Cтраница 3
Освещенностью ( Е) называется световая величина, выражаемая отношением светового потока к площади малого элемента поверхности, на которую он падает. [31]
![]() |
Вид сравниваемых полей в фотометре.| Устройство простейшего фотометра. [32] |
Приборы, служащие для измерения световых величин, называются фотометрами. [33]
СВЕТОВЫЕ ЕДИНИЦЫ, единицы измерения световых величин: силы света - свеча, светового потока - люмен, световой энергии - люмен-секунда, освещенности и светимости - люкс и фот, количества освещения - люкс-секунда, яркости - пит, стильб, лам-берт. [34]
![]() |
Вид сравниваемых полей в фотометре.| Устройство простейшего фотометра. [35] |
Приборы, служащие для измерения световых величин, называются фотометрами. [36]
Раздел оптики, занимающийся измерениями световых величин, называется фотометрией. Приборы, приспособленные для измерения силы света или световых потоков разных источников, называются фотометрами. По принципу регистрации фотометры бывают двух типов: субъективные ( визуальные) и объективные. [37]
![]() |
Вид сравниваемых полей в фотометре.| Устройство простейшего фотометра. [38] |
Приборы, служащие для измерения световых величин, называются фотометрами. [39]
Все приведенные определения и единицы световых величин практически применяются в расчетах освещения, характеристиках светильников и источников света. [40]
В таблице помимо энергетических даны также световые величины, определение которых - см. на стр. [41]
Все вопросы, связанные с определением световых величин, особенно просто решаются в том случае, когда источник излучает свет равномерно во всех направлениях. Таким источником является, например, раскаленный металлический шарик. Подобный шарик посылает свет равномерно во все стороны; световой поток от него распределен равномерно по всем направлениям. Это означает, что действие нашего источника на какой-либо приемник света будет зависеть только от расстояния R приемника от центра светящегося шарика и не будет зависеть от направления радиуса, проведенного к приемнику из центра шарика. [42]
Все вопросы, связанные с определением световых величин, особенно просто решаются в том случае, когда источник излучает свет равномерно во всех направлениях. Таким источником является, например, раскаленный металлический шарик. Подобный шарик посылает свет равномерно во все стороны; световой поток от него распределен равномерно по всем направлениям. Это означает, что действие источника на какой-либо приемник света будет зависеть только от расстояния между приемником и центром светящегося шарика и не будет зависеть от направления радиуса, проведенного к приемнику из центра шарика. [43]
Все вопросы, связанные с определением световых величин, особенно просто решаются в том случае, когда источник излучает свет равномерно во всех направлениях. Таким источником является, например, раскаленный металлический шарик. Подобный шарик посылает свет равномерно во все стороны; световой поток от него распределен равномерно по всем направлениям. Это означает, что действие нашего источника на какой-либо приемник света будет зависеть только от расстояния R приемника от центра светящегося шарика и не будет зависеть от направления радиуса, проведенного к приемнику из центра шарика. [44]
Все вопросы, связанные с определением световых величин, особенно просто решаются в том случае, когда источник излучает свет равномерно во всех направлениях. Таким источником является, например, раскаленный металлический шарик. Подобный шарик посылает свет равномерно во все стороны; световой поток от него распределен равномерно по всем направлениям. Это означает, что действие источника на какой-либо приемник света будет зависеть только от расстояния между приемником и центром светящегося шарика и не будет зависеть от направления радиуса, проведенного к приемнику из центра шарика. [45]