Cтраница 1
Режим освещения выступает в роли сигнального фактора, который определяет время начала и окончания активности. У дневных животных утреннее нарастание освещенности по достижении определенного порога стимулирует начало активной деятельности. По отношению к птицам известный орнитолог А.Н. Промптов ( 1940) назвал эту пороговую освещенность пробуждающей яркостью и установил конкретные ее величины для ряда видов. Вечером, по мере снижения освещенности, реакция на ее величину идет примерно в обратном порядке: птицы, начавшие активность раньше, заканчивают ее позднее. [1]
Параболоидный отражатель автомобильной фары и ход. [2] |
Многообразие режимов освещения и соответствующих им особенностей светораспределения реализуется многочисленными конструктивными вариантами исполнения, построенными на двух принципиально различных методах формирования светового пучка: прожекторного и проекторного. [3]
Температурные характеристики сернистокад-миевого фотосопротивления при различных освещенно-стях.| Температурные характеристики германиевого фотодиода. [4] |
В режиме освещения от переменного источника света фотосопротивления имеют сравнительно большую инерционность, так как спадание ( затухание) фототока определяется временем существования свободных носителей зарядов, которое лежит в пределах нескольких миллисекунд. Для фотосопротивлений из CdS граничная частота при переменном освещении составляет около 200 гц при освещенности 100 лк. [5]
Искусственное изменение режима освещения вскрывает участие фотопериода в регуляции сроков и темпов линьки. Виды с единственной послебрачной линькой в экспериментальных условиях реагируют на укорочение светового дня в период половой активности регрессией гонад и началом линьки. Увеличенный световой день во время линьки нередко продлевает ее срок, а укороченные фотопериоды ускоряют линьку и сокращают ее сроки. [6]
Поэтому на время приспособления глаз к режиму освещения влияет в основном яркость предметов и фона. [7]
Светильник Плафон-В. [8] |
Светильники типа Плафон-В ( рис. 41) рассчитаны на работу в двух режимах освещения - осв: овном и маскировочном. Переход с основного режима освещешш на маскировочный режим освещения осуществляется переключением питающего провода, подключенного к специальному трансформатору с отводом 12 или 24 В к отводу 5 7 или 10 5 В, или включением последовательно в цепь лампы каждого светильника добавочного сопротивления. [9]
Точность, достигаемая на таких приборах, зависит от качества фотоэлемента и постоянства режима освещения. Воспроизводимые результаты можно получить только при строгом постоянстве режима накала лампы: поэтому такие приборы питаются током от аккумуляторов или от сети через стабилизатор. [10]
Гомофокальный отражатель двухрежимной фары.| Бифокальный отражатель фары ближнего света. [11] |
С целью уменьшения габаритных размеров приборов системы освещения используются смешанные светооптические схемы с раздельными режимами освещения ( четырехфарные), в которых режим ближнего света реализуется при максимальном КПД системы, - фары с бифокальным отражателем ( рис. 6.29) ближнего света. Особенностью конструкции такого отражателя является выполнение отражателя из двух частей с положением фокальных точек по разные стороны от тела накала источника и границей раздела между частями отражателя, зеркально соответствующей форме, создаваемой светотеневой границей светораспределения. При этом отраженный пучок верхней частью ( рис. 6.30) отражателя пересекает оптическую ось прибора в результате положительной расфокусировки тела накала, отраженный от нижней части отражателя пучок также будет направлен вниз в результате отрицательной расфокусировки тела накала. Асимметрия светораспределения в данном случае обеспечивается благодаря границе раздела между частями отражателя. Рассеиватели приборов систем освещения с разделенными режимами имеют относительно простую преломляющую структуру. [12]
Описываемая система стробоскопического освещения может работать в двух режимах: 1) в режиме стробоскопического синхронизированного освещения образца в процессе циклического нагружения с частотой 3000 циклов в минуту; 2) в режиме работы для настройки микроскопа МВТ до начала испытаний. [13]
Динамика развития наружного освещения Москвы. [14] |
Для туннелей длиной до 60 м с прямолинейной трассой НО следует проектировать но нормам для вечернего режима освещения. [15]