光の明るさが測定されます。 輝度単位: 発光面の測定単位。 半輝度角

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光量測定

光または光束の明るさはルーメン (lm, lm) で測定され、文字 Ф で示されます. この値は物理的に説明するのが難しく、光束 Ф が任意の表面に落ちてそれを照らすことを想像するのははるかに簡単です. .
このような表面の照度は、ルクス (lx, lx) で測定され、文字 E で表されます。

これは、1 ルクスが 1 ルーメンを 1 平方メートルで割った値に等しいことを意味します。
自然界の照明の例:
満月の夜 - 地上照度 = 1 ルクス。
秋の曇りの日 - 地上照度 = 100 ルクス。
日陰の晴れた日 - 地上照度 = 10000 ~ 25000 ルクス。
直射日光の下 - 地球の照度 = 32000-130000 ルクス。

暗い場所での撮影用に設計されたカメラ

ルクスで光レベルを測定します。 内蔵の光センサーデータ取得を使用して、光強度を正確かつ瞬時に読み取ります。 このタイプのネイティブ データ収集は、サポートされている多くのデバイスで利用できます。 他のデバイスも組み込みの互換モードでサポートされていますが、光強度の読み取りの精度と速度が制限される可能性があり、互換モードで正しく読み取るには選択的なキャリブレーションが必要です。

電気照明

建物や構造物を設計する際には、人々が常に滞在する施設の照明を考慮する必要があります。 照明は、児童施設(幼稚園や学校)、病院、オフィスなどで特に重要です。 これは、人々がこれらの部屋で行う激しい視覚作業によるものです。

部屋の照明は自然でも人工でもかまいません。
自然光とは、窓、天井、その他の透明な建物構造を通して部屋を照らすことです。
このサイトは電力供給に特化しているため、現代の世界では電気を使用して行われている人工照明について詳しく説明します。 (中世では、ガス灯、液体燃料灯、ろうそく、松明が主流でした)

カスタム キャリブレーションの手順については、次のページで説明します。 また、一部のデバイスでは、光センサーが連続ではなく線形でなく、測定エラーが発生したり、最大測定範囲が制限されたりする場合があります。

モジュールに対応した耐タンパーアクセサリで、情報漏えいやトラブルシューティングを防ぎます。 最後の言葉。 測光放射計。 . 具体的で簡単に定義できるものから始めましょう。 光を分析するには 2 つの方法があります。

人工照明は次のように分類されます。

1.作業(一般)照明- これは、人が部屋にいるための通常の状態を提供する主要な照明です。 通常の状態とは、この部屋が意図する行動を実行するために視力に負担をかけない人の生活の状態として理解されています。
簡単に言えば、スーパーマーケットに来て、製品パッケージの小さなテキストを読もうとすると、ロシア連邦の建築基準で規定されている少なくとも 300 ルクスの照度が必要になります。 照明基準を詳述した文書は、SNiP 23-05-95 と呼ばれます。

放射測定 - これは、物体や波長に関係なく、光を客観的に測定することを指します。 測光 - これは、人間の目で見た光の主観的な尺度を指します。

  • したがって、可視以外のすべての波長はゼロとして測定されます。
  • 最も一般的に使用される 3 つのフォトメトリック デバイス。
放射電力に類似した「光束」を測定するためのルーメン。

この最後の用語は公式には一般的ですが、実際には非常に具体的です。 光パワーとは光のパワーを意味するため、このブログでこれまでに言及したすべてのデバイスに当てはまります。 ただし、この規則では、光ファイバー システムのパワーの測定を具体的に言及するために使用する必要があります。

人々が長時間激しい視覚作業を行う部屋では、照明の基準を考慮することが特に重要です。 この種の作業を行う職場では、追加のローカル照明を提供する必要があります。

現代の備品の光源は、主に 3 種類のランプです。

白熱灯は、変換する最も単純なデバイスです。 電気エネルギータングステンコイルの従来の加熱により光に。

カウンターの異なるカテゴリ間でかなりの重複がある可能性があることを繰り返します。 光の測定装置はすべて、光パワーメーター、放射計または光度計と呼ぶことができます。 これらの用語の多くは、技術的な定義とは異なる方法で一般的に使用されているため、このガイドは経験則として作成されています。

次のベン図を見つけることができます。 または、ジョン・ベンが墓の中で転がっていると思うかもしれません。 何か違うものを定義しますか? すべての感覚的知覚の 85% は光に由来しますが、光放射は人間の視覚のプロセスだけでなく、他の多くの生物学的効果にも関連しています。

放電ランプ - このカテゴリには、ガスまたは金属蒸気の放電によって生成される光に基づくランプが含まれます。 これらの照明器具は、 照明器具. そのようなランプの種類はさまざまです。これらは、最近大衆に積極的にプッシュされている「省エネ」ランプです。 水銀灯サーチライトやランプに使われるDRL型 街路照明(DNATナトリウム)および他の多く。

特に紫外スペクトル領域および青色スペクトル領域における光放射の光生物学的効果は、治療に役立ちます。 たとえば、光線療法でさまざまな治療に使用されます。 皮膚疾患高ビリルビン血症の出生後の治療。

半輝度角

ただし、光放射は人間の皮膚や目に健康を害する可能性もあります。 たとえば、紫外線や青色の「光」に過度にさらされると、全身の日焼け、光角膜炎、網膜や角膜のやけどを引き起こす可能性があります。 光には広く非常にプラスの効果がたくさんありますが、考慮すべきマイナスの効果もあります。 皮膚や目に対する非干渉性光放射の影響は、ますます注目されています。

LEDランプ- 超高輝度 LED の出現に関連する照明デバイスの新しく有望な開発。

そのような多様性の中で迷子になるのは簡単です。 このような異なる光源を比較してみましょう。 主なパラメーターは、光源の効率、つまり、1 ワットの電力を消費することによって生成される光の量 (lm / W) と見なされます。

光放射の浸透の深さが小さいため、特に目や皮膚の健康への危険性が制限されます。 光放射に関連するリスク。 かなりの量の放射線。 インコヒーレントな光放射によって引き起こされる可能性のある害を評価すると、網膜にとって重要なのは実効放射輝度であり、眼の皮膚、角膜、および水晶体にとって重要な値は、たとえば発生する可能性のある実効強度です。職場や時間を費やす場所で。

被写体の明るさや照度と露出値の関係

光生物学的に効率的な照射。 光生物学的に効果的な露出。 この理由は、機能が紅斑および光角結膜炎からの放射線関連機能に由来するためです。 200 ~ 400 nm および 315 ~ 400 nm の範囲での眼の最大許容暴露限界は、個別に指定されています。

この表は、白熱灯が絶望的に​​他の光源に負けていることを示しています。
ただし、品質を忘れないでください 光束日光は、人間の目の知覚に最適であると考えられています。 白熱灯は、太陽のスペクトルに最も近い光のスペクトルを生成します。

2. 非常用照明 ・停電時に、安全に生産工程を完了したり(安全照明)、建物や部屋から避難したり(避難照明)するための照明です。 この照明の主な違いは、電源の最初のカテゴリ、追加の電源(バッテリー)の導入、およびその他の手段によって提供される電源の信頼性の向上です。

380 ~ 700 nm のスペクトルの「青色」部分の放射線は、放射線の光子エネルギーが十分に高い場合に光化学反応を引き起こし、化学的に不安定な分子を 1 つまたは複数の他の種類の分子に変換します。 ブルーライト警告機能の分光曲線を下図に示します。

露出時間を短くするために、網膜の熱損傷関数が適用されます。 熱の除去は、熱伝達のための照射ゾーンのパワーに大きく依存し、その結果、網膜上の放射線源の像のサイズに依存します。 露光時間に関連する適用数値は次のとおりです。

3. セキュリティおよび非常用照明タイトルからすべてが明らかなので、コメントは必要ありません。

照明計算

照明の計算は、設計された建物の通常の照明レベルを確保するために実行され、建設計画、機器の技術的配置、設計プロジェクトに基づいて行われます。

照明計算の結果は、EO ブランドのプロジェクトであり、照明ネットワークに給電するランプの設置場所と、各部屋の計算された照明値を示します。

しかし、290 nm 未満の波長ではより多くの紅斑が生じることが一般に認められており、実際にはより長い波長の治療効果を阻害する可能性があります。 詳細については、National Psoriasis Foundation および American and European Academy of Dermatology にお問い合わせください。

光強度の強度と分布の測定

ビリルビン光線療法 新生児黄疸または新生児高ビリルビン血症、皮膚と白目の黄色がかった外観は、ほぼすべての新生児にある程度存在します。 とつながっています レベルアップ血液中のビリルビン分子。これは、肝機能の未熟さと赤血球の破壊が組み合わさった結果です。 これらのレベルが非常に高い場合、黄疸を取り除く 1 つの方法は、新生児を 400 ~ 550 nm の青色領域にさらすことです。 光はビリルビンと相互作用し、ビリルビンを物質に変換します。この物質は血流に排泄され、その後、糞便に排泄されます。

照明を手動で計算するには、いくつかの方法があります。

光束利用方法:
この方法の本質は、部屋の主なパラメータと仕上げ材の反射特性に基づいて、各部屋の係数を計算することです。 この計算方法の欠点は、計算が非常に複雑で精度が低いことです。 この方法は、内部照明の計算に使用されます。

新生児は裸で「ビライズド」またはシールドされた断熱ボックスに入れられ、青色スペクトルで発光するように設計またはフィルター処理された蛍光灯にさらされます。 ビリヤードの放射測定は、正確な線量測定を確実にするために重要です。 現在、スペクトル作用関数とビリルビンの測定手順を標準化するための努力が行われています。

照明特性

1カンデラの明るさは、通常のロウソクとほぼ同じ明るさです。 光の出力は世話人の場所によって決まるため、単一の光源で部屋全体を遮る場合は、その光を提供するのに十分な視野角があることを確認してください。


2 番目の方法はドット メソッドです。
この技術によれば、照明は、計算された表面の各点において、各照明源に対して決定される。 この方法の複雑さが非常に大きいことを推測するのは難しくありません! 精度は、計算を行うエンジニアの誠実さに直接依存します。

ろうそく1本が光の強さの基準です。 もう 1 つの特徴は、光束または光度です。これは、光の強さと視野角がわかっている場合に見つけることができます。 光束は、放出される光の波長に対する人間の目によって知覚される光の強度であり、通常はルーメンで測定されます。

ノート。 あまり数学的にならないように、度単位の画角をステラジアンに変換し、カンデラを掛けてクリアランスを求めます。 ご覧のとおり、視野角は光出力に大きな影響を与えます。 波長には、光源の明るさに関する多くの情報が含まれているとは限りませんが、光源の色とその特定の色の色相に関する情報が含まれているとは限りません。 一部の色は他の色よりも明るいため、他の仕様では波長を考慮する必要があります。


私たちは21世紀に生きており、労働集約的な作業のほとんどが機械によって行われています。 したがって、照明を計算する最良の方法は、コンピューターを使用して計算することです。

ドイツの会社DIALは親切にすべての人を提供します フリープログラム照明計算用 DIALux. 器具の照明データとオブジェクトの 3D モデルに基づいて、プログラムは照明やその他のパラメーターを計算します。

照度は、オブジェクトの表面の特定の表面に現れる光の量の尺度です。 この値は、さまざまな色に対応するさまざまな波長の光の明るさに対する人間の知覚に依存します。 照度の計算は波長ごとに調整されます。これは、550 ナノメートル付近の光とそれに隣接する波長が人間により明るく認識され、それより長いまたは短い波長の光がより暗いと認識されるためです。 照度は、オブジェクトが人間の目に見える明るさとよく比較されます。

高品質、正確、迅速。

追記 ライティングの計算を怠ると、次のいずれかの状況に陥るリスクがあります。

建物が建設され、仕上げが完了し、敷地内の照明が要件を下回っている 衛生基準(就学前教育機関、学校、オフィスビル、医療機関を委託する場合、そのような測定は必須です)。 変更費用は、どのプロジェクトよりもはるかに多くの費用がかかります。

照度、明るさ、明るさの違い

照度は、光が散乱する面積の逆数に比例します。 これは、同じ光源の場合、狭い範囲では照度が低くなり、広い範囲では照度が低くなることを意味します。 照らされたイルミネーション。 照度は、オブジェクトに当たる光、または表面に当たる光の量として見ることができます。 一方、明るさは、表面によって反射される光の量です。

明るさの知覚は、表面によって反射された光、表面に当たる光、または空間に存在する光の総量の知覚である可能性があります。 ただし、状況によっては、これらの可能性の一部またはすべての組み合わせが存在する場合があります。 表面、物体、または光源が明るいとも言えます。 したがって、「明るさ」という言葉は科学では一般的に使用されません。

小さな住宅団地の中庭エリアの照明は、標準を 50 ルクス超えており、1 泊あたり 10 キロワット時の電力を「むさぼり食う」ことになります。

観測軸に垂直な平面上。

上記の定義では、一般的に考えれば、光源は小さなサイズ、より正確には小さな角度サイズを持つことが理解されます。 大幅に拡張された発光面になると、その各要素は個別の光源と見なされます。 したがって、一般的なケースでは、サーフェス上のさまざまな点の明るさが異なる可能性があります。 そして、光源全体の明るさというと、一般的に言えば平均値のことです。 光源は、特定の放射面 (発光ガス、光を散乱する媒体の領域、複雑な構造の光源 - たとえば、全体としての明るさに関心がある場合の天文学の星雲) を持たない場合があります。ソースの表面は、それを制限する条件付きで選択された表面を意味するか、定義から「表面」という言葉を単に削除することができます。

フット キャンドルは、光測定のメートル単位です。 ここでの「フィート」という言葉は距離を意味します。フット キャンドルは、1 フィートの距離から測定された、1 平方フィートあたり 1 カンデラの光源の照度です。 光度計は、光検出器で検出した光を用いて光を電気に変換し、測定する装置です。 デバイスは多くの分野で使用されています。

労働安全のための照明強度

例としては、写真、ビデオ制作、労働安全、博物館の保存、植物の栽培、および光が役割を果たすその他の活動が含まれます。 暗い場所で働く人は、視覚障害、うつ病、その他の生理的障害に苦しむ可能性があります。 心理的な問題. したがって、多くの健康と安全に関する規制では、作業環境の最小レベルの照明に関する情報が提供されています。 これは通常、インジケータライトによって決定されます。

明るさ L 光量、幾何学的因子に対する光束の比率に等しい:

.

ここで、 は放射で満たされた立体角、 は放射を放出または受信する領域の面積、 はこの領域に垂直な線と放射の方向の間の角度です。 実用上最も興味深い 2 つの特定の定義は、明るさの一般的な定義から導き出されます。

1) 輝度、この表面の法線に対してある角度で表面から放射され、この方向に垂直な平面上の放射表面の投影面積に対する特定の方向に放射される光の強度の比率に等しい


輝度

2) 明るさ - 光源への方向に垂直な平面内の点での照明と、この照明を作成する流れが含まれる基本立体角との比率:

輝度は cd m -2 で測定されます。 すべての光量の中で、明るさは視覚に最も直接的に関係しています。これは、網膜上のオブジェクトの画像の照明がこれらのオブジェクトの明るさに比例するためです。 エネルギー測光量のシステムでは、同様の明るさの値はエネルギー明るさと呼ばれ、W sr -1 m -2 で測定されます。

明るさ(天文学における)天体の表面の放射率または反射率の特性。 弱い天体光源の明るさは、1平方秒、1平方分、または1平方度の領域の大きさで表されます。つまり、この領域からの照明は、既知の大きさの星によって与えられる照明と比較されます. したがって、晴天時の月のない夜空の明るさは、2 10 -8 スティルベに相当し、22.4 s 1 平方秒の等級または 4.61 s 1 平方度の等級によって特徴付けられます。 平均的な星雲の明るさは、1 平方秒あたり 19 ~ 20 等です。 金星の明るさは 1 平方秒から約 3 等級です。 ゼロ等級の星の光が分布する1平方秒の領域の明るさは、9.25スチルベに相当します。 太陽円盤の中心の明るさは 150,000 スチルブ、満月の明るさは 0.25 スチルブです。 明るさが視線に対するサイトの傾斜角に依存しない表面は、直交異方性と呼ばれます。 このような表面から単位面積あたりに放出されるフラックスは、ランベルトの法則に従い、明度と呼ばれます。 その単位はランベルトで、1 cm² から 1 lm (ルーメン) の全光束に相当します。

こちらもご覧ください

  • 色空間。 著者の科学図書館 USTU

ノート


ウィキメディア財団。 2010 .

同義語:

反意語:

他の辞書で「明るさ」が何であるかを参照してください。

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