Cтраница 1
Интенсивность светового излучения сильно зависит от метеорологических условий. Туман, дождь и снег ослабляют его воздействие, и, наоборот, ясная и сухая погода благоприятствует возникновению пожаров и образованию ожогов. [1]
Интенсивность светового излучения с увеличением расстояния уменьшается вследствие рассеивания и поглощения. Дождь, снег, туман, пыль и дым, поглощая световое излучение, снижают световой импульс и его поражающее действие в несколько раз. Напротив, за счет отражения от облаков или снежного покрова поражающее воздействие светового излучения может увеличиться почти в 2 раза. [2]
С увеличением интенсивности светового излучения величина фототока растет, что приводит к увеличению коэффициентов усиления по току Xj и аг. [3]
![]() |
Габариты светодиода типа АЛ301 ( А, Б ( а. спектральная характеристика ( б, характеристика направленности ( в. [4] |
Вторая определяет величину интенсивности светового излучения в зависимости от направления излучения. [5]
Аналогичный малогабаритный прибор используется для измерения интенсивности светового излучения в аппаратах типа Ксенотест. Небольшие размеры этого аппарата позволяют размещать его в кассете вместо образца. Установленный вместе с образцами измерительный прибор вращается в течение всего периода испытания вокруг источника света и интегрирует переменный поток излучения в выбранной узкой спектральной области, что позволяет с высокой точностью оценивать интенсивность световой радиации, поступающей на экспонируемые образцы. Прибор имеет несколько сменных головок - датчиков, пропускающих излучение в области 300 - 400 мкм с интервалом в 10 мкм при полуширине полосы около 2 мкм. Применение таких приборов в аппаратах искусственной погоды представляется чрезвычайно важным методическим условием потому, что интенсивность излучения, падающего на образцы, может изменяться в течение длительного периода испытания. [6]
Здесь А - константа, зависящая от интенсивности светового излучения и от условий опыта; значения w, относятся к одному электрону, а не к одному молю электронов. Во время измерения используют свет определенной частоты v и измеряют ток фотоэмиссии при разных потенциалах. [8]
В основе методики фотометрии пламени лежит определение интенсивности светового излучения атомов или молекул анализируемого вещества, распыляемого в пламени горючего газа в виде растворов солей. Принцип метода состоит в том, что анализируемый раствор в виде мелких брызг ( аэрозоля) вводится посредством специального распылителя в пламя горелки, работающей на горючем газе. [9]
С целью выбора оптимального сочетания параметров влажности, интенсивности светового излучения и температуры были проведены дополнительные эксперименты. [10]
При выборе горючего для пламенных составов необходимо учитывать интенсивность светового излучения продуктов его окисления, а также и распределение энергии излучения по спектру. [11]
Использование любого описанного полимерного актинометра или инструментальных способов измерения интенсивности светового излучения позволяет проводить испытания в аппаратах искусственной погоды при контролируемых условиях, что необходимо в целях повышения информативности результатов испытаний. [12]
Фотоэлектрические датчики основаны на использовании воздействия изменений входного параметра на интенсивность светового излучения. Источником светового излучения обычно являются лампы накаливания. Иногда в качестве источника лучистой энергии принимаются рентгеновские трубки или искусственные радиоактивные вещества. [13]
![]() |
Схемы электрических датчиков. [14] |
Фотоэлектрические датчики основаны на использовании воздействия изменений величины входного параметра на интенсивность светового излучения. [15]