Cтраница 4
Яркостный порог контрастности глаза человека зависит от яркости светового поля и его цвета. При работе на визуальных фотометрах порог контрастности глаза наблюдателя ограничивает точность фото-метрирования. [46]
При использовании результатов таких измерений для предсказания зрительных характеристик при низких уровнях освещенности возникают большие погрешности, если имеется значительное цветовое различие между измеряемыми объектами и фоном. При низких уровнях освещенности визуальные фотометры дают результаты, которые, по-видимому, вообще не согласуются с результатами, получаемыми с помощью фотоэлектрических фотометров, имеющих спектральную чувствительность, соответствующую фото-пической кривой видности. Снижение чувствительности к восприятию цвета при низких уровнях освещенности весьма затрудняет решение ряда проблем, так как исследователь начинает допускать ошибки, обусловленные наличием цветовых различий. Различие стандартных функций видности при фотопической и скотопической адаптации заметно на графиках фиг. [47]
Для количественных исследовании предназначены люминесцентный колориметр ЛЮКС-1 и люминесцентный фотометр ЛЮФ-51. Оба эти прибора являются визуальными фотометрами, из которых первый служит для измерения интенсивности люминесценции в растворах, а второй - люминесценции урана в перлах фтористого натрия. Источником возбуждения в обоих случаях служит лампа ПРК-4 с фильтром УФСЗ, работающая в нормальном режиме дугового разряда с питанием от сети. [48]
![]() |
Схема визуального. [49] |
Очень удобен для сравнительных измерений интенсивности рассеяния визуальный фотометр типа Пульф-риха. В фотометре такого типа видимые яркости двух соприкасающихся половин поля зрения окуляра уравниваются с помощью диафрагм. [50]
![]() |
Схема визуального нефелометра с фотометром. [51] |
Очень удобен для сравнительных измерений интенсивности рассеяния визуальный фотометр типа Пульф-риха. В фотометре такого типа видимые яркости двух соприкасающихся половин поля зрения окуляра уравниваются с помощью диафрагм. Яркости эти пропорциональны интенсивностям рассеяния света раствором и ра-эталоном. [52]
Однако использованный ими метод был довольно неточен, так как в основу его была положена визуальная фотометрия окрашенного света. Свет падал па экран - покрытый порошком калийуранилсульфата, и с помощью визуального фотометра измеряли интенсивность флуоресценции. [53]
![]() |
Диффузно-рассеянный свет проходит через отверстие площадью а. в воздухе ( а и в среде с показателем преломления п 1 52 ( б. [54] |
Сквозь отверстие Д в стенке шара 2 яркость его внутренней стенки, пропорциональная попавшему в него световому потоку, измерялась с помощью визуального фотометра. [55]
Аналитическая линия для гадолиния выделяется кварцевым светосильным спектрографом, для самария и европия интерференционным фильтром с полушириной пропускания 8 - 10 ммк. Интенсивность линии в случае гадолиния определяется по правилам фотографической фотометрии с применением ступенчатого ослабителя, в случае самария и европия - с применением визуального фотометра. [56]
![]() |
Пояснение к расчету обмена лучистыми потоками между двумя, светящимися поверхностями А и AI. [57] |
Фотометры - это различные приборы и устройства, предназначенные для измерения фотометрических величин. Различают визуальные и физические ( объективные) фотометры. В визуальных фотометрах приемником излучения является глаз, устанавливающий фотометрическое равенство между исследуемым и сравниваемым излучением по равенству яркости видимых в фотометре полей сравнения. В объективных фотометрах используются физические приемники излучения. [58]
Для оценки источника лучистой энергии по силе света необходимы фотометрические измерения. Прибор, предназначенный для таких измерений, называется фотометром. В визуальных фотометрах, которые используются для получения основных фотометрических данных, обычно два источника сравниваются в виде двух примыкающих частей ноля зрения. Источник, подлежащий опенке, ставится в так назыв аемое испытательное поле. Источник, с которым он сравнивается, ставится в поле сравнения. Зона за пределами этих полей называется окружением. Хотя окружение и не является предметом измерения, оно оказывает влияние на сетчатку за счет эффекта адаптации и, таким образом, влияет па внешний вид испытательного поля и поля сравнения. Вместе с тем оно оказывает влияние и на точность измерений. [59]
Призмы 11 и 12 склеены по грани, в середине которой нанесена полоса отражающего слоя. Таким образом, участок спектра, попадающий на эту полоску, идет по левой ветви фотометра, остальная часть спектра - по правой. В обеих ветвях визуального фотометра установлены фотометрические клинья 13, 23, перемещение которых позволяет в широких пределах менять отношения коэффициентов пропускания обеих ветвей для уравнивания относительных интенсивностеи сравниваемых спектральных линий. К клиньям прикреплены отсчетные шкалы, проецируемые на экран. [60]