрофии.
  9. АЧХ и ФЧХ идеального усилителя. Классификация реальных усилителей по виду АЧХ. Линейные искажения.
  10. Банковые сделки (операции) и их классификация.
  11. Билет № 20. Вопрос 1. Основные признаки предприятия. Классификация предприятий.
  12. Билет №1 (1) Классификация текстильных волокон


Последнее изменение этой страницы: 2016-03-25; Просмотров: 995; Нарушение авторского права страницы


lektsia.com 2007 - 2024 год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! (0.028 с.)
Главная | Случайная страница | Обратная связь