Sugárzástechnikai – fénytechnikai alapok

Slides:



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

Világítástechnika Schanda János és Csuti Péter
Az optikai sugárzás Fogalom meghatározások
Verő Balázs Dunaújvárosi Főiskola AGY Kecskemét, 2008 június 4.
Radiometria, fotometria, színmérés
Középiskolai Fizikatanári Ankét – Kaposvár, 2009 Kolláth Zoltán (MTA KTM CsKI, MCSE)
Világítástechnika Schanda János és Csuti Péter
7.Fény- és sugárforrások valamint azok vezérlése Izzólámpák –Halogén izzók Kisnyomású gázkisülő lámpák –Kompakt fénycsövek –kisnyom. Na-lámpa Nagynyomású.
7. Fény- és sugárforrások, előtétek, gyújtók
Hősugárzás Gépszerkezettan és Mechanika Tanszék.
LED fotobiológia Schanda János és Csuti Péter Pannon Egyetem
BME VIK1 Optikai sugárzás nem vizuális (biológiai) hatásai.
Molnár Ágnes Föld- és Környezettudományi Tanszék Veszprémi Egyetem
Látás és világítás.
3D képszintézis fizikai alapmodellje
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Alapfogalmak folyt. Anyagjellemzők Fényforrások
Világítástechnika és villamos fényforrások
Világítástechnika Némethné Vidovszky Ágnes dr. –Schwarcz Péter – Farkas Lajos és meghívott előadók Elérhetőségeink:
7.ea. Kisülőlámpák folytatás
Hősugárzás.
Hősugárzás Radványi Mihály.
Tematika Optikai sugárzás tartománya és hatásai
MÉRŐÉRZÉKELŐK FIZIKÁJA Nem kontakt hőmérsékletmérés Dr. Seres István 2007 március 13.
Hang, fény jellemzők mérése
Költségek Termelés Q Állandó Költség FC Változó VC Összköltség TC
BEVEZETŐ A FIZIKA TÁRGYA
A színészlelés fiziológiai alapjai
Radiometria, fotometria, színmérés
Radiometria, fotometria, színmérés
Elektromágneses színkép
Schanda János Virtuális Környezet és Fénytani Laboratórium
Radiometria, fotometria, színmérés
Lézerspektroszkópia Előadók: Kubinyi Miklós Grofcsik András
Fényforrások 3 Fénycsövek
Nagynyomású kisülőlámpák
Alapfogalmak III. Sugárzástechnikai fogalmak folytatása
Energia Energia: Munkavégző képesség Különböző energiafajták átalakulhatnak Energiamegmaradás: zárt rendszer energiája állandó (energia nem vész el csak.
Az emberi szem és a látás
Hatásfok módszerek Pontmódszer Interflexiós módszer Gépi számítások
Ismétlő kérdések 1. Mennyi helyzeti energiát veszít a húgod, ha leejted őt valahonnan? Hegedül-e közben? 2. Számold ki az Einstein tétel segítségével a.
LÉGKÖRI SUGÁRZÁS.
Világosság és fénysűrűség ajánlások a mezopos fénysűrűség értékelésére
Hullámoptika Holográfia Készítette: Balázs Zoltán BMF. KVK. MTI.
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Elektronikus Eszközök Tanszéke A termikus tesztelés Székely Vladimír.
LED lámpatestek fotometriai vizsgálata
3D képszintézis fizikai alapmodellje Szirmay-Kalos László Science is either physics or stamp collecting. Rutherford.
Spektrofotometria november 13..
Fizika 1. Alapvető ismeretek Alapvető ismeretek.
FFFF eeee kkkk eeee tttt eeee tttt eeee ssss tttt s s s s uuuu gggg áááá rrrr zzzz áááá ssss.
A fényhullámok terjedése vákuumban és anyagi közegekben
A fény kettős természete. Az elektron hullámtermészete.
Spektroszkópia Analitikai kémiai vizsgálatok célja: a vizsgálati
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.
BMEEPAG0202 CAD és építészinformatika / 2015 ősz 2D-3D számítógépes grafika Fénymérés BME Építészmérnöki Kar Építészeti Ábrázolás Tanszék Batta Imre DLA.
OMKTI1 Világítástechnika Némethné Vidovszky Ágnes dr. Elérhetőségem:
BME VIK1 Világítástechnika Némethné Vidovszky Ágnes dr. Elérhetőségeim:
Optikai mérések műszeres analitikusok számára
Optikai mérések műszeres analitikusok számára
Fényforrások a fotokémiában
Hősugárzás.
Az SI mértékrendszer.
Színelmélet Kalló Bernát KABRABI.ELTE.
Optikai mérések műszeres analitikusok számára
RASZTERES ADATFORRÁSOK A távérzékelés alapjai
Fényforrások 2. Izzólámpák 2.1 A hőmérsékleti sugárzás
Optikai sugárzás nem vizuális (biológiai) hatásai
Előadás másolata:

Sugárzástechnikai – fénytechnikai alapok Alapfogalmak I. Sugárzástechnikai – fénytechnikai alapok 2008.09.15. BME - VIK

Ismétlés Ha a szavak használata nem helyes, a fogalmak értelmezése zavaros, nem lehet szabatosan cselekedni. Konfucius Az idegen magyarázót nem kell szolgai módon követni, ügyelni kell a fordításnál a magyar nyelv szellemére. Brassai Sámuel 2008.09.15. BME - VIK

Mi a fény? A fény: hatás szerint a közvetlenül látás érzetet keltő sugárzás Fizikai szempontból elektromágneses hullám 2008.09.15. BME - VIK

Elektromágneses sugárzás 2008.09.15. BME - VIK

Hogyan kelthető fény? A fény kibocsátása és anyagi részecskékkel történő kölcsönhatása meghatározott energiájú adagokban, kvantumokban valósul meg. Ezeket a fénykvantumokat nevezzük fotonoknak. E=h , h=6,626 10-34 Js 2008.09.15. BME - VIK

A fekete sugárzó spektrális sugársűrűségét adja meg. Planck törvény (1900) A fekete sugárzó spektrális sugársűrűségét adja meg. ahol:- hullámhossz légüres térben T- hőmérséklet K c1=2hc02 h- Plank állandó c0- fénysebesség - Boltzmann állandó 1,38 10-23 JK-1 2008.09.15. BME - VIK

2008.09.15. BME - VIK

Sugárzási törvények Stefan – Boltzmann tv. Me felületi teljesítmény, Boltzmann állandó Értéke:5,67 10-8 W/m2 K4 Wien – Planck féle eltolódási tv λT= áll. 2008.09.15. BME - VIK

Sugárzás- technikai alapok 2008.09.15. BME - VIK

Láthatósági függvény  nm V() 380 0,000.001 400 0,000 4 420 0,004 380 0,000.001 400 0,000 4 420 0,004 450 0,038 480 0,139 500 0,323 550 0,995 555 1,0 560 0,995 620 0,381 640 0,175 660 0.061 700 0,004 780 0,000.015 Emberi szem érzékenységi görbéje 2008.09.15. BME - VIK

Láthatósági függvények  nm V’() 380 0,000.589 480 0,793 505 1,0 660 0.000.312.9 780 0,000.000.139 2008.09.15. BME - VIK

Vizuális teljesítmény 2008.09.15. BME - VIK

Mi a fény? A fény az optikai sugárzásnak az emberi szem által érzékelt része. 2008.09.15. BME - VIK

Km= 683 lm/W pszicho-fizikai mértékrendszer Fizikai Fényáram: 2008.09.15. BME - VIK

Láthatósági függvények 2008.09.15. BME - VIK

Km’=1750 lm/W A fényáram mértékegysége: lumen; lm Nagyságrendek: 100W-s izzólámpa 1380 lm 36 W-s fénycső ~3000lm 70 W-s nátriumlámpa 6000 lm 2008.09.15. BME - VIK

Fényáram mérése I. 2008.09.15. BME - VIK

Alapfogalmak folytatása Sugárzott teljesítmény Fényáram Фv Sugárzott teljesítmény Фe Megvilágítás környezetre Fényerősség térbeli eloszlásra Besugárzott felületi teljesítmény Sugárerősség 2008.09.15. BME - VIK

Besugárzás E  d /dA 2008.09.15. BME - VIK

Megvilágítás Ev  d /dA 2008.09.15. BME - VIK

Napsütéses tiszta égbolt Délben – nyáron Délben – télen Alkonyat Néhány érdekes adat: Fényforrás, környezet A megvilágítás lx Napsütéses tiszta égbolt Délben – nyáron Délben – télen Alkonyat Holdtölte, tiszta égbolt Tiszta égbolt holdfény nélkül Közvilágítás régebbi Közvilágítás újabb Irodavilágítás   100.000 10.000 100 – 300 0,2 0,001 0,5 – 10 10 --- 30 300 --- 500 2008.09.15. BME - VIK

Alapfogalmak folytatása Fényáram Megvilágítás környezetre Fényerősség térbeli eloszlásra 2008.09.15. BME - VIK

Emlékeztető: az SI mértékegység alapjai: Hosszúság; m (Bay Zoltán) Tömeg; kg Idő; s ! Áramerősség; A Termodinamikai hőmérséklet; K ! Anyagmennyiség; mol Fényerősség ;cd Kiegészítő egységek: Radián Szteradián 2008.09.15. BME - VIK

A nézési irányú vetület: Síkszög Térszög A B A nézési irányú vetület: 2008.09.15. BME - VIK

Fényerősség értelmezése 2008.09.15. BME - VIK

Fényerősség: Kandela; Candela; Candela A fotometria SI mértékegység-rendszerének (System International) hetedik alapegysége a kandela (cd), a fényerősség egysége. A Nemzetközi Súly és Mértékügyi Bizottság (CGPM) 1979-es határozata alapján: A kandela olyan sugárzó fényerőssége adott irányban, amely 540 THz frekvenciájú monokromatikus sugárzást bocsát ki, amelynek sugárerőssége ebben az irányban 1/683 W/sr. Az 540 THz frekvenciának normál levegőben 555,016 nm hullámhosszúság felel meg. Ez igaz, mind fotopos, mind szkotopos, mind mezopos tartományra. 2008.09.15. BME - VIK

Van-e kapcsolat az előbbiek között? Távolság törvény 2008.09.15. BME - VIK