Cтраница 1
Определение цветовой температуры этим методом осуществляется при помощи фотометра с двумя полями сравнения, из которых одно освещается светом, исходящим от абсолютно черного тела ( эталонной лампы), а второе - от нечерного тела, температуру которого нужно измерить. Меняя температуру Т черного тела, добиваются того, чтобы оба поля при равной яркости имели одинаковую на глаз окраску. Этот метод применяется сравнительно редко в промышленности в связи с его субъективностью. Порог цветовой чувствительности человеческого глаза у разных людей разный. Кроме того, будучи визуальным, этот метод не может быть автоматизирован для записи показания или автоматического регулирования. [1]
Определение цветовой температуры излучения осуществляется двукратным измерением силы излучения через два фильтра с узкими полосами пропускания в областях A. Измерение цветовой температуры можно также производить методом уравнивания цветности полей сравнения фотометра при помощи регулирования напряжения на эталонной лампе, излучение которой градуировано по цветовой температуре для различных значений напряжения на лампе. [2]
Точность определения цветовой температуры ниже, чем яркостной. [4]
При определении цветовой температуры какого-либо источника света сравнивают спектр его излучения со спектром излучения нагреваемого абсолютно черного тела. Принципиаль - определяют, до какой температуры на - гРето абсолютно черное тело. Этой температурой и выражают цветовую температуру источника света. [5]
При определении цветовой температуры какого-либо источника света сравнивают спектр его излучения со спектром излучения нагреваемого абсолютно черного тела. При одинаковых спектрах определяют, до какой температуры нагрето абсолютно черное тело. Этой температурой и выражают цветовую температуру источника света. [6]
Рассмотренная методика определения цветовой температуры тела может быть использована не только в видимой, но также и в инфракрасной области спектра. [7]
Сущность этого метода определения цветовой температуры, называемого также методом красно-синего отношения, сводится к следующему. [8]
В некоторых цветовых пирометрах для определения цветовой температуры применяются электронные счетные схемы. [9]
Оба луча, используемые для определения цветовой температуры тела, ослабляются в этой среде примерно одинаково и отношение яркостей b lb при этом практически не изменяется. [10]
Метод спектрофотометрических градиентов представляет собой уточнение грубого метода определения цветовой температуры по цветовому показателю, но он основан на том же предположении, что излучение звезд есть излучение с абсолютно черной однородной поверхности. [11]
Схема расположения сферического зеркала при из мерении яркостнои температуры. [12] |
К пламенам со сплошным спектром применим обычный метод определения цветовой температуры по отношению измеренных интенсив-ностей спектра для двух длин волн. Если монохроматические коэффициенты черноты излучения для этих длин волн равны, то цветовая температура пламени равна его действительной температуре. Однако для сильно светящихся пламен такое равенство не всегда выполняется. Излучение массы взвешенных в газе частиц сопровождается рассеянием на них лучистой энергии. В результате монохроматический коэффициент поглощения светящихся пламен а, а при термическом характере излучения и его монохроматический коэффициент черноты излучения е убывают с длиной волны спектра: ах ел ео - Показатель степени для различных типов пламен приведен в табл. 12.1. Так как е зависит от длины волны, то измеренная цветовая температура светящегося пламени в ряде случаев несколько выше действительной. [13]
В зависимости от способов сравнения цвета нечерного и черного тел существует несколько определений цветовой температуры. [14]
Зависимости отношения спектральных интенсивностей излучения А от температуры. [15] |