Cтраница 3
Радиационная температура реального тела численно равна температуре абсолютно черного тела, при которой интегральные светности обоих тел одинаковы. [31]
При еще большем отверстии освещенность изображения должна была бы стать больше, чем светность источника. Но это принципиально невозможно из чисто термодинамических соображений. [32]
Единица светимости - люмен на квадратный метр ( лм / м2) - светность поверхности площадью 1 м2, испускающей световой поток 1 лм. [33]
Не рекомендуется применять устаревшие наименования величин, напр, количество освещения вместо световой экспозиции, светность вместо светимости, теплоту сгорания или теплотворную способность вместо удельной теплоты сгорания, теплосодержание вместо энтальпии, атомный вес и молекулярный вес вместо относительной атомной массы и относительной молекулярной массы, энергетическую яркость вместо лучистости, энергетическую светимость вместо излучательности, энергетическую освещенность вместо облученности, энергетическую силу света вместо силы излучения, энергетическое количество освещения или энергетическую экспозицию вместо лучистой экспозиции. [34]
![]() |
К определению частотно-контрастных характеристик. [35] |
С этой целью обратимся к рис. 10.5, на котором кривая PQ выражает функцию изменения светности В на предмете. [36]
Для измерения температуры можно использовать либо зависимость монохроматического излучения тела в функции температуры ( так называемую спектральную светность), либо интегральное ( полное) излучение. Спектральная и интегральная светности зависят от физических свойств вещества, поэтому шкалы пирометров градуируются по излучению абсолютно черного тела. [37]
Полагая, что элемент объекта достаточно мал и что на участке поля, в котором рассматривается изменение светности, не происходит ощутимого изменения аберраций и величины входного зрачка, можно принять, что световой поток dF, воспринимаемый оптической системой, будет сохранять и величину телесного угла, и угол между нормалью к элементу и осью светового пучка. [38]
Поверхностные плотности потока излучения - их будет две - получают следующие названия и обозначения: энергетическая светимость ( или светность) э dPWiJdS и энергетическая освещенность Еэ dPnafl / dS, где dPII3JI и dPnas - бесконечно малые потоки, излучаемые элементом площади dS или падающие на него. Последнюю величину ( Еэ) иногда называют облученностью. [39]
Светность является величиной, подобной освещенности, но последняя определяет поверхностную плотность светового потока, падающего на поверхность, а светность - поверхностную плотность светового потока, испускаемого ею. [40]
Найденные величины установившихся световых потоков FI позволяют в свою очередь определить среднюю освещенность расчетной плоскости, а также яркость ( светность) всех других поверхностей, расположенных в поле зрения. [41]
Следовательно, светность подобна освещенности, но освещенность представляет собой поверхностную плотность светового потока, падающего на поверхность, а светность представляет собой поверхностную плотность светового потока, испускаемого светящейся поверхностью. [42]
В числе различных объектов, изображаемых оптической системой, может быть решетка, состоящая из ряда параллельных полос либо со скачкообразным изменением светности, либо с плавным ее изменением - переходом от какой-то наименьшей светности к наибольшей или наоборот. [43]
![]() |
Схема расчета освещенности.| К расчету. [44] |
Знание коэффициентов р и т необходимо для определения номируе-мой освещенности ( табл. 40 - 12), расчета коэффициента использования, яркости и светности различных тел. [45]