Sugárzó energiát fluxus (sugárzási fluxus)

Sugárzó energiát fluxus (sugárzási fluxus). Ahhoz, hogy újra sheniya térbeli problémák terjedt sugárzás-CIÓ alapvető koncepciója a szilárd szög. Me-Swarm térszög a terület aránya σ0 tanítási-stka, vágott a gömb felszínén mentén a kúp, a quad-Ratu annak sugara r:

Sugárzó energiát fluxus (sugárzási fluxus)

szteradiánt (SR) kapott egységnyi térszögbe. A szilárd szöge egy térszög-vágások a felszínen egy gömb részét, amely terület egyenlő a tér a gömb sugarának. A legnagyobb térszögbe (Full) egyenlő 4p Sze

Terület σ, normális, hogy Koto raj n szöget α egy r sugarú, levonni a központtól a pontforrás látható, hogy L. L a térszög szerint

Az energia mennyisége ε, vizeletmintákban a ö földterületen átfolyó egységnyi idő alatt,

Ezt hívják áramlását sugárzó energia a top-ness σ.

A fluxus sugárzó energia az alapvető fogalmakat rd felméréséhez szükséges energia behatol műszerek.

Mért sugárzási fluxus egységekben watt-teljesítmény (W).

Teljesítmény sveta.Energeticheskaya intenzitás (sugárzási intenzitás) Azaz úgy definiáljuk, mint a forrás sugárzási fluxus egységnyi térszögre ebben a fedélzeti:

Abban az esetben, ha a kibocsátott fényáram egy pontforrás, egységes minden irányban (teljes térszög Ω = 4π), majd a

Ezért az intenzitás a fény

Ha a sugárzás fluxus egyenetlen, ez a képlet határozza átlagos teljesítmény a fényforrás (alacsony fogyasztású gömb alakú fény NJ).

IzlucheniyaFe áramlási mennyiség állandó, egy adott, és nem lehet növelni, sem az, amit az optikai eszközök. Az optikai-nek rendszerek csak terjeszteni az áramlás, amely a nem választott testület.

A fényerősség mérik watt per szteradián (W / sr).

Fényerő. A legtöbb kiterjesztett és jellemzi a koncepció a-felületi világítással (vagy fényesség) a fényforrás-are. Energetiche-LIC yarkostBe képviseli a fény intenzitása Com-dyaschuyusya egységnyi vetített felülete a forrás felületének egy olyan irányban, amely merőleges a terjedési irányát a- (vagy megfigyelési) sugárzás.

Az érték Be (φ) nevezzük a forrás fényerejét által meghatározott irányban a szög φ.

Így független az irányba. Azonban, vannak források, amelyek Be (φ) független irányt, t. E.

ahol DI0 szilil fényt a normális irányban (φ = 0).

Ez a képlet egy kifejezés Lambert törvény, amely megállapítja, hogy a fény intenzitása a-lenii irány, amely szöget φ egy normális, hogy a felület arányos a koszinusza ez a szög. Felszíni és kövesse a törvény a Lambert, az úgynevezett diffúziós, de sütött (Lambert).

A Lambert-törvény azt jelenti, hogy a maximális intenzitása a kibocsátott fény diffúz megvilágított felület figyelhető meg a nor-tory irányát és nulla érintőleges a felszínre.

Világosság Surface engedelmeskedik Lambert-törvény, amely független az irányba.

Lambert-törvény szigorúan csak akkor érvényes, a sugárzás-cheniya feketetest. Sugárzás a nap, ma-ted felületei zavaros média (tejtermékek stack-lo, felhők, és így tovább. N.) Kb engedelmeskedik Lambert-törvény.

Fényesség mérik watt per szteradián-ny-négyzetméter (W / (m · m 2)).

Fényerő. A koncepció a fényerő szorosan kapcsolódó fogalma svetimostiRe távú képviselő teljes sugárzás a jelenlegi-forrás egység felszíni-ugatás POS kifelé minden irányban (szilárd szög 2π).

Források engedelmeskedve Lambert

Fénysűrűség jellemzi a sugárzás sűrűsége mérjük, és azért, mert a watt per négyzetméter (W / m 2).

Megvilágítás. Az áramlás a sugárzó energia iskho-dit testek nem csak annak a ténynek köszönhető, hogy azok, független forrásból, hanem a szórás vagy tükröződése által kibocsátott sugárzás a Dru-gimi forrásokból. Ezért alapvető fontosságú, hogy mit együtt lichestvo sugárzás esik egyik vagy másik része a remélt y- besugárzás szervezetben. Az, hogy a mennyiség nevű fényerejét.

A koncepció a megvilágítás nem vonatkozik a sugárforrások és a természet zuet intenzitásának sugárzási energia a felszínen a fénysugár. A energia nagyságát-Illum halmozódhat családon belül Ee számszerűen egyenlő a fluxus jön-schegosya egységnyi megvilágítandó felület:

Ha a véletlenszerűen orientált térben σ játszótér megvilágított forrás,

r-, ahol a távolság a forrástól a helyszínen; a- közötti szög a sugár és a normális tér-ke; dΩ - a szilárd által bezárt szög pad σ a forrástól. Illumination ennek a felületnek

Ebben a képletben két úgynevezett megvilágítás törvény a következtetésre jutott:

1) Mezei megvilágítás fordítottan arányos a tér a távolság a pontforrás (Act-ratnyh négyzetek);

2) terület megvilágítása egyenesen arányos a cosinus a szög között az irányt a fényáram és a szokásos, hogy a helyszínen (koszinusz törvény).

Megvilágítás például fényesség, mért watt per négyzetméter (W / m 2).

Fő sve-totehnicheskoy SI-egységek

A fény ereje - a fő SVE-totehnicheskoy SI-egységek létrehozott egység fényerősségi - candela (cd). Ennek értéke Prien erőfeszítésen olyan, hogy a fényerő a teljes radiátor hőmérsékletén megszilárdulása platina volt 60 cd egyenlő 1 cm 2.

Fényáram. Fényáram meghatározása a fénykibocsátás, becsült általa dei Következmény a normális szem. Ez a meghatározás kiemeli Vaeth szubjektív fiziológiai jellegű svetoteh-nikai értékeket. Az egység a fényáram a rendszer nekem SI elfogadott lumen (lm). Ez megegyezik a kibocsátott fényáram izotróp forrás kibocsátó egy candela belül térszöge egy szteradiánt 1 lm = 1 cd ּ 1 Wed.

Fényesség --set kapcsolatban fényintenzitás 1 cd világító felülete 1 m 2.

A CGS rendszer fénysűrűség-egység volt Nhat stilb (Sat): 1 Sat = 1 cd / cm 2 1 =

Fényerő. A SI elfogadják forrás luminozitás egységnyi luminozitás, app-dy négyzetméterenként amely egy fényáram lumenben (lm / m 2).

Megvilágítás. A készülék a megvilágítás az SI rendszerben lux (lx). Ez megvilágítás a felület minden négyzetméterére amelynek valamelyikébe tartozik fényáram lumen:

Kapcsolódó elemek