Cтраница 3
Отражательная способность или светлота окружающих нас предметов неодинакова. Если бы глаз реагировал не на яркость, а на освещенность предметов, окружающий мир потерял свою окраску и казался бы однообразно серым ( белым, красным и т.п.), а предметы могли бы быть опознаны нами только на ощупь. При воздействии меняющегося светового потока на сетчатку в ней происходят процессы так называемой зрительной адаптации, т.е. процессы приспособления ЗА к работе в изменившихся условиях световой среды. [31]
![]() |
Внешний вид ( а обозначения на схемах ( б, устройство и схема включения ( в фотодиода. [32] |
Ты, вероятно, видел, а может быть, и сам имеешь фотоэкспонометр для определения выдержки при фотосъемке. Важнейшей частью этого прибора является кремниевый фотодиод. К нему подключен чувствительный гальвано-метр, по отклонению стрелки кото-рого и определяют освещенность снимаемого предмета. [33]
![]() |
Фототранзистор и схема его включения. [34] |
Ты, вероятно, видел, а может быть, и сам имеешь фотоэкспонометр-прибор для определения выдержки при фотосъемке. Важнейшей частью этого прибора является кремниевый фотодиод. К нему подключен чувствительный гальванометр, по отклонению стрелки которого и определяют освещенность снимаемого предмета. [35]
Для придания рисунку большей наглядности и выразительности в техническом рисовании применяют условные средства передачи объема с помощью оттенений - светотени. Светотенью называется распределение света на поверхностях предмета. Светотень играет главную роль при восприятии объема предмета. Освещенность предмета зависит от угла наклона световых лучей. Когда лучи падают на предмет перпендикулярно, то освещение достигает наибольшей силы. В задачу рисующего входит определение степени освещенности различных поверхностей предмета. [36]
Рассматривая природу ( естественное), полагал, что ей присущ закон необходимости. Правильно постигнутая природа ( естественность) и является необходимостью. Сравнивая познание со светильником, освещающим вещи, считал, что освещенность предметов зависит также и от них самих. [37]
Каждый из фотоприемшшов преобразует излучение своей спектральной области в электрич. В результате этого обеспечивается пропорциональность выходных электрич. X, Y, Z, Прибор оценивает результирующее излучение от предмета, учитывая как его избирательное отражение ( пли пропускание), так и освещенность предмета. Один из каналов прибора, спектральная чувствительность it-po - го совпадает с ф-цией ( / ( Я), может служить яркомером. [38]
![]() |
К расчету яркости изображения в оптической системе. [39] |
Так как освещенность сетчатки пропорциональна яркости объекта, то рассматривание слишком ярких объектов может вызывать болезненные явления. Следовательно, рассматривание спирали лампы накаливания уже непосильно для глаза. Если же эта спираль заключена в матовую колбу, то тот лее ( практически) поток посылается гораздо большей поверхностью и яркость сильно падает. Таким образом, одна из задач, преследуемая разнообразными арматурами освещения ( см. также § 7), состоит в уменьшении яркости источников света без заметного ослабления светового потока и, следовательно, освещенности предметов. [40]
Так как освещенность сетчатки пропорциональна яркости объекта, то рассматривание слишком ярких объектов может вызывать болезненные явления. Следовательно, рассматривание спирали лампы накаливания уже непосильно для глаза. Если же эта спираль заключена в матовую колбу, то тот же ( практически) поток посылается гораздо большей поверхностью и яркость сильно падает. Таким образом, одна из задач, преследуемая разнообразными арматурами освещения ( см. также § 7), состоит в уменьшении яркости источников света без заметного ослабления светового потока и, следовательно, освещенности предметов. [41]
Таким образом, оптическая система не может увеличить яркости протяженного объекта и практически всегда несколько уменьшает ее вследствие неизбежных потерь на отражение света от поверхностей линз и поглощение в стекле. Тем не менее, оптическая система может оказаться полезной для улучшения видимости объектов при слабой освещенности. Причина лежит в возможности лучшего различения деталей. Как указывалось в § 91, разрешающая способность глаза ухудшается при малых освещенностях. В ночных условиях, когда освещенность падает до десятитысячных долей люкса, разрешающая способность глаза изменяется примерно от величины в V до 1, далее если освещенность предмета будет раз в десять больше освещенности фона. В таких условиях увеличение угла зрения, обеспечиваемое трубой, представляет очень большие преимущества для различения контура и крупных деталей объекта, практически неразличимых невооруженным глазом. [42]
Таким образом, оптическая система не может увеличить яркости протяженного объекта и практически всегда несколько уменьшает ее вследствие неизбежных потерь на отражение света от поверхностей линз и поглощение в стекле. Тем не менее, оптическая система может оказаться полезной для улучшения видимости объектов при слабой освещенности. Причина лежит в возможности лучшего различения деталей. Как указывалось в § 91, разрешающая способность глаза ухудшается при малых освещенностях. В ночных условиях, когда освещенность падает до десятитысячных долей люкса, разрешающая способность глаза изменяется примерно от величины в Г до 1, даже если освещенность предмета будет раз в десять больше освещенности фона. В таких условиях увеличение угла зрения, обеспечиваемое трубой, представляет очень большие преимущества для различения контура и крупных деталей объекта, практически неразличимых невооруженным глазом. В этом именно смысле оптические трубы и бинокли оказываются полезными в ночных условиях, что впервые было учтено М В. [43]