ლუმენის თანაფარდობა. საცხოვრებელი LED ნათურები

ამის შესახებ შეიტყობთ ქვემოთ მოცემული სტატიის წაკითხვით.

ლუმენი (lm, lm) არის SI ერთეული მანათობელი ნაკადის გასაზომად.

ერთი სანათური უდრის იზოტროპული წერტილოვანი წყაროს მიერ გამოსხივებულ მანათობელ ნაკადს, მანათობელი ინტენსივობით უტოლდება ერთ კანდელას, ერთი სტერადიანის მყარ კუთხეში (1 ლმ = 1 cd sr). მთლიანი მანათობელი ნაკადი, რომელიც წარმოებულია იზოტროპული წყაროს მიერ, ერთი კანდელას მანათობელი ინტენსივობით არის 4 ლუმენი.

ჩვეულებრივი ინკანდესენტური ნათურა 100 ვტ სიმძლავრით აწარმოებს მანათობელ ნაკადს დაახლოებით 1300 ლუმენამდე. კომპაქტური დღის სინათლის ფლუორესცენტური ნათურა, რომლის სიმძლავრეა დაახლოებით 1600 ლუმენი.

ლუმენი - მთლიანი მანათობელი ნაკადი წყაროდან. თუმცა, ეს გაზომვა ჩვეულებრივ არ ითვალისწინებს რეფლექტორის ან ლინზის ფოკუსირების ეფექტურობას და, შესაბამისად, არ არის პირდაპირი პარამეტრი ფანრის სხივის სიკაშკაშის ან სასარგებლო მუშაობის შესაფასებლად. სინათლის ფართო სხივს შეიძლება ჰქონდეს იგივე სანათური, როგორც ვიწრო სხივი. სანათურები არ შეიძლება გამოყენებულ იქნას სხივის ინტენსივობის დასადგენად, რადგან სანათურის შეფასება მოიცავს მთელ გაფანტულ, უსარგებლო შუქს.

ლუქსი (სიმბოლო: lx, lx) არის SI განათების გაზომვის ერთეული.

ლუქსი უდრის 1 მ² ზედაპირის განათებას, რადიაციული სინათლის ნაკადი მასზე ინციდენტის ტოლია 1 სანათურის.

100 ლუმენი შეგროვდა და დაპროექტდა 1 მეტრ კვადრატულ ფართობზე.

ტერიტორიის განათება იქნება 100 ლუქსი.

იგივე 100 ლუმენი, რომელიც მიმართულია 10 კვადრატულ მეტრზე, მისცემს 10 ლუქსიან განათებას.

კანდელა (სიმბოლო: cd, cd) არის SI სისტემის შვიდი ძირითადი ერთეულიდან, რომელიც უდრის მონოქრომატული გამოსხივების წყაროს მიერ მოცემული მიმართულებით გამოსხივებული სინათლის ინტენსივობას 540 × 1012 ჰერცის სიხშირით, სინათლის ინტენსივობა რომელიც ამ მიმართულებით არის (1/683) W / Wed

არჩეული სიხშირე მწვანეა. ადამიანის თვალი ყველაზე მგრძნობიარეა სპექტრის ამ რეგიონში. თუ გამოსხივებას განსხვავებული სიხშირე აქვს, მაშინ უფრო მაღალი ენერგიის ინტენსივობაა საჭირო იმავე მანათობელი ინტენსივობის მისაღწევად.

ადრე, კანდელა განისაზღვრებოდა, როგორც შუქის ინტენსივობა, რომელსაც ასხივებდა შავი სხეული პერპენდიკულარულად ზედაპირზე, რომლის ფართობია 1/60 სმ? პლატინის დნობის წერტილში (2042.5 კ). თანამედროვე განმარტებაში, ფაქტორი 1/683 არჩეულია ისე, რომ ახალი განმარტება შეესაბამება ძველს.

სანთლის მიერ გამოსხივებული სინათლის ინტენსივობა დაახლოებით ტოლია ერთი კანდელას (ლათინური candela - სანთელი), ამიტომ გაზომვის ამ ერთეულს ადრე უწოდებდნენ "სანთელს", ახლა ეს სახელი მოძველებულია და არ გამოიყენება.

ხშირად, სახლის ან ბინის განათება განისაზღვრება მინიმალური პარამეტრებით. ეს არის განათების მოწყობილობების დიზაინი და მოწყობა. და თუნდაც იცოდეს განათების სტანდარტების შესახებ, ბევრი უბრალოდ არ ითვალისწინებს მათ. ეს რა თქმა უნდა არ არის კრიტიკული შეცდომა. მაგრამ თუ აირჩევთ განათებას განათების წესებისა და ნორმების მიხედვით, სწორად გამოთვალეთ რამდენი სინათლეა საჭირო ბინის კონკრეტულ ოთახში, შეგიძლიათ მიაღწიოთ სტაბილურ ფსიქო-ემოციურ და ფიზიკურ მდგომარეობას ადამიანისთვის.

რამდენი სანათური გჭირდებათ 1 მ 2

განათება არის კომფორტული ყოფნის განუყოფელი ნაწილი სახლში ან სამსახურში. ცოტამ თუ იცის, რომ სწორი შუქი ხელს უწყობს ფსიქოლოგიური სტრესის მოხსნას ან, პირიქით, სამუშაოზე ფოკუსირებას. მაგრამ სანამ გამოთვლებს გავაგრძელებთ, აუცილებელია გავიგოთ გაზომვის მნიშვნელობები. Lumen (Lm) არის სინათლის ნაკადის გაზომვის ერთეული, Lux (Lx) - ზედაპირის განათება იზომება ლუქსში. 1 ლუქსი უდრის 1 ლუმენს კვადრატულ მეტრზე.

განათების ინტენსივობის გაანგარიშება (გაზომვა) ხორციელდება მარტივი ფორმულის მიხედვით (xxგ) რომელშიც:

  • A - საჭირო განათება SNiP სტანდარტების შესაბამისად;
  • B არის ოთახის ფართობი (კვ. M);
  • C - სიმაღლის კოეფიციენტი.

სიმაღლის ფაქტორი არის კორექტირების მნიშვნელობა და გამოითვლება ჭერის სიმაღლის მიხედვით. 2.5 და 2.7 - კოეფიციენტი ერთის ტოლია; თუ 2.7 და 3 მეტრი - 1.2; ჭერი 3 და 3.5 მეტრი სიმაღლით - 1.5; 3.5 -დან 4.5 მეტრამდე - კოეფიციენტი არის 2.

განათების სტანდარტების ცხრილი SNiP მიხედვით ლუქსში (Lk):

ამისთვის საოფისე ფართი

განათების ნორმა (ხარისხი)

საცხოვრებელი ფართებისთვის

განათების სტანდარტები

ოფისი კომპიუტერების გამოყენებით

საცხოვრებელი ოთახები, სამზარეულო

ოფისი ხატვის სამუშაოებით

Შეხვედრების ოთახი

აბაზანა

Კიბე

Კიბე

ბიბლიოთეკა

კომუნალური ოთახები

Გარდერობი

ჩვენ ვაკეთებთ გაანგარიშებას. დავუშვათ, თქვენ უნდა გაარკვიოთ ბავშვთა ოთახისთვის საჭირო რაოდენობის შუქი, რომლის ფართობია 15 კვადრატული მეტრი, ჭერის სიმაღლე 2.7 მ. სიზუსტისთვის ჩვენ ვიყენებთ კალკულატორს. ჩვენ ვამრავლებთ განათებას კვადრატულ მეტრზე და სიმაღლის ფაქტორზე - 200 x 15 x 1 = 3000. შესაბამისად, მანათობელი ნაკადი უნდა იყოს 3000 ლუმენი (Lm).

ოთახები არარეგულარული ფორმის, იყოფა ფიგურებად (მაგალითად, კვადრატი და სამკუთხედი) და გამოითვლება ცალკე თითოეული.

თქვენ შეგიძლიათ გაზომოთ განათების დონე სახლში ლუქსი მეტრით.

საცხოვრებელი ფართის განათება

სახლის განათება ისეთივე მნიშვნელოვანია, როგორც ინტერიერი. უპირველეს ყოვლისა, ისინი მთელ სივრცეს ყოფენ ტერიტორიებად, რომლებიც განსხვავდება არა მხოლოდ ზომით, არამედ ფუნქციურობით.

კერძოდ:

  1. დერეფანი- მისი მდებარეობა გულისხმობს ბუნებრივი შუქის არარსებობას, შესაბამისად, ხელოვნური იქმნება დერეფანში. ამისათვის გამოიყენება მიმართულების სინათლის მოწყობილობები ფართო გაფანტული კუთხეებით.
  2. მისაღები ოთახი (დარბაზი)- ოთახი მრავალი ფუნქციით. ამიტომ, ისინი აღწევენ მაქსიმალურ ფუნქციონირებას განათებით, აერთიანებენ ზოგადს წერტილთან.
  3. სამზარეულო- ტერიტორია, რომელსაც აქვს ცალკეული სამუშაო ადგილები, რომელშიც ზოგადი განათების ადგილის განათება ემატება.
  4. საძინებელი- განკუთვნილია უშუალოდ დასვენებისა და ძილისთვის. საძინებლებისთვის შერჩეულია ხელოვნური შუქის რბილი და თბილი ტონები. ასევე, მათთვის აზრი აქვს შეცვალონ სინათლის ინტენსივობა.
  5. აბაზანა- როგორც წინა შემთხვევებში, ადგილობრივ განათებას ემატება მთავარი.


აბაზანისთვის განათების მოწყობილობის არჩევისას, თქვენ უნდა დარწმუნდეთ, რომ ნიმუშს აქვს ტენიანობისგან დაცვის მაღალი ხარისხი (IP).

ბინაში სათანადო განათება ხელს შეუწყობს არა მხოლოდ ხაზს უსვამს ან ხაზს უსვამს გარკვეულ ტერიტორიას, არამედ წაშლის ვიზუალურ საზღვრებს.

საცხოვრებელი LED ნათურები

რამდენიმე ხნის წინ, LED განათება სახლისთვის მიუღებლად ითვლებოდა. ძირითადი ფაქტორები იყო მაღალი ფასი, ასევე განათების სიკაშკაშე და ფერი.

მაგრამ დღეს, ასეთი განათება ხდება შედარებით იაფი. და არჩევანი სიმძლავრის, დიზაინის, სპექტრისა და ზომის თვალსაზრისით უბრალოდ უზარმაზარია. ერთადერთი შეზღუდვა შეიძლება იყოს წარმოსახვა, სად და როგორ გამოვიყენოთ LED ნათურები. ასევე, ასეთ ნათურებს აქვთ რიგი უპირატესობები.

უპირატესობები:

  • დაბალი ენერგიის მოხმარება (საშუალებას იძლევა გრძელვადიანი გამოყენება, სწრაფად ანაზღაურდეს ნათურის ღირებულება);
  • გამძლეობა (ხარისხიანი პროდუქტის არჩევისას, მომსახურების ვადა რამდენჯერმე გრძელია ვიდრე ჩვეულებრივი ინკანდესენტური, ფლუორესცენტური და ჰალოგენური ნათურები);
  • არ თბება გამოყენებისას (რაც ზრდის დიზაინის შესაბამისად განთავსების შესაძლებლობას).

და ეს არ არის ყველა მაჩვენებელი. საუკეთესო ვარიანტიგანათება შეიძლება შეირჩეს სპექტრისა და სიკაშკაშის მიხედვით (ყველა მნიშვნელობა მითითებულია პროდუქტის შეფუთვაზე). თქვენი სახლისთვის შეარჩიეთ ნათურები, რომლებიც თბილ შუქს იძლევა.

LED ნათურების არჩევისას ყურადღება მიაქციეთ მწარმოებელს. რაც უკეთესი ბრენდია, მით უკეთესი პროდუქტი.

გარემოსდაცვითი კეთილგანწყობა ასევე მნიშვნელოვანი ფაქტორია. LED ნათურები არ ასხივებენ ულტრაიისფერ გამოსხივებას და არ ქმნიან რყევებს მანათობელ ნაკადში.

თუ გადაწყვეტთ გააკეთოთ კარგი განათებასახლში, უმჯობესია აირჩიოთ LED ნათურები ამისათვის.

ოფისის შენობის განათების მაჩვენებელი: საჭირო ღირებულება

არც ისე ხშირია ოფისები, რომლებსაც განსაკუთრებული აქცენტი აქვთ განათებაზე. ეს, როგორც წესი, კაშკაშა კვადრატებია, ჭერში ჩადებული ფლუორესცენტური ბზინვარება. მაგრამ სინათლე გავლენას ახდენს როგორც ადამიანის ფსიქოლოგიურ, ასევე ემოციურ მდგომარეობაზე. სწორი განათებით, თქვენ შეგიძლიათ მიაღწიოთ თანამშრომელთა მაღალ პროდუქტიულობას მთელი დღის განმავლობაში.

ოფისში განათების დონე განისაზღვრება ორი სტანდარტით:

  • რუსული - განათების დონე (საჭირო მასშტაბი), რეკომენდირებულია დიაპაზონში 300 - 400 ლუქსი (Lx);
  • საერთაშორისო სტანდარტი (ევროპული სტანდარტები) - 500 ლუქსი (Lx).

განათება იყოფა ზოგად (პირდაპირი და ასახული), სინათლის წყაროებიდან შუქი ოფისის მთელ ტერიტორიაზეა და ადგილობრივი (განათება უშუალოდ თავად სამუშაო ადგილებზე), განათება ხორციელდება სხვადასხვა განათების მოწყობილობებით ადგილობრივი განათებისთვის ( მაგიდის ნათურები და ნათურები).

ფანჯრების პარალელურად განათების მოწყობილობების მდებარეობა ყველაზე სწორია, ეს არის ნათურების სინათლის დამთხვევა ფანჯრების სინათლესთან.


ინდივიდუალური მიდგომა ასევე მნიშვნელოვანია ოფისში თითოეული სამუშაო ადგილისთვის, ეს განპირობებულია თითოეული თანამშრომლის განათების საჭიროების განსხვავებით. ამაზე გავლენას ახდენს ისეთი ფაქტორები, როგორიცაა მხედველობა და ასაკი.

განათება სათამაშო მოედნებისათვის: ნორმები

თანამედროვე სათამაშო მოედნები, რა თქმა უნდა, განსხვავდება სპორტულიებისგან, მაგრამ მათი ფუნქციონირების თვალსაზრისით, ისინი შეიძლება გაიგივდეს ერთმანეთთან. ბევრი სპორტული ინვენტარი ემატება სლაიდებს, საქანელებსა და კარუსელებს, რომლებსაც ჩვენ შეჩვეულები ვართ ბავშვების ფიზიკური განვითარებისთვის. ამიტომ, სათამაშო მოედნების კომპეტენტური და ეფექტური განათება აუცილებელია.

ასეთი მახასიათებლებით, მნიშვნელოვანი პარამეტრები უნდა იქნას გათვალისწინებული საბავშვო მოედნებისათვის.

პარამეტრების სია:

  • კომფორტისა და უსაფრთხოების უზრუნველყოფა;
  • დაზიანებების პრევენცია;
  • საღამოს ადგილზე ყოფნის შესაძლებლობა (განსაკუთრებით ზამთარში).

რუსული სტანდარტის მიხედვით სათამაშო მოედნების განათების სტანდარტი 10 ლუქსია. საიტების გაუმჯობესებისას, განათების საჭირო (ნორმალური) ხარისხი უნდა იყოს 70 - 100 ლუქსი.

სათამაშო მოედნების განათების დროს დიდი მნიშვნელობა ენიჭება ფერის გაფორმების დონეს. მცირე და მოძრავ ობიექტებს შორის გარჩევის მოხერხებულობისთვის.

ზომის შესაბამისად, შეირჩევა სხვადასხვა სათამაშო მოედნებისათვის ოპტიმალური თანაფარდობაგანათების მოწყობილობების სიმაღლე და ადგილმდებარეობა. მათ შორისაა კონსოლი (10 მეტრამდე სიმაღლე) და ადგილობრივი (4 მეტრამდე სიმაღლე). ქუჩის განათების ინდივიდუალური მოწყობილობის სიმძლავრე გამოითვლება SNiP სტანდარტების შესაბამისად.

თუ ადგილი საკმარისად არ არის განათებული, განათება უნდა გაუმჯობესდეს განათების მოწყობილობების დამატებით.

ღირს ესთეტიკური კომპონენტის გათვალისწინება, ნათურების არჩევა, რომლებიც ხაზს უსვამენ საიტის ექსტერიერს.

რამდენი ვატი გჭირდებათ ოთახის გასანათებლად: ლუმენის გადაყვანა ვატებში

კითხვებზე პასუხები - როგორ განვსაზღვროთ რა სახის განათება უნდა იყოს ცალკე ოთახში ან ერთ ოთახში, როგორ გადავთარგმნოთ ლუქსი ვტებში, როგორ ავირჩიოთ და დავთვალოთ ნათურების სწორი რაოდენობა, საკმაოდ მარტივი პასუხებია.

მოდით გავაკეთოთ გაანგარიშება მაგალითის გამოყენებით. ჩვენ უნდა გავანათოთ დარბაზი 20 მ 2 ფართობით ჭაღით, ხუთი ინკანდესენტური ნათურით. რა სიმძლავრე ვატებში უნდა ავირჩიო ნათურები?

გაანგარიშებისთვის დაგჭირდებათ:

  • განათების ხარისხი;
  • ფართობი კვადრატულ მეტრში.

ჩვენ ვამრავლებთ განათების მაჩვენებელს კვადრატულ მეტრზე. 150 x 20 = 3000. მთლიანი მანათობელი ნაკადი უნდა იყოს 3000 ლუმენი. ეს ნიშნავს, რომ ნორმალური განათებისთვის საჭიროა 5 ნათურა 60 ვატიანი თითოეული. თუ ევროპულ სტანდარტებზე გადადიხარ, მიიღებ 4000 ლუმენს.

მოძველებული სტანდარტების გამო, გაამრავლეთ განათების მაჩვენებელი 1.5 -ჯერ.

ნუ დაგავიწყდებათ, ინკანდესენტური ნათურებისგან განსხვავებით, არსებობს რამდენიმე სხვა სახის ხელოვნური სინათლის წყარო, რომლებიც უფრო საიმედო და ეკონომიურია.

რა არის განათების სტანდარტები (ვიდეო)

არა მხოლოდ თქვენს სახლში ან ოფისში არის საჭირო სწორი განათება. ეს აუცილებელია სასტუმროში კომფორტული დასვენებისთვის, ქუჩაში გასეირნებისთვის, მნიშვნელოვანია მისი გამოყენება საბავშვო ბაღებში და გაყიდვების ადგილებში. განსხვავება მხოლოდ მიზანსა და ფუნქციურობაშია. ჩატარებული ტესტების საფუძველზე, ფსიქოლოგებმა დაამტკიცეს, რომ კარგად აგებული განათებით, არა მხოლოდ ფსიქო-ემოციური, არამედ ადამიანის ზოგადი მდგომარეობა უმჯობესდება.

საბჭოთა პერიოდში, ნათურის არჩევისას, მომხმარებლები ხელმძღვანელობდნენ მასში ვატის რაოდენობას. რაც უფრო მეტია, მით უფრო ბრწყინავდა ეს მოწყობილობა... თუმცა, დღეს (როდესაც ბევრი ახალი ჯიშის ნათურა გამოჩნდა მაღაზიის თაროებზე) უფრო და უფრო ხშირად უნდა გავუმკლავდეთ ისეთ კონცეფციას, როგორიცაა "სანათური". რა არის ის, რით განსხვავდება იგი ვატისგან და რა ერთეულს ჰქვია სანათური თითო ვატზე? მოდით ვიპოვოთ ამ კითხვებზე პასუხები.

რა არის "სანათური"

მეოცე საუკუნის შუა ხანებში. სხვადასხვა ქვეყნებს შორის გაზომვის ერთეულებში დაბნეულობის თავიდან ასაცილებლად დაინერგა უნივერსალური SI სისტემა. მისი წყალობით გვაქვს ვატი, ამპერი, მეტრი, კილოგრამი და ა.

მისი თქმით, (ხილული ელექტრომაგნიტური გამოსხივება) არის ფაქტობრივად, ეს ერთეულები ზომავს მისი წყაროდან გამოსული სინათლის რაოდენობას.

ასევე, კითხვაზე, რა არის "ლუმენი", შეგიძლიათ უპასუხოთ, რომ ეს არის ცნობილი რუსული როკ ჯგუფის სახელი უფადან. 1998 წლიდან თავისი საქმიანობის დაწყების შემდეგ, მას თითქმის ოცი წლის განმავლობაში უყვარდა მრავალი მსმენელი. რუსეთის ფედერაციადა მის მიღმა.

სიტყვის წარმოშობა

როდესაც გავიგეთ რა არის სანათური, ღირს იმის გარკვევა, თუ საიდან გაჩნდა ეს სიტყვა რუსულ ენაზე.

SI სისტემაში საზომი ერთეულების სახელების უმეტესობის მსგავსად, ტერმინი არის ლათინიზმი. იგი მომდინარეობს სიტყვიდან "სინათლე" (lūmen).

ამავდროულად, ზოგიერთი ენათმეცნიერი ამტკიცებს, რომ არსებითი სახელი შეიძლება ჩამოყალიბდეს პროტო-ინდოევროპული სიტყვიდან leuk (თეთრი) ან lucmen (მნიშვნელობა ზუსტად არ არის დადგენილი).

რა განსხვავებაა ლუმენსა და ფუფუნებას შორის

სიტყვის "სანათურის" მნიშვნელობის გათვალისწინებით, აღსანიშნავია ისეთი ახლო კონცეფცია, როგორიცაა "ფუფუნება".

ორივე ეს ტერმინი ეხება სინათლის ენერგიის ერთეულებს, თუმცა, სანათური არის სინათლის წყარო, რომელსაც ასხივებს წყარო, ხოლო ლუქსი არის ის რაოდენობა, რომელიც მიაღწია განათებულ ზედაპირს და არ შეჩერებულა რაიმე სახის დაბრკოლებით ჩრდილების წარმოქმნისას.

ამ ერთეულების ურთიერთდამოკიდებულება შეიძლება აისახოს შემდეგი ფორმულით: 1 ლუქსი = 1 სანათური / 1 კვადრატული მეტრი.

მაგალითად, თუ ნათურა, რომელიც ანათებს 1 მ 2 ფართობს, ასხივებს 50 ლუმენს, მაშინ განათება ამ ადგილისუდრის 50 ლუქსი (50 ლმ / 1 მ 2 = 50 ლუქსი).

თუმცა, თუ იგივე ნათურა იმავე რაოდენობის სინათლით გამოიყენება 10 მ 2 ოთახისთვის, მაშინ მასში განათება იქნება ნაკლები ვიდრე წინა შემთხვევაში. მხოლოდ 5 ლუქსი (50 ლ / 10 მ 2 = 5 ლუქსი).

გარდა ამისა, ასეთი გათვლები არ ითვალისწინებდა სხვადასხვა სახის დაბრკოლებების არსებობას, რომლებიც ხელს უშლიან სინათლის სხივების ზედაპირზე მოხვედრას, რაც მნიშვნელოვნად ამცირებს განათების დონეს.

ამ სიტუაციასთან დაკავშირებით, მსოფლიოს ნებისმიერ ქვეყანაში, არსებობს სხვადასხვა შენობების განათების სტანდარტები. თუ ის მათზე დაბალია, მხედველობა ნაკლებ შუქს იღებს და უარესდება. ამ მიზეზით, როდესაც გეგმავთ რემონტს ან გადაკეთებას თქვენს სახლში, ყოველთვის მნიშვნელოვანია ამ ნიუანსის გათვალისწინება.

ასევე არსებობს მთელი რიგი დიზაინის პროგრამები, რომლებშიც ასეთი გათვლები ავტომატურად ხდება.

ლუმენი და ვატი

მას შემდეგ რაც შეიტყვეთ განსხვავება და მნიშვნელობა lumen და lux, ღირს ყურადღება მიაქციოთ SI სისტემის კიდევ ერთ ერთეულს - ვატს.

გამომდინარე იქიდან, რომ ისინი გამოიყენება ნათურებისთვის, ზოგი მიიჩნევს, რომ ეს ერთეულები თავისუფლად შეიძლება იყოს ერთმანეთთან კორელაციაში. თუმცა, ეს მთლად სიმართლეს არ შეესაბამება.

ფაქტია, რომ ვატებში ენერგიის სიმძლავრე, რომელსაც ნათურა მოიხმარს, იზომება, ხოლო სანათურებში - სინათლის რაოდენობა, რომელსაც ის ასხივებს.

მხოლოდ ინკანდესენტური ნათურების არსებობის დროს, უფრო ადვილი იყო ასეთი მოწყობილობიდან სინათლის რაოდენობის გამოთვლა. მას შემდეგ, რაც 100 ვტ ნათურა გამოსცემდა დაახლოებით 1600 ლუმენს შუქს. მიუხედავად იმისა, რომ მსგავსი მოწყობილობა 60 W - 800 lumens. აღმოჩნდა, რომ რაც უფრო მეტი ენერგია მოიხმარს, მით უკეთესი განათება.

მაგრამ დღეს ეს ასე არ არის. ბოლო ათწლეულების განმავლობაში გამოიგონეს ფლუორესცენტური სინათლის რამდენიმე ახალი ტიპი და სხვა). მათი უპირატესობა არის ეკონომიკა. ანუ, ისინი ანათებენ უფრო ნაკლებ ენერგიას.

ამასთან დაკავშირებით, თუ აუცილებელია შეადგინოთ თანაფარდობა ვატებსა და სანათურებს შორის, თქვენ უნდა გაითვალისწინოთ ნათურის ტიპი და მოძებნოთ მისი სიკაშკაშე სპეციალურ ცხრილებში.

აღსანიშნავია, რომ ჩვეულებრივ ადამიანს ზოგჯერ არ სურს აღადგინოს და გაიგოს ყველა ეს დახვეწილობა. ამიტომ, უმეტესობა შიდა მწარმოებლებიეტიკეტზე ახალი ტიპის ნათურები მიუთითებს არა მხოლოდ სანათურის რაოდენობას, არამედ იმაზე, თუ რამდენად ნაკლებ ვატს მოიხმარს ეს მოწყობილობა (ინკანდესენტურ ნათურასთან შედარებით). მაგალითად: 12 ვატიანი ნათურა გამოსცემს შუქს, როგორიცაა 75 ვატი.

გაზომვის ერთეული "lumen per watt": მისი მნიშვნელობა და მოცულობა

მაგალითად, 40 ვტ ინკანდესენტური ნათურის კლასიკური ეფექტურობაა 10.4 ლმ / ვტ. ამავე დროს, იგივე სიმძლავრის ინდუქციური ნათურისთვის, ეს მაჩვენებელი გაცილებით მაღალია - 90 ლმ / ვტ.

ამ მიზეზით, თქვენი სახლის განათების მოწყობილობის არჩევისას, არ უნდა იყოთ ზარმაცი, მაგრამ გაარკვიოთ მისი სინათლის გამომუშავების დონე. როგორც წესი, ასეთი მონაცემები ეტიკეტზეა.

Length and Distance Converter Mass Converter Bulk and Food Volume Converter Area Converter Volume and Units Converter კულინარიული რეცეპტებიტემპერატურის გადამყვანი წნევა, მექანიკური სტრესი, Young's Modulus Converter ენერგია და სამუშაო Converter Power Converter Force Converter Time Converter Linear Velocity Converter ბრტყელი კუთხე თერმული ეფექტურობა და საწვავის ეფექტურობა კონვერტორი სხვადასხვა რიცხვითი სისტემები კონვერტორი ინფორმაციის ერთეული კონვერტორი ვალუტის ტარიფები ქალის ტანსაცმელი და ფეხსაცმელი ტანსაცმელი და ზომები მამაკაცები კუთხოვანი სიჩქარე და ბრუნვის მაჩვენებელი კონვერტორი დაჩქარების კონვერტორი კუთხოვანი დაჩქარების კონვერტორი სიმკვრივის გადამყვანი სპეციფიკური მოცულობის გადამყვანი ინერციის მომენტი მომენტი ძალის კონვერტორი ბრუნვის გადამყვანი გადამცემი სპეციფიკური სითბო (მასის მიხედვით) გადამყვანი ენერგიის სიმკვრივე და წვის სიმძლავრის სითბო (მოცულობა) თერმული გაფართოების კონვერტორი თერმული წინააღმდეგობის გადამყვანი სითბოს ნაკადის სიმკვრივის გადამყვანი სითბოს გადაცემის კოეფიციენტის კონვერტორი მოცულობითი ნაკადის სიჩქარის გადამყვანი მასის ნაკადის მაჩვენებელი კონვერტორი მოლური ნაკადის მაჩვენებელი კონვერტორი მასობრივი ნაკადის სიმკვრივის კონვერტორი მოლური კონცენტრაციის გადამყვანი მასის კონცენტრაცია ხსნარში კონვერტორი დინამიური (აბსოლუტური) სიბლანტის კონვერტორი ვაკუმატიზატორული კონცეფცია კონვერტორი ხმის დონის გადამყვანი მიკროფონის მგრძნობელობის გადამყვანი ხმის წნევის დონის (SPL) გადამყვანი ხმის წნევის დონის გადამყვანი შერჩეული საცნობარო წნევით სინათლის ინტენსივობის გადამყვანი სინათლის გადამყვანი კომპიუტერული გრაფიკული გარჩევადობის კონვერტორი სიხშირისა და ტალღის სიგრძის გადამყვანი გამადიდებელი (×) კონვერტორი ელექტრული მუხტიხაზოვანი დატენვის სიმკვრივის გადამყვანი ზედაპირული დატენვის სიმკვრივის გადამყვანი ნაყარი დატენვის სიმკვრივის გადამყვანი გადამყვანი ელექტრული დენიხაზოვანი დენის სიმკვრივის გადამყვანი ზედაპირული დენის სიმკვრივე ელექტრული ველის სიძლიერის გადამყვანი ელექტროსტატიკური პოტენციალი და ძაბვის გადამყვანი ვატი და სხვა ერთეულები მაგნიტომოტორული ძალის გადამყვანი მაგნიტური ველის სიძლიერის გადამყვანი მაგნიტური ნაკადის გადამყვანი მაგნიტური ინდუქციური გადამყვანი გამოსხივება. მაიონიზირებელი გამოსხივება შეწოვილი დოზის მაჩვენებლის რადიოაქტიურობა. რადიოაქტიური დაშლის გამოსხივების გადამყვანი. ექსპოზიციის დოზის გადამყვანი გამოსხივება. აბსორბირებული დოზის გადამყვანი ათწილადი პრეფიქსი კონვერტორი მონაცემთა გადაცემა ტიპოგრაფია და გამოსახულების დამუშავების ერთეული კონვერტორი ხე -ტყის მოცულობის ერთეული კონვერტორი მოლური მასის გამოთვლა პერიოდული სისტემაქიმიური ელემენტები D.I. მენდელეევი

1 ლუქსი [lx] = 0.0929030400000839 ლუმენი კვადრატულ მეტრზე. ft [lm / ft²]

Საწყისი ღირებულება

მოაქცია მნიშვნელობა

lux მეტრი-კანდელა სანტიმეტრი-კანდელა ფეხი-კანდელა ფოტ ნოქსი კანდელა-სტერადიანი კვ. მეტრი ლუმენი კვადრატულ მეტრზე. მეტრი ლუმენი კვადრატულ მეტრზე. სანტიმეტრი ლუმენი კვადრატულ მეტრზე. ფეხის ვატი კვადრატულ მეტრზე სმ (555 ნმ)

წრფივი მუხტის სიმკვრივე

მეტი განათების შესახებ

Ზოგადი ინფორმაცია

განათება არის მანათობელი სიდიდე, რომელიც განსაზღვრავს სინათლის რაოდენობას, რომელიც მოხვდება სხეულის ზედაპირის მოცემულ უბანზე. ეს დამოკიდებულია სინათლის ტალღის სიგრძეზე, ვინაიდან ადამიანის თვალი სხვადასხვაგვარად აღიქვამს სხვადასხვა სიგრძის სინათლის ტალღების სიკაშკაშეს, ანუ სხვადასხვა ფერს. განათება გამოითვლება ცალკე სხვადასხვა ტალღის სიგრძისთვის, რადგან ადამიანები აღიქვამენ სინათლეს ტალღის 550 ნანომეტრით (მწვანე) და ფერებს, რომლებიც ახლოსაა სპექტრში (ყვითელი და ნარინჯისფერი), როგორც ყველაზე კაშკაშა. უფრო გრძელი ან მოკლე ტალღის სიგრძით (იისფერი, ლურჯი, წითელი) წარმოქმნილი სინათლე აღიქმება როგორც მუქი. განათება ხშირად ასოცირდება სიკაშკაშის კონცეფციასთან.

განათება უკუპროპორციულია იმ არეალთან, რომელზეც შუქი მოდის. ანუ, ზედაპირის ერთი და იმავე ნათურით განათებისას, უფრო დიდი ფართობის განათება იქნება ნაკლები, ვიდრე მცირე ფართობის განათება.

განსხვავება სიკაშკაშესა და განათებას შორის

სიკაშკაშის განათება

რუსულად, სიტყვას "სიკაშკაშე" აქვს ორი მნიშვნელობა. სიკაშკაშე შეიძლება ნიშნავდეს ფიზიკურ რაოდენობას, ანუ მანათობელი სხეულების მახასიათებელს, რომელიც უდრის სინათლის ინტენსივობის თანაფარდობას გარკვეული მიმართულებით სინათლის ზედაპირის პროექციის არეზე ამ მიმართულების პერპენდიკულარულ სიბრტყეზე. მას ასევე შეუძლია განსაზღვროს საერთო სიკაშკაშის უფრო სუბიექტური კონცეფცია, რომელიც ბევრ ფაქტორზეა დამოკიდებული, მაგალითად იმ ადამიანის თვალების მახასიათებლებზე, ვინც უყურებს ამ შუქს, ან შუქის რაოდენობას გარემოში. რაც უფრო ნაკლები სინათლეა თქვენს გარშემო, მით უფრო კაშკაშა ჩანს სინათლის წყარო. იმისათვის, რომ არ ავურიოთ ეს ორი ცნება განათებასთან, უნდა გვახსოვდეს, რომ:

სიკაშკაშეახასიათებს სინათლეს, აისახამანათობელი სხეულის ზედაპირიდან ან გაგზავნილი ამ ზედაპირით;

განათებაახასიათებს დაცემაგანათება განათებულ ზედაპირზე.

ასტრონომიაში სიკაშკაშე ახასიათებს როგორც ციური სხეულების ზედაპირის ასხივების (ვარსკვლავების), ისე ამრეკლავი (პლანეტების) უნარს და იზომება ვარსკვლავური სიკაშკაშის ფოტომეტრული მასშტაბით. უფრო მეტიც, რაც უფრო კაშკაშაა ვარსკვლავი, მით უფრო დაბალია მისი ფოტომეტრიული სიკაშკაშის მნიშვნელობა. ყველაზე კაშკაშა ვარსკვლავებს აქვთ უარყოფითი ვარსკვლავური სიკაშკაშე.

ერთეულები

განათება ყველაზე ხშირად იზომება SI ერთეულებში. ლუქსი... ერთი ლუქსი უდრის ერთ სანათურს კვადრატულ მეტრზე. ისინი, ვინც იმპერიულ ერთეულებს მეტრულ ერთეულებს ანიჭებენ, იყენებენ განათების გასაზომად ფეხის კანდელა... ის ხშირად გამოიყენება ფოტოგრაფიასა და კინოში, ისევე როგორც სხვა სფეროებში. ფეხი გამოიყენება სახელში, რადგან ერთი ფეხი-კანდელა აღნიშნავს ერთი კვადრატული ფუტის ზედაპირის ერთი კანდელას განათებას, რომელიც იზომება ერთი ფეხის მანძილზე (30 სმ-ზე ოდნავ მეტი).

ფოტომეტრი

ფოტომეტრი არის მოწყობილობა, რომელიც ზომავს განათებას. ჩვეულებრივ, სინათლე იგზავნება ფოტო დეტექტორში, გარდაიქმნება ელექტრო სიგნალად და იზომება. ზოგჯერ არსებობს ფოტომეტრები, რომლებიც მუშაობენ სხვა პრინციპზე. ფოტომეტრების უმეტესობა იძლევა ლუქს ინფორმაციას, თუმცა ზოგჯერ სხვა ერთეულებიც გამოიყენება. ფოტომეტრები, რომელსაც ეწოდება ექსპოზიციის მრიცხველები, ეხმარება ფოტოგრაფებს და ოპერატორებს დაადგინონ ჩამკეტის სიჩქარე და დიაფრაგმა. გარდა ამისა, ფოტომეტრები გამოიყენება უსაფრთხო განათების დასადგენად სამუშაო ადგილზე, მოსავლის წარმოებაში, მუზეუმებში და სხვა მრავალ ინდუსტრიაში, სადაც აუცილებელია გარკვეული განათების ცოდნა და შენარჩუნება.

განათება და უსაფრთხოება სამუშაო ადგილზე

ბნელ ოთახში მუშაობამ შეიძლება გამოიწვიოს მხედველობის დაქვეითება, დეპრესია და სხვა ფიზიოლოგიური და ფსიქოლოგიური პრობლემები. სწორედ ამიტომ შრომის დაცვის მრავალი წესი მოიცავს მოთხოვნებს სამუშაო ადგილის მინიმალური უსაფრთხო განათებისთვის. გაზომვები ჩვეულებრივ ხორციელდება ფოტომეტრით, რაც საბოლოო შედეგს იძლევა სინათლის გავრცელების არეალის მიხედვით. ეს აუცილებელია იმისათვის, რომ უზრუნველყოს საკმარისი განათება მთელ ოთახში.

განათება ფოტო და ვიდეო გადაღებებში

თანამედროვე კამერების უმეტესობას აქვს ჩამონტაჟებული ექსპოზიციის მრიცხველები ფოტოგრაფის ან ოპერატორის მუშაობის გასაადვილებლად. სინათლის მრიცხველი აუცილებელია ისე, რომ ფოტოგრაფმა ან ოპერატორმა განსაზღვროს რამდენი სინათლის გადაცემაა საჭირო ფილმზე ან ფოტომატრიქსზე, გადასაღები ობიექტის განათებიდან გამომდინარე. ლუქსში განათება ექსპოზიციის მრიცხველის მიერ გარდაიქმნება ჩამკეტის სიჩქარისა და დიაფრაგმის შესაძლო კომბინაციად, რომელიც შემდგომ ირჩევა ხელით ან ავტომატურად, იმის მიხედვით თუ როგორ ხდება კამერის კონფიგურაცია. ჩვეულებრივ, შემოთავაზებული კომბინაციები დამოკიდებულია კამერის პარამეტრებზე და იმაზე, თუ რისი გამოსახვა სურს ფოტოგრაფს ან ოპერატორს. სტუდიაში და გადასაღებ მოედანზე ხშირად გამოიყენება გარე ან კამერის სინათლის მრიცხველი, რათა დადგინდეს, იყენებენ თუ არა სინათლის წყაროები საკმარის განათებას.

Მიღება კარგი ფოტოებიან ვიდეო მასალა ცუდი განათების პირობებში, საკმარისი რაოდენობის შუქი უნდა შევიდეს ფილმში ან სენსორში. ამის მიღწევა არ არის რთული კამერით - თქვენ უბრალოდ უნდა დააყენოთ სწორი ექსპოზიცია. ვიდეოკამერებით, სიტუაცია უფრო გართულებულია. მაღალი ხარისხის ვიდეოსთვის, ჩვეულებრივ, საჭიროა დამატებითი განათების დაყენება, წინააღმდეგ შემთხვევაში ვიდეო იქნება ძალიან ბნელი ან ბევრი ციფრული ხმაურით. ეს ყოველთვის არ არის შესაძლებელი. ზოგიერთი ვიდეოკამერა სპეციალურად შექმნილია დაბალი განათების პირობებში გადასაღებად.

კამერები შექმნილია დაბალი განათების პირობებში გადასაღებად

არსებობს ორი სახის კამერა დაბალი განათების პირობებში გადასაღებად: ზოგი უფრო მეტ ოპტიკას იყენებს, ვიდრე მაღალი დონესხვებს აქვთ უფრო მოწინავე ელექტრონიკა. ოპტიკა უფრო მეტ შუქს უშვებს ობიექტივში, ხოლო ელექტრონიკა უკეთ უმუშავებს კამერაში შემავალ უმცირეს შუქსაც კი. როგორც წესი, სწორედ ელექტრონიკას უკავშირდება ქვემოთ აღწერილი პრობლემები და გვერდითი მოვლენები. მაღალი დიაფრაგმის ოპტიკა საშუალებას გაძლევთ გადაიღოთ უმაღლესი ხარისხის ვიდეო, მაგრამ მისი ნაკლოვანებები არის დამატებითი წონა დიდი რიცხვიმინა და მნიშვნელოვნად მაღალი ფასი.

გარდა ამისა, გადაღების ხარისხზე გავლენას ახდენს ვიდეო და ფოტოკამერებში დამონტაჟებული ერთ მატრიცა ან სამ მატრიცა ფოტო მატრიცა. სამ მატრიცულ მატრიცაში ყველა შემომავალი შუქი პრიზმით იყოფა სამ ფერში - წითელი, მწვანე და ლურჯი. ბნელ პირობებში გამოსახულების ხარისხი უკეთესია სამ მასივიან კამერებში, ვიდრე ერთ მასივ კამერებში, რადგან პრიზმაში გავლისას ნაკლები სინათლეა მიმოფანტული, ვიდრე ფილტრის მიერ ერთ მასივიანი კამერის დამუშავებისას.

არსებობს ფოტო მატრიცების ორი ძირითადი ტიპი - მუხტიანი მოწყობილობები (CCD) და დამზადებულია CMOS ტექნოლოგიის საფუძველზე (ლითონის ოქსიდის დამატებითი ნახევარგამტარი). პირველში, ჩვეულებრივ დამონტაჟებულია სენსორი, რომელიც იღებს შუქს და პროცესორი, რომელიც ამუშავებს სურათს. CMOS სენსორებში, სენსორი და პროცესორი ჩვეულებრივ კომბინირებულია. დაბალი განათების პირობებში, CCD კამერები, როგორც წესი, უზრუნველყოფენ გამოსახულებას საუკეთესო ხარისხიდა CMOS მატრიცების უპირატესობა ის არის, რომ ისინი იაფია და მოიხმარენ ნაკლებ ენერგიას.

გამოსახულების სენსორის ზომა ასევე გავლენას ახდენს გამოსახულების ხარისხზე. თუ გადაღება ხდება მცირე რაოდენობით შუქით, მაშინ რაც უფრო დიდია მატრიცა, მით უკეთესი იქნება გამოსახულების ხარისხი და რაც უფრო პატარაა მატრიცა, მით მეტი პრობლემაა გამოსახულებასთან - მასზე ჩნდება ციფრული ხმაური. უფრო დიდი სენსორები დამონტაჟებულია უფრო ძვირადღირებულ კამერებში და ისინი საჭიროებენ უფრო მძლავრ (და, შედეგად, უფრო მძიმე) ოპტიკას. ასეთი მატრიცების კამერები საშუალებას გაძლევთ გადაიღოთ პროფესიონალური ვიდეო. მაგალითად, ცოტა ხნის წინ გამოჩნდა მთელი რიგი ფილმები, რომლებიც მთლიანად გადაღებულია კამერებით, როგორიცაა Canon 5D Mark II ან Mark III, რომელთა მატრიცის ზომაა 24 x 36 მმ.

მწარმოებლები ჩვეულებრივ მიუთითებენ რა მინიმალურ პირობებში შეუძლია კამერას მუშაობა, მაგალითად, 2 ლუქსი ან მეტი განათებით. ეს ინფორმაცია არ არის სტანდარტიზებული, ანუ მწარმოებელი თავად წყვეტს რომელი ვიდეო ითვლება მაღალი ხარისხის. ზოგჯერ ორი კამერა იგივე მინიმალური განათებით იძლევა განსხვავებული ხარისხისროლა. EIA (ელექტრონული ინდუსტრიების ასოციაცია) შეერთებულ შტატებში შემოგვთავაზა სტანდარტიზებული სისტემა კამერების მგრძნობელობის დასადგენად, მაგრამ ჯერჯერობით იგი გამოიყენება მხოლოდ რამდენიმე მწარმოებლის მიერ და არ არის საყოველთაოდ მიღებული. ამიტომ, ხშირად, იმისათვის, რომ შეადაროთ ორი კამერა ერთი და იმავე სინათლის მახასიათებლებით, თქვენ უნდა სცადოთ ისინი მოქმედებაში.

ჩართული ამ მომენტსნებისმიერ კამერას, თუნდაც ის, რომელიც შექმნილია დაბალი შუქის პირობებში სამუშაოდ, შეუძლია მიიღოს უხარისხო სურათი, მაღალი მარცვლოვანებით და შემდგომში ბრწყინავს. ზოგიერთი პრობლემის გადასაჭრელად შესაძლებელია შემდეგი ნაბიჯების გადადგმა:

  • ესროლეთ შტატივს;
  • ხელით რეჟიმში მუშაობა;
  • არ გამოიყენოთ ცვლადი ფოკუსური სიგრძის რეჟიმი, არამედ გადაადგილეთ კამერა საგნებთან რაც შეიძლება ახლოს;
  • არ გამოიყენოთ ავტოფოკუსი და ავტომატური ISO შერჩევა - უმაღლესი ISO ღირებულებები ზრდის ხმაურს;
  • ესროლეთ ჩამკეტის სიჩქარით 1/30;
  • გამოიყენეთ დიფუზური შუქი;
  • თუ შეუძლებელია დამატებითი განათების დაყენება, გამოიყენეთ გარშემო არსებული ყველა შუქი, როგორიცაა ქუჩის ნათურები და მთვარის შუქი.

მიუხედავად იმისა, რომ არ არის სტანდარტიზებული კამერების მგრძნობელობა სინათლის მიმართ, ღამის ფოტოგრაფიისთვის მაინც უმჯობესია აირჩიოთ კამერა, რომელიც აცხადებს, რომ მუშაობს 2 ლუქსი ან უფრო დაბალი. ასევე გახსოვდეთ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ კამერა ნამდვილად კარგად იღებს ბნელ პირობებში, სინათლისადმი მისი Lux მგრძნობელობა არის ობიექტისკენ მიმართული სინათლისადმი მგრძნობელობა, მაგრამ კამერა რეალურად იღებს ობიექტისგან ასახულ შუქს. როდესაც აისახება, სინათლის ნაწილი იფანტება და რაც უფრო შორს არის კამერა ობიექტიდან, მით ნაკლები შუქი შედის ობიექტივში, რაც ამცირებს გადაღების ხარისხს.

ექსპოზიციის ნომერი

ექსპოზიციის ნომერი(English Exposure Value, EV) - რიცხვი, რომელიც ახასიათებს შესაძლო კომბინაციებს ნაწყვეტებიდა დიაფრაგმებიფოტოში, ფილმში ან ვიდეო კამერაში. ჩამკეტის სიჩქარისა და დიაფრაგმის ყველა კომბინაცია, რომელშიც იგივე სინათლე ეცემა ფილმზე ან ფოტომგრძნობიარე მატრიცაზე, აქვს იგივე ექსპოზიციის ნომერი.

ჩამკეტის სიჩქარისა და დიაფრაგმის რამდენიმე კომბინაცია კამერაში ერთი და იმავე ექსპოზიციის ნომრით საშუალებას გაძლევთ მიიღოთ დაახლოებით იგივე გამოსახულების სიმკვრივე. თუმცა, სურათები განსხვავებული იქნება. ეს გამოწვეულია იმით, რომ დიაფრაგმის სხვადასხვა მნიშვნელობებით, ველის სიღრმე განსხვავებული იქნება; ჩამკეტის სხვადასხვა სიჩქარით, ფილმზე ან მატრიცაზე გამოსახულება დარჩება სხვადასხვა დროს, რის შედეგადაც იგი სხვადასხვა ხარისხით იქნება დაბინდული ან საერთოდ არ იქნება. მაგალითად, f / 22 - 1/30 და f / 2.8 - 1/2000 კომბინაციებს ახასიათებს ერთი და იგივე ექსპოზიციის ნომერი, მაგრამ პირველ სურათს ექნება ველის უფრო დიდი სიღრმე და შეიძლება ბუნდოვანი იყოს, ხოლო მეორეს ექნება ველის ზედაპირული სიღრმე და, ალბათ, საერთოდ არ იქნება ბუნდოვანი.

უფრო მაღალი EV ღირებულებები გამოიყენება, როდესაც საგანი უკეთესად არის განათებული. მაგალითად, ექსპოზიციის მნიშვნელობა (ISO 100 -ზე) EV100 = 13 შეიძლება გამოყენებულ იქნას ლანდშაფტის გადაღებისას, თუ ცა მოღრუბლულია, ხოლო EV100 = –4 შესაფერისია ნათელი ავრორის გადასაღებად.

A- პრიორიტეტი,

EV = ჟურნალი 2 ( 2 /)

2 EV = 2 /, (1)

    სად
  • - f- ნომერი (მაგალითად: 2; 2.8; 4; 5.6 და ა.შ.)
  • - ჩამკეტის სიჩქარე წამებში (მაგალითად: 30, 4, 2, 1, 1/2, 1/4, 1/30, 1/100 და ა.

მაგალითად, f / 2 და 1/30 კომბინაციისთვის, ექსპოზიციის მნიშვნელობა არის

EV = log 2 (2 2 / (1/30)) = log 2 (2 2 × 30) = 6.9 ≈ 7.

ეს ნომერი შეიძლება გამოყენებულ იქნას ღამის სცენებისა და განათებული მაღაზიის ფანჯრებისთვის. F / 5.6- ის კომბინაცია ჩამკეტის სიჩქარით 1/250 იძლევა ექსპოზიციის მნიშვნელობას

EV = log 2 (5.6 2 / (1/250)) = log 2 (5.6 2 × 250) = log 2 (7840) = 12.93 ≈ 13,

რომელიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას ლანდშაფტის გადაღებისთვის მოღრუბლული ცა და ჩრდილების გარეშე.

უნდა აღინიშნოს, რომ ლოგარითმული ფუნქციის არგუმენტი განზომილებიანი უნდა იყოს. EV ექსპოზიციის ღირებულების განსაზღვრისას ფორმულაში (1) მნიშვნელის იგნორირება იგნორირებულია და გამოიყენება ჩამკეტის სიჩქარის მხოლოდ რიცხვითი მნიშვნელობა წამებში.

ექსპოზიციის ნომრის ურთიერთობა საგნის სიკაშკაშესა და განათებასთან

საგნისგან ასახული სინათლის სიკაშკაშის მიხედვით ექსპოზიციის განსაზღვრა

ექსპოზიციის მრიცხველების ან ლუქს მეტრების გამოყენებისას, რომლებიც ზომავს საგნიდან ასახულ სინათლეს, ჩამკეტის სიჩქარე და დიაფრაგმა უკავშირდება საგნის სიკაშკაშეს შემდეგნაირად:

2 / = ლს/ (2)

  • - f- ნომერი;
  • - ექსპოზიცია წამებში;
  • - სცენის საშუალო სიკაშკაშე კანდელაში კვადრატულ მეტრზე (cd / m²);
  • - ფოტომგრძნობელობის არითმეტიკული მნიშვნელობა (100, 200, 400 და ა.შ.);
  • - ასახული სინათლის ექსპოზიციის მრიცხველის ან ლუქს მეტრის დაკალიბრების ფაქტორი; Canon და Nikon იყენებენ K = 12.5.

განტოლებებიდან (1) და (2) ჩვენ ვიღებთ ექსპოზიციის ნომერს

EV = ჟურნალი 2 ( ლს/)

2 EV = ლს/

ზე = 12.5 და ISO 100, ჩვენ გვაქვს შემდეგი განტოლება სიკაშკაშისთვის:

2 EV = 100 /12.5 = 8

= 2 EV / 8 = 2 EV / 2 3 = 2 EV - 3.

განათება და მუზეუმის ექსპონატები

დაშლის, გაქრობის და სხვაგვარად გაუარესების სიჩქარე მუზეუმის ექსპონატები, დამოკიდებულია მათ განათებაზე და სინათლის წყაროების სიძლიერეზე. მუზეუმის თანამშრომლები ზომავს ექსპონატების განათებას, რათა დარწმუნდნენ, რომ უსაფრთხო სინათლე შედის ექსპონატებში და ასევე უზრუნველყოს საკმარისი შუქი ვიზიტორებისთვის, რომ კარგად დაათვალიერონ გამოფენა. განათების გაზომვა შესაძლებელია ფოტომეტრით, მაგრამ ხშირ შემთხვევაში ეს ადვილი არ არის, ვინაიდან ის მაქსიმალურად ახლოს უნდა იყოს ექსპონატთან და ამისათვის ხშირად საჭიროა ამოღება უსაფრთხოების მინადა გამორთეთ მაღვიძარა, ასევე მიიღეთ ამის ნებართვა. დავალების გასაადვილებლად მუზეუმის მუშაკები ხშირად იყენებენ კამერებს, როგორც ფოტომეტრებს. რა თქმა უნდა, ეს არ არის შემცვლელი ზუსტი გაზომვებიიმ სიტუაციაში, როდესაც პრობლემა აღმოჩნდება ექსპონატში შესული სინათლის რაოდენობით. მაგრამ იმისათვის, რომ შეამოწმოთ საჭიროა თუ არა უფრო სერიოზული შემოწმება ფოტომეტრით, საკმარისია კამერა.

ექსპოზიცია განისაზღვრება კამერის მიერ სინათლის მაჩვენებლების საფუძველზე და ექსპოზიციის ცოდნით, თქვენ შეგიძლიათ იპოვოთ შუქი რამდენიმე მარტივი გათვლებით. ამ შემთხვევაში მუზეუმის თანამშრომლები იყენებენ ფორმულას ან ცხრილს ექსპოზიციის სინათლის ერთეულებად გადაქცევით. გამოთვლების დროს არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ კამერა შთანთქავს სინათლის ნაწილს და ეს გაითვალისწინეთ საბოლოო შედეგში.

განათება საქმიანობის სხვა სფეროებში

მებაღეებმა და მცენარეების სელექციონერებმა იციან, რომ მცენარეებს სჭირდებათ სინათლე ფოტოსინთეზისთვის და მათ იციან, თუ რამდენი სინათლე სჭირდება თითოეულ მცენარეს. ისინი ზომავს სათბურებში, ბაღებსა და ბოსტანში, რათა დარწმუნდნენ, რომ თითოეული მცენარე იღებს საკმარის შუქს. ზოგი იყენებს ფოტომეტრებს ამისათვის.

გიჭირთ გაზომვის ერთეულის ერთი ენიდან მეორეზე თარგმნა? კოლეგები მზად არიან დაგეხმარონ. განათავსეთ შეკითხვა TCTerms– ზედა თქვენ მიიღებთ პასუხს რამდენიმე წუთში.

ლუქსი და ლუმენი ხშირად დაბნეულია. ეს მნიშვნელობები გამოიყენება განათების და მანათობელი ნაკადის გასაზომად, შესაბამისად და უნდა განვასხვავოთ. მანათობელი ნაკადის მნიშვნელობა ახასიათებს სინათლის წყაროს, ხოლო განათების დონე ახასიათებს ზედაპირის მდგომარეობას, რომელზედაც მოდის შუქი. Lux (Lx) გამოიყენება განათების გასაზომად, ხოლო lumen (Lm) გამოიყენება სინათლის წყაროს დასადგენად.

თქვენ დაგჭირდებათ

  • - კალკულატორი

ინსტრუქციები

1. განსაზღვრების თანახმად, ერთი ლუქსი განათება წარმოქმნის სინათლის წყაროს ერთი სანათურის მანათობელ ნაკადს, თუ იგი თანაბრად ანათებს ერთ კვადრატულ მეტრ ზედაპირს. ამიტომ, ლუმენების ლუქსი გადასაყვანად, გამოიყენეთ ფორმულა: Klux = Klumen / Km? იმისათვის, რომ ლუიტები გადააკეთოთ ლუმენებად, გამოიყენეთ ფორმულა: Klumen = Klux * Km ?, სად: Klux - განათება (ლუქსი); Klumen - მანათობელი ნაკადი (სანათურის რაოდენობა); კმ? - განათებული ტერიტორია (კვადრატულ მეტრში).

2. გაანგარიშებისას გაითვალისწინეთ, რომ განათება უნდა იყოს ერთგვაროვანი. პრაქტიკაში, ეს ნიშნავს, რომ ზედაპირის ყველა წერტილი უნდა იყოს თანაბრად დაშორებული სინათლის წყაროსგან. ამ შემთხვევაში, სინათლე უნდა მოხვდეს ზედაპირის ყველა უბანზე იმავე კუთხით. ასევე გაითვალისწინეთ, რომ სინათლის წყაროს მიერ გამოსხივებული ყოველი მანათობელი ნაკადი უნდა მოხვდეს ზედაპირზე.

3. თუ სინათლის წყარო ფორმასთან ახლოს არის ერთ წერტილთან, მაშინ ერთგვაროვანი განათება მიიღწევა მხოლოდ სფეროს შიდა ზედაპირზე. თუმცა, თუ ნათურა საკმაოდ შორსაა განათებული ზედაპირიდან და თავად ზედაპირი შედარებით ბრტყელია და აქვს მცირე ფართობი, მაშინ განათება შეიძლება ჩაითვალოს პრაქტიკულად ერთგვაროვან. მსგავსი სინათლის წყაროს "ბრწყინვალე" მაგალითი შეიძლება ჩაითვალოს მნათობად, რომელიც თავისი დიდი მანძილის გამო არის დაახლოებით წერტილოვანი სინათლის წყარო.

4. მაგალითი: კუბური ოთახის ცენტრში 10 მეტრის სიმაღლეზე არის 100 ვტ ინკანდესენტური ნათურა. შეკითხვა: როგორი იქნება ოთახის ჭერის განათება? გამოსავალი: 100 ვტ ინკანდესენტური ნათურა აწარმოებს მანათობელ ნაკადს დაახლოებით 1300 ლუმენის (მე ვარ). ეს ნაკადი გადანაწილებულია ექვს თანაბარ ზედაპირზე (კედლები, იატაკი და ჭერი), რომელთა საერთო ფართობია 600 მ 2. შესაბამისად, მათი განათება (საშუალო) იქნება: 1300/600 = 2.167 Lx. შესაბამისად, ჭერის საშუალო განათება ასევე იქნება 2.167 Lx.

5. საპირისპირო პრობლემის გადასაჭრელად (მოცემული განათებისა და ზედაპირის სინათლის ნაკადის განსაზღვრა), ადვილად გავამრავლოთ განათება ფართობზე.

6. თუმცა, პრაქტიკაში, სინათლის წყაროს მიერ შექმნილი მანათობელი ნაკადი არ არის გათვლილი ამ გზით, არამედ იზომება სპეციალური მოწყობილობების - სფერული ფოტომეტრების და ფოტომეტრული გონიომეტრების მხარდაჭერით. მაგრამ რადგან ბევრ სინათლის წყაროს აქვს ტიპიური კრებული, გამოიყენეთ შემდეგი ცხრილი რეალური გამოთვლებისთვის: 60 ვტ ინკანდესენტური ნათურა (220 ვ) - 500 ლ. 100 ვ ინკანდესენტური ნათურა (220 ვ) - 1300 ლ. 26 ვტ ფლუორესცენტური ნათურა (220 ვ) - 1600 ლმ.ნატრიუმი გაზის გამონადენის ნათურა(ქუჩა) - 10,000 ... 20,000 lm. დაბალი წნევის ნატრიუმის ნათურები - 200 Lm / W. LEDs - დაახლოებით 100 Lm / W. Luminosity - 3.8 * 10 ^ 28 Lm.

7. Lm / W არის სინათლის წყაროს ეფექტურობის მაჩვენებელი. ასე რომ, ვთქვათ, 5 ვტ LED უზრუნველყოფს 500 ლმ სინათლის ნაკადს. რაც შეესაბამება 60 ვტ ინკანდესენტურ ნათურას!

მოხმარებული ელექტროენერგიის რაოდენობის გაანგარიშებისას, ჩვეულებრივია გამოიყენოს წარმომადგენლობა "კილოვატი- უყურებს". ეს მნიშვნელობა არის ელექტროენერგიის ფაქტობრივი მოხმარება მოწყობილობის მიერ N კილოვატი სიმძლავრით X საათის განმავლობაში.

ინსტრუქციები

1. პირველ რიგში, გაარკვიეთ რომელი მნიშვნელობა უნდა გაითვალისწინოთ. ფაქტია, რომ ხშირად ელექტროენერგიის გაანგარიშებისას, კილოვატ- უყურებსდა კილოვატი დაბნეულია. მართალია, კილოვატი არის სიმძლავრე (ანუ მოწყობილობის მიერ მოხმარებული ენერგიის რაოდენობა), ხოლო კილოვატ-საათი არის საათში მოხმარებული დროის რაოდენობა.

2. გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ ელექტროენერგიის მრიცხველზე ენერგიის მოხმარება მითითებულია კილოვატებში. ვატებზე გადასაყვანად გაამრავლეთ კილოვატთა რიცხვი ერთ 1000 -ზე. ამდენად, 1 კილოვატი * 1000 = 1000 ვატი.

3. რადგან ვატი- უყურებსან კილოვატს უყურებს- ეს არის ვატების რაოდენობა გარკვეული დროის ინტერვალისთვის, გამოთვლებისთვის თქვენ უნდა იცოდეთ რა დროის ინტერვალით იქნა მიღებული ფიგურა. გაყავით ვატ-საათების რაოდენობა გამოთვლილი საათების რაოდენობაზე.

4. ვთქვათ თქვენ იცით, რომ ერთი თვის განმავლობაში (30 დღე) ელექტროენერგიის მოხმარება გამრიცხველიანების მოწყობილობებით არის 72 კილოვატი / საათი. ჩვენ ვამრავლებთ ამ მაჩვენებელს 1000 -ზე. იმისათვის, რომ მივიღოთ ვატების რაოდენობა. 68.4 * 1000 = 68400 ვატი / საათი. ახლა მიღებული რიცხვი გავყოთ 720 -ზე. ეს არის რამდენი საათი ერთ თვეში (30 * 24 = 720). 68400/720 = 95 ვატი. გამოდის, რომ ერთი 95 ვატიანი ელექტრული ნათურა უწყვეტად იწვოდა ერთი თვის განმავლობაში.

5. გახსოვდეთ, რომ ეს მონაცემები იქნება საშუალო სავარაუდო ხასიათის, თუ თქვენ აკეთებთ ზოგად გამოთვლას. არარეალურია ერთი კონკრეტული ელექტრო მოწყობილობის გამოყოფა. ეს ფორმულა ასევე არ ითვალისწინებს ენერგიის დანაკარგებს. ცალკე მოწყობილობისთვის ვატის სიმძლავრის გამოსათვლელად, თქვენ უნდა დააკავშიროთ იგი ქსელში ერთ ეგზემპლარად, დატოვეთ ის ჩართული ერთი საათის განმავლობაში. შედეგად მიღებული ფიგურა იქნება სასურველი მნიშვნელობა. ვთქვათ, თუ ელექტრო უთო იყო დაკავშირებული ქსელში. ერთ საათში მოიხმარეთ 1500 ვატი / საათი, ამ მოწყობილობის ენერგიის მოხმარება იქნება ზუსტად 1500 ვატი.