Látás és világítás.

Slides:



Advertisements
Hasonló előadás
Az emberi szem és látás a mérnök szemével Káprázás korlátozás Tartalékvilágítás Mérés előkészítés BME - VIK.
Advertisements

a terület meghatározása
Világítástechnika Schanda János és Csuti Péter
Kápráztatás.
HALÁSZ GYÖRGYNÉ PhD DE MFK Épületgépészeti Tanszék
Szűcs Pál okl. fizikus, VT-3
Középiskolai Fizikatanári Ankét – Kaposvár, 2009 Kolláth Zoltán (MTA KTM CsKI, MCSE)
DOMILENS PROGRESS 3 TÍPUSÚ MŰLENCSÉVEL ÉLŐ SZEMÉLYEK FINOM LÁTÁSFUNKCIÓI 8 ÉVVEL A BEÜLTETÉST KÖVETŐEN MAKAY ÁGNES1,2, GONDA GYULA1 PEST MEGYEI FLÓR FERENC.
A fény spektrális eloszlása
Világítástechnika1 Világítástechnika /1 OMVTK. Világítástechnika2 A világítástechnika fontossága •a külvilág információinak 90%-át a látás útján érzékeljük.
VILÁGÍTÁS.
Az SWGS biztonsági útirányrendszer alapjai Műszaki paraméterek (safety way guidance system)
Mivel és hogyan világítsunk gazdaságosan?
Világítási fogyasztók és világítástervezés Kapitány Dénes 2/14.E.
Gyakorlati alkalmazás Terjedési és egyéb modellek Környezeti - üzemi zaj számítása Készítette: Akusztika Mérnöki Iroda Kft. Vidákovics Gábor Az MSZ 15036:2002.
Sugárzástechnikai – fénytechnikai alapok
Lámpatestek fénytechnikai tulajdonságai
Hősugárzás.
VILÁGÍTÁSTECHNIKAI TÁRSASÁG LEDek alkalmazása a világítástechnikában
Vámossy Zoltán 2006 Gonzales-Woods, SzTE (Kató Zoltán) anyagok alapján
Tematika Optikai sugárzás tartománya és hatásai
Mire és hogyan alkalmazhatjuk a LEDeket?
Mikroszkópi mérések Távolságmérés (vastagságmérés) mikroszkóp segítségével - Krómozott munkadarabon a krómréteg vastagsága, - A szövetszerkezetben előforduló.
Levegőtisztaság-védelem 1. előadás
Közműellátás gyakorlathoz elméleti összefoglaló
Hang, fény jellemzők mérése
Levegőtisztaság-védelem 1. előadás
Költségek Termelés Q Állandó Költség FC Változó VC Összköltség TC
Színmegjelenési modellek
Schanda János Virtuális Környezet és Fénytani Laboratórium
Radiometriai, fotometriai és színmérési műszerek zVizuális fotometer.
Vizsgálati módszer a homlokzati tűzterjedési határérték meghatározásához október 8. Dobogókő Dr. Bánky Tamás tudományos igazgató.
2009. december 3. Siófok Dr. Bánky Tamás tudományos igazgató
Vizsgálati módszer a homlokzati tűzterjedési határérték meghatározásához november 13. Siófok Dr. Bánky Tamás tudományos igazgató.
Egytényezős variancia-analízis
Készítette: Horváth László
CSAVARORSÓS EMELŐ TERVEZÉSE
2. tétel.
Alapfogalmak III. Sugárzástechnikai fogalmak folytatása
TSZVSZ nemzetközi tűzvédelmi konferencia Hajdúszoboszló május 27. A homlokzati tűzterjedés szabványos minősítő vizsgálata és fejlesztésének irányai.
Az emberi szem és a látás
Hatásfok módszerek Pontmódszer Interflexiós módszer Gépi számítások
Világosság és fénysűrűség ajánlások a mezopos fénysűrűség értékelésére
Hullámoptika Holográfia Készítette: Balázs Zoltán BMF. KVK. MTI.
LED lámpatestek fotometriai vizsgálata
ALAPOK SIKLÓREPÜLŐKNEK
Természetes világítás
Kellemes Elegáns Fény VÁROSOK FÉNYEI Tungsram-Schréder JASPER.
hatásterület lehatárolása az IMMI 2011 szoftver segítségével
Az országos mérések megújult rendszere
Jegyzet Készítette: Nikli Károly 2013
Máté: Orvosi képfeldolgozás12. előadás1 Három dimenziós adatok megjelenítése Metszeti képek transzverzális, frontális, szagittális, ferde. Felület síkba.
Gyorsulás, lassulás. Fékút, féktávolság, reakció idő alatt megtett út
Fő alkalmazási területek
Alapfogalmak BME-VIK.
LCD kijelzők működése és típusai
Lámpák fizikai-kémiája Pajkossy Tamás MTA KK Anyag- és Környezetkémiai Intézet 1025 Budapest II., Pusztaszeri út
Világítás tervezése excelben Hangolható LED-es világítás.
II. rész Anyagok fénytechnikai tulajdonságai; fényeloszlás, Lambert törvény fénysűrűségi tényező; belsőtéri világítás méretezése manuális számításokkal,
BMEEPAG0202 CAD és építészinformatika / 2015 ősz 2D-3D számítógépes grafika Fénymérés BME Építészmérnöki Kar Építészeti Ábrázolás Tanszék Batta Imre DLA.
HOGYAN SPÓROLJUNK A VILÁGÍTÁSSAL? A fűtés után a villamos áram a legnagyobb költség és egyben lehetőség a megtakarításra Nagy István vezető tervező, ELI.
Káprázás. Káprázás csoportosítás Hatása szerint: –Zavaró káprázás –Rontó káprázás Keletkezés helye szerint Közvetlen Közvetett (indirekt)
OMKTI1 Tartalék világítások, látási folyamatok a mérnök szemével, számítási eljárások (BG) ……..
OMKTI1 Világítástechnika Némethné Vidovszky Ágnes dr. Elérhetőségem:
BME VIK1 Világítástechnika Némethné Vidovszky Ágnes dr. Elérhetőségeim:
Tervezés I. Belsőtér BME-VIK.
Nulla és két méter között…
3. Az emberi szem felépítése és a látás alapfolyamatai
Újdonságok a Keller Hidrolift Kft.-nél
2. Világítástechnikai anyagjellemzők
Előadás másolata:

Látás és világítás

Fogalommeghatározások szempontjából irányadó szabvány: MSZ EN 12665:2002

kontrasztérzékenység látásélesség káprázás kiküszöbölése A világítás célja: a látási teljesítmény biztosítása

Alapvető világítástechnikai mennyiségek: Fényáram [lumen] Fényerősség [kandela] Megvilágítás [lux] Fénysűrűség [kandela/m2]

Fénysűrűség szabvány: képlettel meghatározott mennyiség fényerősség:

Ha Θ=0°, akkor: dA dI , cd/m2

Ha Θ ≠ 0°, akkor: dA dI Q dA’

Másik értelmezés: megvilágítás

Φ E A r L

Fényforrás Fénysűrűség cd/m2 Nap délben ~ Telihold ~ 3000 Tiszta égbolt 3000 … 7000 Fedett égbolt 100 … 1000 Izzólámpa Fénycső 5000 …10000 Higanylámpa Nátriumlámpa Falfelület 1 … 200 Útburkolat 0,1 … 4

Látóélesség 1szögperc 5 m Látóélesség: 1 visus

Kontraszt Kontraszt: Szubjektív Objektív Meg kell különböztetni a térben a különböző felületeket ill. a felületek különböző pontjait. Kontraszt: Szubjektív Objektív

A látómező egyes részei közötti megjelenésbeli különbség Szubjektív kontraszt A látómező egyes részei közötti megjelenésbeli különbség világosságkontraszt színkontraszt világosság: A vizuális érzékelés jellemző tulajdonsága, amely szerint úgy tűnik, hogy egy felület több vagy kevesebb fényt bocsát ki

FÉNYSŰRŰSÉGKONTRASZT Objektív kontraszt A világosságkontraszt objektív megfelelője FÉNYSŰRŰSÉGKONTRASZT (fotometriai mennyiség) Többféle számítási mód: ahol L2 a tárgy fénysűrűsége és L1 a háttér fénysűrűsége

FÉNYSŰRŰSÉGKONTRASZT Objektív kontraszt A világosságkontraszt objektív megfelelője FÉNYSŰRŰSÉGKONTRASZT (fotometriai mennyiség) Többféle számítási mód: ha L1 és L2 összemérhető Látlag nő C=0, ha L2=L1 C Cmin~ 0,2 csökken

kontrasztérzékenység: Sc Mennyire érzékeljük a kontrasztot? kontrasztérzékenység: Sc Látlag látótér [cd/m2]

FÉNYSŰRŰSÉG MÉRÉSE DIAFRAGMA LENCSE dE ÉRZÉKELŐ dΩ dA

Káprázás forrása szerint Káprázás erőssége szerint Káprázás fajtái: Káprázás forrása szerint Káprázás erőssége szerint közvetlen közvetett zavaró (pszichológiai) rontó (fiziológiai)

Zavaró káprázás (discomfort glare): Olyan káprázás, amely kényelmetlenséget okoz anélkül, hogy szükségképpen rontaná a tárgyak látását MSZ EN 12665:2002

Hopkinson, 1950: L kápráztató felület fénysűrűsége Lb háttér fénysűrűsége ω a kápráztató felületet mekkora térszög alatt látjuk p pozíció-index Több kápráztató forrás esetén:

Söllner, 1972: (DIN 5035) L – γ értékpárok alapján fénysűrűség határérték-görbék felvétele különböző átl. hor. megvilágítások különböző káprázási osztályok két görbesereg nézési iránnyal párhuzamosan szerelt nézési irányra merőlegesen szerelt fénycsöves lámpatestek esetére esetére

Egy belső téri világítási berendezés lámpatestjei által okozott közvetlen káprázást a CIE egységes káprázás értékelési skála (Unified Glare Rating, UGR) táblázatos módszerével kell értékelni a következő képlet alapján: MSZ EN 12464-1:2003

A formulában szereplő egyes mennyiségek meghatározása: Lb a felületek átlagos megvilágításából a felületek átlagos reflexiós tényezőjéből

L w I Ap fényerősség fényeloszlási görbéből (C,g) közvetlen méréssel, vagy I fényerősség fényeloszlási görbéből (C,g) Ap a megfigyelő irányából látható felület w

Térbeli koordinátarendszer

keresztirányú elrendezés H w r R T H keresztirányú elrendezés I (C, g) hosszanti elrendezés

UGR UGR Táblázat (felhasználó-barát) reflexiós tényezők geom. méretek adott fényáram UGR

Példa az UGR meghatározására Helyiségméretek hosszúság (a) = 8 m szélesség (b) = 4 m magasság (c) = 3,2 m szemmagasság = 1,2 m b Reflexiós tényezők rmenny = 0,7 rfal = 0,3 rmunkasík = 0,2 a

UGR: 16,7 H = 3,2 m – 1,2 m = 2 m b = X = 4 m = 2H a = Y = 8 m = 4H figyelembe veendő sor: 2H – 4H figyelembe veendő oszlop: 0,7; 0,3; 0,2

10, 13, 16, 19, 22, 25, 28 A szabványban szereplő UGR skála egyre szigorúbb egyre jobban kápráztat

Helyiség rendeltetése UGR Műszaki rajz 16 Olvasóterem 19 Bolti eladótér 22 Öntödei munkák 25

Köszönöm a megtisztelő figyelmet!