A fényintenzitás mérése (képekkel)

Tartalomjegyzék:

A fényintenzitás mérése (képekkel)
A fényintenzitás mérése (képekkel)
Anonim

A fényerősség mérése fontos a helyiség megvilágításának tervezésekor vagy a fénykép előkészítésekor. Az "intenzitás" kifejezést különböző módon használják, ezért szánjon egy percet arra, hogy megtudja, milyen egységek és mérési módszerek felelnek meg a céljainak. A professzionális fotósok és világítástechnikai szerelők általában digitális mérőt használnak, de készíthet egy egyszerű, összehasonlító fénymérőt is, amelyet Joly fotométernek neveznek.

Lépések

1 /2 -es módszer: Fényintenzitás mérése helyiségben vagy fényforrásban

Fényintenzitás mérése 1. lépés
Fényintenzitás mérése 1. lépés

1. lépés. Ismerje meg a lux és a lábgyertyák mérésére szolgáló fotométereket

Ezek olyan egységek, amelyek leírják a fény intenzitását a felületen vagy a megvilágítást. Az ezt mérő fotométereket általában az emberek keresik, amikor fotózást szeretnének szervezni, vagy tesztelik, hogy a szoba túl világos vagy túl homályos.

  • Néhány fénymérő különféle világítási módokra specializálódott. Például pontosabb eredményeket lehet elérni, ha nátrium -világítást mérünk.
  • Még néhány fénymérőt is vásárolhat néhány mobileszköz alkalmazásboltjában. Először ellenőrizze a véleményeket, mivel ezek közül néhány alkalmazás pontatlan.
  • A lux a modern elfogadott szabvány, de néhány eszköz még mindig lábgyertyában mér. Ezzel az online számológéppel konvertálhat közöttük.
Fényintenzitás mérése 2. lépés
Fényintenzitás mérése 2. lépés

2. lépés: Ismerje meg a megvilágítási egységek értelmezését

Íme néhány példa a tipikus megvilágítási mérésekre, amelyek segítenek meghatározni, hogy meg kell -e változtatni a világítást:

  • A legtöbb irodai munka kényelmesen elvégezhető 250-500 lux (23-46 láb gyertya) mellett.
  • A szupermarketeket vagy munkaterületeket, amelyek rajzolást vagy más részletgazdálkodást igényelnek, általában 750-1 000 lux (70–93 láb gyertya) fényre világítják meg. Ennek a tartománynak a felső vége egy tiszta, napsütéses napon az ablak melletti beltéri területnek felel meg.
Fényintenzitás mérése 3. lépés
Fényintenzitás mérése 3. lépés

3. lépés: A lumen és a fényerő megértése

Ha egy izzó vagy lámpa címkéjén vagy reklámjában "lumen" szerepel, az leírja, hogy mennyi teljes energiát bocsátanak ki látható fényként. fényesség. Itt van, amit tudnia kell:

  • A "kezdeti lumen" leírja, hogy mennyi fény fog kibocsátódni, ha a fény stabilizálódik. Ez körülbelül 100 órát vesz igénybe fluoreszkáló és HID lámpák esetén.
  • Az "átlagos lumen" vagy a "névleges lumen" az eszköz élettartama alatt becsült átlagos fényerőt jeleníti meg. A tényleges fényerő korábbinál erősebb lesz, és a fényforrás ajánlott élettartama végén ennél halványabb lesz.
  • Annak megállapításához, hogy hány lumenre van szüksége, a fenti lépések segítségével határozza meg, hogy hány gyertyás gyertyát szeretne egy szobában, és szorozza meg a szoba négyzetméterével. Sötét falú helyiségeknél célozzon magasabbra, mint az eredmény, más alacsony fényforrásokkal rendelkező helyiségekre pedig alacsonyabban.
Fényintenzitás mérése 4. lépés
Fényintenzitás mérése 4. lépés

4. lépés. Mérje meg a fénysugarat és a mező szöget

A zseblámpák és más eszközök, amelyek bizonyos irányba fényt bocsátanak ki, e két kiegészítő kifejezéssel írhatók le. Ezeket saját maga is megtalálhatja egy fénymérővel, amely luxot vagy lábgyertyát mér, egyenes szegéllyel és szögmérővel:

  • Tartsa a fotométert közvetlenül a legfényesebb sugár útjában. Mozgassa addig, amíg meg nem találja a maximális intenzitású (megvilágítási) pontot.
  • A fényforrástól azonos távolságban tartva mozgassa a fotométert egy irányba, amíg a fényintenzitás a maximális szint 50% -ára csökken. Feszült húr vagy más egyenes segítségével jelölje meg a vonalat a fényforrástól a pontig.
  • Sétáljon a másik irányba, amíg meg nem találja a fénysugaras szemközti oldalán a maximum 50% -os megvilágítást. Jelöljön egy új sort erről a helyről.
  • Használjon szögmérőt a két vonal közötti szög mérésére. Ez a "fényszög", és a fényforrás által fényesen megvilágított szöget írja le.
  • A mezőszög megtalálásához ismételje meg ezeket a lépéseket, de jelölje meg azt a két pontot, ahol a sugár intenzitása eléri a maximális szint 10% -át.

2. módszer 2 -ből: Relatív intenzitás mérése házi készítésű eszközzel

Fényintenzitás mérése 5. lépés
Fényintenzitás mérése 5. lépés

1. lépés Ezzel összehasonlíthatja a fényforrásokat

Ez a készülék könnyen elkészíthető otthon, egy kis bevásárló út után. A leltározása után "Joly fotométernek" nevezték, és két fényforrás relatív intenzitásának mérésére használható. Az alábbiakban ismertetett fizikai ismeretekkel felfedezheti, hogy melyik izzó bocsát ki több fényt, és melyik a leghatékonyabb az általuk felhasznált energiamennyiséghez képest.

A relatív mérések nem adnak eredményt mértékegységekben. Pontosan tudni fogja, hogyan hasonlítható össze két fényintenzitás, de nem fogja tudni összekapcsolni őket egy harmadik intenzitással a kísérlet megismétlése nélkül

Fényintenzitás mérése 6. lépés
Fényintenzitás mérése 6. lépés

2. lépés Vágjon félbe egy paraffinviaszt

Vásároljon egy csomag paraffinviaszt egy hardverboltból vagy élelmiszerboltból, és húzzon ki egy 0,55 kg -os lemezt. Egy éles késsel vágja le a lapot két egyenlő részre.

Lassan vágja át a lapot, nehogy elszakadjon a darab

Fényintenzitás mérése 7. lépés
Fényintenzitás mérése 7. lépés

Lépés 3. Szendvics alumínium fólia a paraffin darabok között

Tépjen le egy alumínium fóliát, és tegye rá a két paraffindarab egyikére, teljesen fedve a felső felületet. Helyezze a második darab paraffint az alumínium tetejére.

Fényintenzitás mérése 8. lépés
Fényintenzitás mérése 8. lépés

4. lépés Fordítsa el a "szendvicset" függőlegesen

Ahhoz, hogy ez az eszköz működjön, a végére kell állnunk, így a fólialap középen függőleges. Ha a viasz önmagában nem áll fel, egyelőre vízszintesen tarthatja. Ne feledje, hogy az építeni kívánt dobozt úgy kell kialakítani, hogy a viaszt függőlegesen tartsa.

Két gumiszalaggal tarthatja össze a blokkot. Tegye az egyiket a szendvics tetejéhez, a másikat az aljához

Fényintenzitás mérése 9. lépés
Fényintenzitás mérése 9. lépés

5. lépés Vágjon három ablakot egy kartondobozba

Válasszon egy olyan dobozt, amely elég nagy ahhoz, hogy tartsa a viaszblokkot. A csomagolás, amelyben a viaszt értékesítették, gyakran jól működik. Vonalzóval és ollóval vágjon be három ablakot a dobozba:

  • Vágjon két ablakot a szemközti oldalakon, pontosan ugyanolyan méretű. Minden ablak a paraffin másik felét fogja látni, amint a tömb be van helyezve.
  • Vágjon ki egy harmadik, bármilyen méretű ablakot a doboz elején. Ezt középre kell helyezni, így megtekintheti a paraffin blokk mindkét felét, az alumíniumfólia mindkét oldalán.
Fényintenzitás mérése 10. lépés
Fényintenzitás mérése 10. lépés

6. lépés Helyezze a paraffint a dobozba

Tartsa az alumínium fóliát a két paraffinviasz között, függőleges helyzetben. Lehet, hogy szalagot, kis kartondarabokat vagy mindkettőt kell használnia, hogy a viaszblokkokat függőlegesen és párhuzamosan tartsa az ablakokkal szemben, és megérintse a köztük lévő fóliát.

Ha a doboz felül nyitott, fedje le egy másik kartonpapírral vagy más fényvédő gáttal

Fényintenzitás mérése 11. lépés
Fényintenzitás mérése 11. lépés

7. lépés. Válasszon egy "referenciapont" fényforrást

Válassza ki az összehasonlítani kívánt fényforrások egyikét „normál gyertyaként”, amelyet az intenzitás alapvonalaként fog használni. Ha több mint két fényforrást hasonlít össze, akkor minden összehasonlítás során ezt a fényforrást fogja használni.

Fényintenzitás mérése 12. lépés
Fényintenzitás mérése 12. lépés

8. Lépjen két fényforrást egyenes vonalba

Helyezzen két izzót, LED -et vagy más fényforrást sík felületre, egyenes vonalban. A köztük lévő távolságnak lényegesen nagyobbnak kell lennie, mint az elkészített doboz szélessége.

Fényintenzitás mérése 13. lépés
Fényintenzitás mérése 13. lépés

9. lépés Helyezze a fotométert a fényforrások közé

A fotométernek pontosan ugyanolyan magasságban kell lennie, mint a fényforrásoknak, hogy a lámpák teljesen megvilágítsák a viasztömböket az oldalsó ablakokon keresztül. Ne feledje, hogy a fényforrásoknak meglehetős távolságra kell lenniük, hogy egyenletes megvilágítást biztosítsanak.

Fényintenzitás mérése 14. lépés
Fényintenzitás mérése 14. lépés

10. lépés. Kapcsolja ki az összes többi lámpát a szobában

Zárjon be minden ablakot, árnyékot vagy redőnyt, hogy csak a tesztfényforrásokból érkező fény érje el a tömböket.

Fényintenzitás mérése 15. lépés
Fényintenzitás mérése 15. lépés

11. lépés Állítsa be a dobozt, amíg mindkét viasztömb egyformán fényes nem lesz

Mozgassa a fotométert a dimmer viasz oldalán. Nézze meg az első ablakon keresztül a doboz helyzetének beállítását, és álljon le, amikor mindkét viaszblokk egyformán fényesnek tűnik.

Fényintenzitás mérése 16. lépés
Fényintenzitás mérése 16. lépés

12. lépés. Mérje meg a fotométer és az egyes fényforrások közötti távolságot

Mérőszalaggal mérje meg az alumínium fólia és a választott "referenciapont" fényforrás közötti távolságot. Ezt fogjuk hívni d1. Írja le ezt, majd mérje meg az alumínium fólia és a fényforrás közötti távolságot a másik oldalon, d2.

Bármilyen egységgel mérheti a távolságot, de ügyeljen arra, hogy ne keverje össze őket. Például, ha a mértékegység lábban és hüvelykben van megadva, konvertálja az eredményt csak hüvelykre

Fényintenzitás mérése 17. lépés
Fényintenzitás mérése 17. lépés

13. Lépés. Ismerje meg az érintett fizikát

A tömbök fényereje a távolság négyzetével csökken, mivel a kétdimenziós területre eső fény mennyiségét mérjük, de a fény háromdimenziós térfogaton keresztül sugárzik. Más szóval, ha egy fényforrás kétszer olyan messze mozog (x2), az általa keltett fény a terület négyszeresére terjed ki (x22). A fényerőt "I / d" -ként írhatjuk2

  • I az intenzitás és d a távolság, ahogy az előző lépésekben használtuk őket,
  • Technikailag az általunk leírt fényerőre utalunk megvilágítás ebben az összefüggésben.
Fényintenzitás mérése 18. lépés
Fényintenzitás mérése 18. lépés

14. lépés: Használja ezeket az ismereteket a relatív intenzitás megoldásához

Ha mindkét blokk egyformán fényesnek tűnik, akkor a "megvilágításuk" egyenlő. Ezt felírhatjuk képletként, majd átrendezve megoldhatjuk az I -re2, vagy a második fényforrás relatív intenzitása:

  • én1/d12 = Én2/d22
  • én2 = Én1(d22/d12)
  • Mivel csak a relatív intenzitást vagy az összehasonlításukat mérjük, csak azt mondhatjuk, hogy I1 = 1. Így egyszerűbb lesz a képletünk: I2 = d22/d12
  • Tegyük fel például a d távolságot1 a referenciapont fényforrásunkhoz 2 láb (0,6 méter), és hogy a távolság d2 a második fényforrásunk 1,5 méter (5 láb):
  • én2 = 52/22 = 25/4 = 6.25
  • A második fényforrás intenzitással rendelkezik 6,25 -ször nagyobb mint az első fényforrás.
Fényintenzitás mérése 19. lépés
Fényintenzitás mérése 19. lépés

15. lépés. Számítsa ki a hatékonyságot

Ha olyan izzókat használ, amelyek teljesítménye fel van tüntetve, például "60W" a "60 watt", akkor az izzó mennyi elektromos energiát használ fel. Ossza el az izzó relatív intenzitását ezzel az erővel, hogy megtudja, mennyire hatékony az izzó a többi fényforráshoz képest. Például:

  • Egy 60 wattos izzó, amelynek relatív intenzitása 6, relatív hatékonysága 6/60 = 0,1.
  • Az 1 relatív intenzitású 40 wattos izzó relatív hatásfoka 1/40 = 0,025.
  • Mivel a 0,1 / 0,025 = 4, a 60 W -os izzó négyszer olyan hatékonyan képes villamos energiát fénygé alakítani. Vegye figyelembe, hogy még mindig több energiát fogyaszt, mint a 40 W -os izzó, és így több pénzbe kerül; a hatékonyság csak annyit árul el, hogy mennyi "bumm for your money" -t kapsz.

Videó - A szolgáltatás használatával bizonyos információk megoszthatók a YouTube -lal

Ajánlott: