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.
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 /Φ 0; поглощения - α =Φ α /Φ 0; пропускания - τ =Φ τ /Φ 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 /Φ 0; поглощения - α =Φ α /Φ 0; пропускания - τ =Φ τ /Φ 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. Популярное:
|
Последнее изменение этой страницы: 2016-03-25; Просмотров: 1049; Нарушение авторского права страницы