Atšķirība starp lūmeniem. Apgaismošanas ātrums dzīvojamo telpu

Garuma pārveidotājs un attāluma pārveidotājs Masu pārveidotājs Bulk Products un Food Converter Square Converter Volume un mērvienības kulinārijas receptes Temperatūras pārveidotājs Spiediena pārveidotājs, mehāniskais spriegums, modulis jung Converter Energy un ekspluatācijas pārveidotājs Power Converter Power Converter Time Converter Linear Speed \u200b\u200bConverter Plate Angle Converter Siltuma efektivitāte Converter un degvielas inženiertehniskie pārveidotāju skaits dažādās pieprasījuma Systems Converter Mērījumu valūtas valūtas valūtas vērtības izmēri un apavi Vīriešu apģērbi un apavi Corner Speed \u200b\u200bConverter un rotācijas pārveidotājs paātrinājuma stūra paātrinājuma pārveidotājs blīvuma pārveidotājs Specifiskais skaļuma moments Converter Moment Moment Moment Converter Rotary Converter Converter specifiskā korekcija (pēc svara) Enerģijas blīvuma pārveidotājs un specifiska siltuma sadedzināšana (pēc tilpuma) pārveidotāja temperatūras starpība Pārveidotājs termiskā izplešanās koeficienta siltuma pretestības pārveidotājs Kontrolētspēja Konvertētājs Konvertētais siltuma pārveidotājs Enerģijas ekspozīcija un jauda PLOOT Radiācijas vadības pārveidotājs Siltuma zudums Converter Volume Flow Converter masu patēriņš MOLAR patēriņa pārveidotājs Mass Converter Mass Converter Molar koncentrācijas pārveidotājs masas koncentrācijas pārveidotājs risinājumu pārveidotājs Dinamiskā (absolūtā) Viskozitātes pārveidotājs Kinemātiskā viskozitātes pārveidotājs Virsmas sprieguma pārveidotājs Parry Converter Converter Parry caurlaidības pārveidotājs un tvaika pārnešana Skaņas līmeņa pārveidotājs Mikrofona jutība pārveidotājs skaņas spiediena līmenis pārveidotājs (SPL) skaņas spiediena līmeņa pārveidotājs ar references spiediena pārveidotājs Light Converter Light Converter Converter Rezolūcijas pārveidotājs datoru frekvences pārveidotāja un viļņu frekvences pārveidotāja optiskā jauda dioptrā un fokusa attālumā Optiskā jauda dioptrā un Lēcu pieaugums (×) pārveidotājs elektriskais lādiņš Uzlādes blīvuma pārveidotāja virsmas blīvuma vadības pārveidotājs uzlādes blīvuma pārveidotājs Converter Converter elektriskā strāva Pašreizējā lineārā blīvuma pārveidotāja virsmas blīvums Pašreizējais pārveidotājs Elektriskais lauks Power Converter elektrostatiskais potenciāls un spriegums Elektriskās pretestības pārveidotājs Elektriskā pretestība Converter Elektriskais vadītspēja Converter Elektriskais vadītspējas pārveidotājs Elektriskā jauda Converter Induktivitāte Converter amerikāņu stiepļu elektroinstalācijas kalibrs DBV (DBM vai DBMW), DBV (DBV DBV) , vati, uc vienības pārveidotājs magnetotorware magnētiskā lauka pārveidotājs magnētiskā plūsmas pārveidotājs pārveidotājs magnētiskā indukcijas starojums. Power Converter absorbēja jonizējošā starojuma radioaktivitātes devu. Radioaktīvā sabrukuma pārveidotāja starojums. Pārveidotāja iedarbības devas starojums. Converter absorbētās devas pārveidotājs decimālkonsoles Datu pārraides pārveidotājs vienības tipogrāfija un attēlu apstrādes pārveidotājs vienības mērīšanas koksnes tilpuma aprēķins molārā masa Periodiska sistēma Ķīmiskie elementi D. I. MENDELEEV

1 Suite [LK] \u003d 1,46412884333821E-07 vatu uz kvadrātmetru. cm (pie 555 nm) [w / cm² (555 nm)]

Avota vērtība

Pārveidotā vērtība

suite Meter Candela Centimeter-Candela kāju Kandela Fot Nox Kandela steeradian par kvadrātmetru. Meter Lumen uz laukuma. Meter Lumen uz laukuma. Santimetra lūmens uz laukuma. pēdu vatu uz kvadrātveida. cm (555 nm)

Lasiet vairāk par apgaismojumu

Vispārējs

Apgaismojums ir gaismas vērtība, kas nosaka gaismas daudzumu, kas ietilpst noteiktā ķermeņa virsmas laukumā. Tas ir atkarīgs no gaismas viļņa garuma, jo cilvēka acs uztver dažādu garumu gaismas viļņu spilgtumu, tas ir, dažādas krāsas dažādos veidos. Apgaismojums tiek aprēķināts atsevišķi viļņiem dažādiem garumiem, jo \u200b\u200bcilvēki uztver gaismu ar viļņa garumu 550 nanometriem (zaļš), un krāsas, kas atrodas netālu no spektra (dzeltenā un oranža) kā spožākais. Gaisma, ko veido ilgāki vai īsi viļņi (violeta, zilā, sarkanā) tiek uztverta kā tumšāka. Bieži apgaismojums ir saistīts ar spilgtuma jēdzienu.

Apgaismojums ir apgriezti proporcionāls apgabalam, kurā gaisma nokrīt. Tas ir, apgūstot virsmu paša luktura, apgaismojums lielākā platība būs mazāka par apgaismojumu mazāku platību.

Atšķirība starp spilgtumu un apgaismojumu

Spilgtuma apgaismojums

Krievu valodā vārds "spilgtums" ir divas nozīmes. Spilgtums var nozīmēt fizisko daudzumu, tas ir, gaismas ķermeņu raksturojums, kas ir vienāds ar gaismas spēka attiecību noteiktā virzienā uz kvēlojošs virsmas laukumu uz plaknes perpendikulāra šai virzienam. Tā var arī noteikt vairāk subjektīvu koncepciju par kopējo spilgtumu, kas ir atkarīga no daudziem faktoriem, piemēram, iezīmes acīs viena, kas skatās uz šo gaismu vai gaismas daudzumu vidē. Jo mazāks gaisma, gaišāks tas šķiet gaismas avots. Lai nebūtu sajaukt šos divus jēdzienus ar apgaismojumu, lai atcerētos, ka:

spilgtums raksturo gaismu atspoguļots no gaismas ķermeņa virsmas vai nosūtīts ar šo virsmu;

gaisma raksturos krītošs Uz apgaismotās virsmas gaismas.

Astronomijā spilgtums raksturo gan izstarojošās (zvaigznes) un atstarojošās (planētas) debess ķermeņu virsmas spēju un tiek mērīts saskaņā ar zvaigzne spilgtuma fotometrisko skalu. Turklāt, gaišāks zvaigzne, jo mazāk lielums tā fotometrisko spilgtumu. Spilgtākajām zvaigznēm ir negatīvs zvaigznes spilgtuma lielums.

Vienības

Apgaismojums visbiežāk mēra vienībās luksus. Viens komplekts ir vienāds ar vienu LUMENA \u200b\u200buz vienu kvadrātmetru. Tie, kas dod priekšroku metriskajām vienībām Imperial tiek izmantoti, lai novērtētu apgaismojumu pēdu kandela. To bieži izmanto fotoattēlos un filmās, kā arī dažās citās jomās. Pēdu virsrakstā tiek izmantota, jo viens pēdas Kandela apzīmē viena vārītāja apgaismojumu vienā kvadrātpēdā, ko mēra vienas pēdas attālumā (nedaudz vairāk nekā 30 cm).

Fotometrs

Fotometrs ir ierīce, kas mēra apgaismojumu. Parasti gaisma ievada fotodetektoru, kas pārveidots par elektrisko signālu un tiek mērīts. Dažreiz ir fotometri, kas strādā citā principā. Lielākā daļa fotometri rāda informāciju par luksusa apgaismojumu, lai gan dažreiz tiek izmantotas citas vienības. Fotometri, ko sauc par eksponētetriem, palīdzot fotogrāfiem un operatoriem, lai noteiktu fragmentu un diafragmu. Turklāt fotometri tiek izmantoti, lai noteiktu drošu apgaismojumu darbavietā, kultūraugu ražošanā, muzejos un daudzās citās nozarēs, kur ir nepieciešams zināt un uzturēt zināmu apgaismojumu.

Apgaismojums un drošība darba vietā

Darbs tumsā telpās apdraud traucējumus, depresiju un citas fizioloģiskas un psiholoģiskas problēmas. Tas ir iemesls, kāpēc daudzi darba aizsardzības noteikumi ietver prasības attiecībā uz minimālo drošu apgaismojumu darba vietā. Mērījumus parasti veic fotometrs, kas izdod gala rezultātu atkarībā no gaismas pavairošanas zonas. Tas ir nepieciešams, lai nodrošinātu pietiekamu apgaismojumu visā telpā.

Apgaismojums foto un video uzņemšanā

Lielākā daļa mūsdienu kamerām ir iebūvēti izņēmumi, kas vienkāršo fotogrāfa vai operatora darbu. Ekspozīcijas mērītājs ir nepieciešams, lai fotogrāfs vai operators, lai noteiktu, cik daudz gaismas jānoņem uz filmu vai fotomatrice atkarībā no izgaismošanas objekta apgaismojuma. Gaismas apartamenti tiek pārveidoti ar iedarbības skaitītāju iespējamās aizvara ātruma un diafragmas kombinācijās, kas pēc tam tiek izvēlēti manuāli vai automātiski atkarībā no tā, kā kamera ir konfigurēta. Parasti ierosinātās kombinācijas ir atkarīgas no kameras iestatījumiem, kā arī to, ka fotogrāfs vai operators vēlas attēlot. Studijā un komplektā ārējais vai iebūvēts kamerā bieži izmanto, lai noteiktu, vai apgaismojums ir pietiekams, lai nodrošinātu gaismas avotus.

Lai iegūtu labas fotogrāfijas Vai video sliktas apgaismojuma apstākļos uz plēves vai fotomatrices ir jāsaņem pietiekams daudzums gaismas. Tas nav grūti sasniegt, izmantojot kameru - jums ir nepieciešams tikai noteikt pareizu ekspozīciju. Lieta ir sarežģītāka ar videokamerām. Par augstas kvalitātes video uzņemšanu, jums parasti ir nepieciešams, lai instalētu papildu apgaismojumu, pretējā gadījumā video būs pārāk tumšs vai ar spēcīgu digitālo troksni. Tas ne vienmēr ir iespējams. Dažas videokameras ir īpaši izstrādātas šaušanai vājā apgaismojumā.

Kameras, kas paredzētas šaušanai vājā apgaismojumā

Ir divu veidu kameras, lai filmētu zemu apgaismojumu: optika tiek izmantoti dažos augsts līmenisUn citās - ideālas elektronikas. Optika pāriet vairāk gaismas objektīvā, un elektronika ir labāk apstrādāta pat mazo gaismu, ko viņš nonāk kamerā. Parasti zemāk aprakstītās problēmas un blakusparādības ir saistītas ar elektroniku. Gaismas optika ļauj noņemt augstas kvalitātes video, bet tās trūkumus - papildu svaru dēļ liels skaits Brilles un ievērojami augstāka cena.

Turklāt fotografēšanas kvalitāti ietekmē viena mīkla vai trīs cilvēku photomatrix instalēta video un kamerās. Trīs cilvēku matricā visa ienākošā gaisma ir sadalīta ar trīs krāsu prizmu - sarkanu, zaļu un zilu. Attēla kvalitāte tumšajos apstākļos ir labāks trīspusējās kamerās nekā viena cietā, jo, kad iet caur prizmu, mazāk gaismas izkliedē nekā tad, kad to apstrādā ar filtru vienā raksturliskā kamerā.

Ir divi galvenie fotomatricu veidi - par maksājumiem ar maksas saitēm (CCD), un, pamatojoties uz CMOS tehnoloģiju (papildu metāla oksīda pusvadītāju). Pirmais parasti uzstādīja sensoru, uz kuru gaisma nāk, un procesors, kas apstrādā attēlu. CMOS matricās sensors un procesors parasti tiek apvienoti. Kameras nepietiekamā apgaismojuma apstākļos ar CCD matricām parasti tiek sniegts labāks kvalitātes attēls, un CMOS matricu priekšrocības ir tādas, ka tās ir lētākas un patērēt mazāk enerģijas.

Fotomatikas lielums ietekmē arī attēla kvalitāti. Ja fotografēšana notiek ar nelielu gaismas daudzumu, jo vairāk matricas - the labāka kvalitāte Attēli, un mazāks matrica - vairāk problēmu ar attēlu - digitālais troksnis parādās uz tā. Lielas matricas ir uzstādītas dārgākajās kamerās, un ir nepieciešamas spēcīgākas (un, kā rezultātā, smags) optika. Kameras ar šādām matricām ļauj uzņemt profesionālu video. Piemēram, nesen vairākas filmas ir parādījušās pilnībā filmētas uz šādām kamerām kā Canon 5D Mark II vai Mark III, kurā matricas lielums ir 24 x 36 mm.

Ražotāji parasti norāda, kādos minimālos apstākļos kamera var strādāt, piemēram, kad izgaismots no 2 luksiem. Šī informācija nav standartizēta, tas ir, ražotājs izlemj, kuru video apsvērt kvalitāti. Dažreiz divas kameras ar tādu pašu minimālo apgaismojuma indikatoru dod dažāda kvalitāte Šaušana. EIA elektronikas nozares apvienība (no angļu elektronikas rūpniecības asociācijas) Amerikas Savienotajās Valstīs ierosināja standartizēt sistēmu kameras fotosensitivitātes noteikšanai, bet tik ilgi, kamēr to izmanto tikai daži ražotāji un netiek pieņemti visur. Tāpēc bieži vien salīdzināt divas kameras ar tādiem pašiem gaismas raksturlielumiem, jums ir jāmēģina tos darboties.

Uz Šis brīdis Jebkura kamera, kas pat paredzēta, lai strādātu ar zemu apgaismojuma apstākļiem, var sniegt zemu kvalitāti, ar augstu graudu un pēcdzemdību. Lai atrisinātu dažas no šīm problēmām, ir iespējams veikt šādas darbības:

  • Šaut uz statīva;
  • Strādāt manuālajā režīmā;
  • Nelietojiet mainīgo fokusa garuma režīmu, un tā vietā nododiet kameru pēc iespējas tuvāk fotografēšanas objektam;
  • Neizmantojiet automātisku fokusu un automātisko ISO izvēli - ar lielāku ISO vērtības trokšņa pieaugumu;
  • Noņemiet ar izvilkumu 1/30;
  • Izmantot izkliedētu gaismu;
  • Ja nav iespēju izveidot papildu apgaismojumu, pēc tam izmantojiet visu iespējamo gaismu, piemēram, ielu apgaismojumu un mēness gaismu.

Neskatoties uz standartizācijas trūkumu par kameru jutīgumu apgaismojumam, nakts fotografēšanai joprojām ir labāk izvēlēties kameru, kurā tas ir norādīts, ka tas darbojas ar 2 komplektu vai zemāku. Būtu jāatceras arī, ka pat tad, ja kamera patiešām mazina tumšos apstākļos, tās gaismas jutība, kas norādīta suitēšanā - jutība pret gaismu, kas norāda uz objektu, bet kamera faktiski kļūst gaisma atspoguļota no objekta. Atjaunojot, daļa no gaismas ir izkliedēta, un tālākai kamerai no objekta - mazāk gaismas iekrīt objektīvā, kas pasliktina fotografēšanas kvalitāti.

Iedarbība

Iedarbība (ENG. Ekspozīcijas vērtība, EV) - vesels skaitlis, kas raksturo iespējamās kombinācijas iedarbība un diafragma Fotoattēlā, filmā vai videokamerā. Visas kombinācijas no fragmentu un diafragmas, kurā tāda pati gaismas daudzums nokrīt uz filmas vai fotosensitīvu matricu, ir tāds pats ekspozīcijas numurs.

Vairākas fragmentu un diafragmas kombinācijas kamerā ar tādu pašu ekspozīcijas numuru ļauj jums iegūt aptuveni to pašu attēlu pēc blīvuma. Tomēr attēli būs atšķirīgi. Tas ir saistīts ar to, ka ar dažādām diafragmas vērtībām strauji attēlotās vietas dziļums būs atšķirīgs; Ar dažādām iedarbības vērtībām, attēla uz filmas vai matrica būs dažādi laiki, kā rezultātā tas tiks eļļots uz dažādiem grādiem vai nav vispār ieeļļota. Piemēram, kombinācijas F / 22 - 1/30 un F / 2.8 - 1/2000 ir raksturīgs tāds pats ekspozīcijas numurs, bet pirmajam attēlam būs lielāks lauka dziļums un var ieeļļot, un otrajam būs mazs Lauka dziļums un tas ir pilnīgi iespējams, tas nebūs neskaidra vispār.

Lielākas EV vērtības tiek izmantotas, ja fotografēšanas objekts ir labāks. Piemēram, ekspozīcijas numurs (ar ISO 100 fotosensitivitāti) EV100 \u003d 13 var izmantot, fotografējot ainavu, ja debesīs ir mākoņains, un EV100 \u003d -4 ir piemērots spilgtu polāro gaismu šaušanai.

A-priesory,

Ev \u003d log 2 ( N. 2 /t.)

2 ev \u003d. N. 2 /t., (1)

    Kur
  • N. - diafragmas numurs (piemēram: 2; 2.8; 4; 5,6 un tā tālāk.)
  • t. - iedarbība sekundēs (piemēram: 30, 4, 2, 1, 1/2, 1/4, 1/30, 1/100, un tā tālāk.)

Piemēram, attiecībā uz kombināciju F / 2 un 1/30, ekspozīcija

EV \u003d log 2 (2 2 / (1/30) \u003d log 2 (2 2 × 30) \u003d 6.9 ≈ 7.

Šo numuru var izmantot, lai atvašu nakts ainas un apgaismotas vitrīnas. Kombinācija F / 5.6 ar iedarbību 1/250 sniedz ekspozīcijas numuru

Ev \u003d log 2 (5.6 2 / (1/250)) \u003d log 2 (5,6 2 × 250) \u003d log 2 (7840) \u003d 12,93 ≈ 13,

ko var izmantot, lai šautu ainavu ar mākoņainu debesīm un bez ēnām.

Jāatzīmē, ka logaritmiskās funkcijas argumentam jābūt bezmērķamiem. Definīcijā ekspozīcijas numuru EV, dimensiju saucējs formulā (1) tiek ignorēts, un tikai skaitliskā vērtība izrakstu sekundēs tiek izmantota sekundēs.

Iedarbības numura attiecības ar fotografēšanas objekta spilgtumu un apgaismojumu

Iedarbības noteikšana gaismas spilgtuma atspoguļota no šaušanas objekta

Lietojot ekspozīcijas mērītājus vai luksus, mērīšanas gaismu, ekspozīciju un diafragmas atvērumu, kas attiecas uz šaušanas objektu, ir saistīti ar fotografēšanas objekta spilgtumu, izmantojot šādu attiecību:

N. 2 /t. = Ls./K. (2)

  • N. - diafragmas numurs;
  • t. - iedarbība sekundēs;
  • L. - vidēji spilgtums skatuves kandelās uz kvadrātmetru (CD / m²);
  • S. - vidējais aritmētiskais jutīgums (100, 200, 400, uc);
  • K. - kalibrēšanas koeficients iedarbības skaitītāju vai luksusa atstarojamo gaismu; Canon un Nikon izmanto k \u003d 12,5.

No vienādojumiem (1) un (2), mēs iegūstam ekspozīcijas numuru

Ev \u003d log 2 ( Ls./K.)

2 ev \u003d. Ls./K.

Priekš K. \u003d 12,5 un ISO 100, mums ir šāds vienādojums spilgtumam:

2 EV \u003d 100 L./12.5 = 8L.

L. \u003d 2 EV / 8 \u003d 2 EV / 2 3 \u003d 2 EV-3.

Apgaismojums un muzeju eksponāti

Ātrums, ar kuru vēnas ir izbalējis un citādi sabojāt muzeju eksponātiatkarīgs no to gaismas un gaismas avotu spēka. Muzeju darbinieki novērtē eksponātu apgaismojumu, lai pārliecinātos, ka eksponāti saņem drošu gaismas daudzumu, kā arī nodrošināt pietiekamu gaismu apmeklētājiem, lai viņi varētu skaidri apsvērt izstādi. Apgaismojumu var izmērīt ar fotometru, bet daudzos gadījumos tas nav viegli, jo tam vajadzētu būt pēc iespējas tuvāk eksponācijai, un par to bieži vien ir nepieciešams noņemt aizsargstiklu un izslēdziet trauksmi un arī lai iegūtu atļauju. Lai atvieglotu uzdevumu, muzeja darbinieki bieži izmanto kameras kā fotometrus. Protams, tas nav aizstāšana precīzi mērījumi Situācijā, kad ir atrodama problēma ar gaismas skaitu, kas ietilpst eksponātā. Bet, lai pārbaudītu, vai ir pietiekami nopietns tests, kas nepieciešams fotometram, kamera ir pietiekami diezgan.

Ekspozīciju nosaka kamera, pamatojoties uz apgaismojuma liecību, un, zinot ekspozīciju, jūs varat atrast apgaismojumu, veicot vairākus vienkāršus skaitļus. Šādā gadījumā muzeju darbinieki izmanto vai nu formulu vai galdu, tulkojot iedarbību uz apgaismojuma vienībām. Aprēķinu laikā jums nevajadzētu aizmirst, ka kamera absorbē daļu no pasaules, un ņem to vērā to galīgajā rezultātā.

Apgaismojums citās darbības jomās

Dārznieki un kultūraugi ir zināmi, ka augiem ir nepieciešama gaisma fotosintēzei, un viņi zina, cik daudz gaismas ir nepieciešama katram augam. Tie mēra apgaismojumu siltumnīcās, dārzos un dārzos, lai pārliecinātos, ka katrs augs saņem pietiekamu gaismas daudzumu. Daži izmanto šo fotometriem.

Vai jums ir grūti tulkot mērvienības no vienas valodas uz citu? Kolēģi ir gatavi jums palīdzēt. Publicēt jautājumu TCTERMS Un dažu minūšu laikā jūs saņemsiet atbildi.

Un gaismas plūsma, attiecīgi, un tie ir jānošķir. Gaismas plūsmas lielums raksturo gaismas avotu, un apgaismojuma līmenis ir stāvoklis virsmas, uz kuru indikators ir ievadīts. Lai izmērītu apgaismojumu, tiek izmantota mērvienības vienība (LC), un Lumen (LM) tiek izmantots, lai raksturotu gaismas avotu.

Jums būs nepieciešams
- kalkulators.

    Saskaņā ar definīciju viena komplekta apgaismojums rada gaismas avotu ar vieglu plūsmu vienā lumenā, ja tas vienmērīgi iedegas virsmu ar vienu kvadrātmetru platību. Līdz ar to, lai pārsūtītu lūmeni uz komplekti, izmantojiet formulu:
    Keyless \u003d kest / km²
    Lai tulkot lūmenos, piemērojiet formulu:
    Klavs \u003d Keyless * km²,
    kur:
    Klezens - apgaismojums (Suite numurs);
    Galvenais ir gaismas plūsmas lielums (lūmenu daudzums);
    Km² - izgaismota platība (kvadrātmetru).

    Aprēķinot, apsveriet apgaismojumu jābūt vienādam. Praksē tas nozīmē, ka visiem virsmas punktiem jābūt vienādiem ar gaismas avotu. Tajā pašā laikā gaismai jāatrodas uz visām virsmas daļām ar tādu pašu leņķi. Ņemiet vērā arī to, ka visa gaismas izstarotā gaismas plūsma ir uz virsmas.

    Ja gaismas avots ir tuvu formai, lai norādītu, tad vienmērīgu apgaismojumu var panākt tikai uz sfēras iekšējo virsmu. Tomēr, ja lampa ir pietiekami izņemta no apgaismotās virsmas, un pati virsma ir salīdzinoši gluda un ir neliela platība, apgaismojumu var uzskatīt par gandrīz vienotu. Šāda gaismas avota "spilgtais piemērs var tikt uzskatīts par sauli, kas sakarā ar milzīgo attālumu ir gandrīz punkts gaismas avots.

    Piemērs: kubiskā telpas centrā 10 metru augstumā ir kvēlspuldze ar 100 vatu jaudu.
    Jautājums: Kāda būs telpas griestu gaisma?
    Risinājums: 100 vatu kvēlspuldze rada gaismas plūsmu aptuveni vienāda ar 1300 lūmeniem (LM). Šī plūsma tiek sadalīta sešām vienādām virsmām (sienām, dzimumam un griestiem) ar kopējo platību 600 m². Līdz ar to to apgaismojums (vidējais) būs: 1300/600 \u003d 2167 LC. Attiecīgi griestu vidējais apgaismojums būs 2,167 LCS.

    Lai atrisinātu apgriezto problēmu (definējot gaismas plūsmu ar noteiktu apgaismojumu un virsmas), vienkārši reiziniet apgaismojumu uz apgabalu.

    Tomēr praksē gaismas avota radītā gaismas plūsma netiek aprēķināta, un to mēra, izmantojot īpašus instrumentus - sfēriskos fotometrus un fotometriskos goniometrus. Bet, tā kā vairumam gaismas avotu ir standarta raksturlielumi, tad praktiskiem aprēķiniem izmantojiet šādu tabulu:
    Kvēlspuldze 60 W (220 V) - 500 lm.
    Kvēlspuldze ir 100 W (220 V) - 1300 lm.
    Luminiscences lampa 26 W (220 V) - 1600 lm.
    Nātrijs gāzes novadīšanas lukturis (Iela) - 10 000 ... 20 000 lm.
    Zema spiediena nātrija lampas - 200 lm / W.
    LEDS ir aptuveni 100 lm / W.
    Saule - 3,8 * 10 ^ 28 lm.

    Lm / W - indikators efektivitātes gaismas avota. Tātad, piemēram, 5-W LED nodrošinās gaismas plūsmu 500 lm. Kas atbilst kvēlspuldzei, kas patērē 60 W spēku!

Garums Converter Garums Converter Mass Converter Volume Resume Produkti un Food Converter Square Converter Volume un vienības Mērīšana kulinārijas Receptes Temperatūra Converter Converter Spiediens, mehāniskā sprieguma, moduļa jung Converter Energy un ekspluatācijas pārveidotājs Power Converter Power Converter Time Converter Linear Speed \u200b\u200bFlat ANGLE CONVERTER LINEAR Ātruma plakanā leņķa pārveidotāja siltums Efektivitāte un degvielas Engineering Converter numuri dažādās sistēmas Systems pārveidotājs vienības mērīšana daudzums Valūtu Valūtu izmēri sieviešu apģērbu izmēriem Vīriešu apģērbu un apavu Stūra ātrums Converter un rotācijas pārveidotājs ātruma pārveidotājs Stūra paātrinājums pārveidotājs Blīvums pārveidotājs Īpaša specifikācija pārveidotājs Moment Inerce Mirklis Mirklis pārveidotājs Rotary Converter Converter specifiskais siltuma sadedzināšana (pēc svara) enerģijas blīvuma pārveidotājs un specifiska siltuma sadedzināšana (pēc tilpuma) temperatūras pārveidotāja pārveidotāja koeficients Siltuma izplešanās pārveidotājs Termiskā rezistences pārveidotājs Specifiskais siltumvadītspējas konvertētājs Konkrēts siltuma pārveidotājs Enerģijas ekspozīcija un siltuma starojums Power Converter siltuma plūsmas blīvums Converter Masse Converter Converter masas plūsmas pārveidotājs Mass blīvums Converter Mass Converter Mass Converter Mass Converter Converter masu koncentrācija Converter Dynamic Converter Absolute) Viskozitāte Kinemātisks Viskozitātes pārveidotājs Virsmas sprieguma pārveidotājs Parry caurlaidības pārveidotājs Parry caurlaidības pārveidotājs un pāra pārraides ātruma pārveidotājs Mikrofons Sensitivitātes pārveidotājs Skaņas spiediena līmenis Converter (SPL) Skaņas spiediena pārveidotājs Light Converter Light Converter Resisher Converter grafikas frekvences pārveidotājs un viļņu garums Optiskā jauda dioptrijā X un fokusa garuma optiskā jauda dioptriju un tālummaiņas objektīviem (×) Elektriskā uzlādes pārveidotāja lineārā blīvuma uzlādes pārveidotājs Virsmas blīvums Maksa par blīvumu uzlādes Power Converter elektriskā strāva pārveidotājs Pašreizējais virsmas blīvuma pārveidotājs Elektriskais lauka pārveidotājs Elektrostatiskais potenciāls un sprieguma pārveidotājs Elektriskās pretestības specifiskais elektriskās pretestības pārveidotājs Elektriskais vadīšanas pārveidotājs Elektriskais vadītspējas pārveidotājs Elektriskais jaudas induktivitāte Converter Converter amerikāņu elektroinstalācijas kalibru līmenis DBM (DBM vai DBMW), DBV (DBV), vati utt. Vienības Magnetotorware Converter Magnētiskā lauka pārveidotājs Magnētiskā plūsmas pārveidotājs Magnētiskā plūsmas pārveidotājs Magnētiskā indukcijas starojums. Power Converter absorbēja jonizējošā starojuma radioaktivitātes devu. Radioaktīvā sabrukuma pārveidotāja starojums. Pārveidotāja iedarbības devas starojums. Converter absorbētās devas pārveidotājs decimālkonsoles Datu pārraides pārveidotājs vienības tipogrāfija un attēlu apstrādes pārveidotājs vienības mērījumiem tilpuma tilpuma aprēķināšanai molārā masas periodiskā sistēma ķīmisko elementu D. I. MENDELEEV

1 greznība [LC] \u003d 0,0929030400000839 lūmeni uz kvadrātmetru. pēdu [lm / foot²]

Avota vērtība

Pārveidotā vērtība

suite Meter Candela Centimeter-Candela kāju Kandela Fot Nox Kandela steeradian par kvadrātmetru. Meter Lumen uz laukuma. Meter Lumen uz laukuma. Santimetra lūmens uz laukuma. pēdu vatu uz kvadrātveida. cm (555 nm)

Amerikāņu kalibra vadu

Lasiet vairāk par apgaismojumu

Vispārējs

Apgaismojums ir gaismas vērtība, kas nosaka gaismas daudzumu, kas ietilpst noteiktā ķermeņa virsmas laukumā. Tas ir atkarīgs no gaismas viļņa garuma, jo cilvēka acs uztver dažādu garumu gaismas viļņu spilgtumu, tas ir, dažādas krāsas dažādos veidos. Apgaismojums tiek aprēķināts atsevišķi viļņiem dažādiem garumiem, jo \u200b\u200bcilvēki uztver gaismu ar viļņa garumu 550 nanometriem (zaļš), un krāsas, kas atrodas netālu no spektra (dzeltenā un oranža) kā spožākais. Gaisma, ko veido ilgāki vai īsi viļņi (violeta, zilā, sarkanā) tiek uztverta kā tumšāka. Bieži apgaismojums ir saistīts ar spilgtuma jēdzienu.

Apgaismojums ir apgriezti proporcionāls apgabalam, kurā gaisma nokrīt. Tas ir, apgūstot virsmu paša luktura, apgaismojums lielākā platība būs mazāka par apgaismojumu mazāku platību.

Atšķirība starp spilgtumu un apgaismojumu

Spilgtuma apgaismojums

Krievu valodā vārds "spilgtums" ir divas nozīmes. Spilgtums var nozīmēt fizisko daudzumu, tas ir, gaismas ķermeņu raksturojums, kas ir vienāds ar gaismas spēka attiecību noteiktā virzienā uz kvēlojošs virsmas laukumu uz plaknes perpendikulāra šai virzienam. Tā var arī noteikt vairāk subjektīvu koncepciju par kopējo spilgtumu, kas ir atkarīga no daudziem faktoriem, piemēram, iezīmes acīs viena, kas skatās uz šo gaismu vai gaismas daudzumu vidē. Jo mazāks gaisma, gaišāks tas šķiet gaismas avots. Lai nebūtu sajaukt šos divus jēdzienus ar apgaismojumu, lai atcerētos, ka:

spilgtums raksturo gaismu atspoguļots no gaismas ķermeņa virsmas vai nosūtīts ar šo virsmu;

gaisma raksturos krītošs Uz apgaismotās virsmas gaismas.

Astronomijā spilgtums raksturo gan izstarojošās (zvaigznes) un atstarojošās (planētas) debess ķermeņu virsmas spēju un tiek mērīts saskaņā ar zvaigzne spilgtuma fotometrisko skalu. Turklāt, gaišāks zvaigzne, jo mazāk lielums tā fotometrisko spilgtumu. Spilgtākajām zvaigznēm ir negatīvs zvaigznes spilgtuma lielums.

Vienības

Apgaismojums visbiežāk mēra vienībās luksus. Viens komplekts ir vienāds ar vienu LUMENA \u200b\u200buz vienu kvadrātmetru. Tie, kas dod priekšroku metriskajām vienībām Imperial tiek izmantoti, lai novērtētu apgaismojumu pēdu kandela. To bieži izmanto fotoattēlos un filmās, kā arī dažās citās jomās. Pēdu virsrakstā tiek izmantota, jo viens pēdas Kandela apzīmē viena vārītāja apgaismojumu vienā kvadrātpēdā, ko mēra vienas pēdas attālumā (nedaudz vairāk nekā 30 cm).

Fotometrs

Fotometrs ir ierīce, kas mēra apgaismojumu. Parasti gaisma ievada fotodetektoru, kas pārveidots par elektrisko signālu un tiek mērīts. Dažreiz ir fotometri, kas strādā citā principā. Lielākā daļa fotometri rāda informāciju par luksusa apgaismojumu, lai gan dažreiz tiek izmantotas citas vienības. Fotometri, ko sauc par eksponētetriem, palīdzot fotogrāfiem un operatoriem, lai noteiktu fragmentu un diafragmu. Turklāt fotometri tiek izmantoti, lai noteiktu drošu apgaismojumu darbavietā, kultūraugu ražošanā, muzejos un daudzās citās nozarēs, kur ir nepieciešams zināt un uzturēt zināmu apgaismojumu.

Apgaismojums un drošība darba vietā

Darbs tumsā telpās apdraud traucējumus, depresiju un citas fizioloģiskas un psiholoģiskas problēmas. Tas ir iemesls, kāpēc daudzi darba aizsardzības noteikumi ietver prasības attiecībā uz minimālo drošu apgaismojumu darba vietā. Mērījumus parasti veic fotometrs, kas izdod gala rezultātu atkarībā no gaismas pavairošanas zonas. Tas ir nepieciešams, lai nodrošinātu pietiekamu apgaismojumu visā telpā.

Apgaismojums foto un video uzņemšanā

Lielākā daļa mūsdienu kamerām ir iebūvēti izņēmumi, kas vienkāršo fotogrāfa vai operatora darbu. Ekspozīcijas mērītājs ir nepieciešams, lai fotogrāfs vai operators, lai noteiktu, cik daudz gaismas jānoņem uz filmu vai fotomatrice atkarībā no izgaismošanas objekta apgaismojuma. Gaismas apartamenti tiek pārveidoti ar iedarbības skaitītāju iespējamās aizvara ātruma un diafragmas kombinācijās, kas pēc tam tiek izvēlēti manuāli vai automātiski atkarībā no tā, kā kamera ir konfigurēta. Parasti ierosinātās kombinācijas ir atkarīgas no kameras iestatījumiem, kā arī to, ka fotogrāfs vai operators vēlas attēlot. Studijā un komplektā ārējais vai iebūvēts kamerā bieži izmanto, lai noteiktu, vai apgaismojums ir pietiekams, lai nodrošinātu gaismas avotus.

Lai iegūtu labas fotogrāfijas vai krājuma materiālus sliktas apgaismojuma apstākļos uz plēves vai photomatrice, pietiekams daudzums gaismas vajadzētu samazināties. Tas nav grūti sasniegt, izmantojot kameru - jums ir nepieciešams tikai noteikt pareizu ekspozīciju. Lieta ir sarežģītāka ar videokamerām. Par augstas kvalitātes video uzņemšanu, jums parasti ir nepieciešams, lai instalētu papildu apgaismojumu, pretējā gadījumā video būs pārāk tumšs vai ar spēcīgu digitālo troksni. Tas ne vienmēr ir iespējams. Dažas videokameras ir īpaši izstrādātas šaušanai vājā apgaismojumā.

Kameras, kas paredzētas šaušanai vājā apgaismojumā

Ir divu veidu kameras šaušanai vājā apgaismojumā: dažās augstākā līmeņa optikā, un citās - vairāk perfektu elektroniku. Optika pāriet vairāk gaismas objektīvā, un elektronika ir labāk apstrādāta pat mazo gaismu, ko viņš nonāk kamerā. Parasti zemāk aprakstītās problēmas un blakusparādības ir saistītas ar elektroniku. Gaismas optika ļauj noņemt augstas kvalitātes video, bet tās trūkumi ir īpaši svars, jo liels stikls un daudz augstāka cena.

Turklāt fotografēšanas kvalitāti ietekmē viena mīkla vai trīs cilvēku photomatrix instalēta video un kamerās. Trīs cilvēku matricā visa ienākošā gaisma ir sadalīta ar trīs krāsu prizmu - sarkanu, zaļu un zilu. Attēla kvalitāte tumšajos apstākļos ir labāks trīspusējās kamerās nekā viena cietā, jo, kad iet caur prizmu, mazāk gaismas izkliedē nekā tad, kad to apstrādā ar filtru vienā raksturliskā kamerā.

Ir divi galvenie fotomatricu veidi - par maksājumiem ar maksas saitēm (CCD), un, pamatojoties uz CMOS tehnoloģiju (papildu metāla oksīda pusvadītāju). Pirmais parasti uzstādīja sensoru, uz kuru gaisma nāk, un procesors, kas apstrādā attēlu. CMOS matricās sensors un procesors parasti tiek apvienoti. Kameras nepietiekamā apgaismojuma apstākļos ar CCD matricām parasti tiek sniegts labāks kvalitātes attēls, un CMOS matricu priekšrocības ir tādas, ka tās ir lētākas un patērēt mazāk enerģijas.

Fotomatikas lielums ietekmē arī attēla kvalitāti. Ja fotografēšana notiek ar nelielu gaismas daudzumu, jo lielāks ir matrica - jo labāka attēla kvalitāte, un mazākā matrica - vairāk problēmu ar attēlu - digitālais troksnis parādās uz tā. Lielas matricas ir uzstādītas dārgākajās kamerās, un ir nepieciešamas spēcīgākas (un, kā rezultātā, smags) optika. Kameras ar šādām matricām ļauj uzņemt profesionālu video. Piemēram, nesen vairākas filmas ir parādījušās pilnībā filmētas uz šādām kamerām kā Canon 5D Mark II vai Mark III, kurā matricas lielums ir 24 x 36 mm.

Ražotāji parasti norāda, kādos minimālos apstākļos kamera var strādāt, piemēram, kad izgaismots no 2 luksiem. Šī informācija nav standartizēta, tas ir, ražotājs izlemj, kuru video apsvērt kvalitāti. Dažreiz divas kameras ar tādu pašu minimālo apgaismojuma indikatoru dod atšķirīgu fotografēšanas kvalitāti. EIA elektronikas nozares apvienība (no angļu elektronikas rūpniecības asociācijas) Amerikas Savienotajās Valstīs ierosināja standartizēt sistēmu kameras fotosensitivitātes noteikšanai, bet tik ilgi, kamēr to izmanto tikai daži ražotāji un netiek pieņemti visur. Tāpēc bieži vien salīdzināt divas kameras ar tādiem pašiem gaismas raksturlielumiem, jums ir jāmēģina tos darboties.

Šobrīd jebkura kamera, kas pat paredzēta, lai strādātu zemā apgaismojuma apstākļos, var dot zemu kvalitāti, ar augstu graudu un pēcglow. Lai atrisinātu dažas no šīm problēmām, ir iespējams veikt šādas darbības:

  • Šaut uz statīva;
  • Strādāt manuālajā režīmā;
  • Nelietojiet mainīgo fokusa garuma režīmu, un tā vietā nododiet kameru pēc iespējas tuvāk fotografēšanas objektam;
  • Neizmantojiet automātisku fokusu un automātisko ISO izvēli - ar lielāku ISO vērtības trokšņa pieaugumu;
  • Noņemiet ar izvilkumu 1/30;
  • Izmantot izkliedētu gaismu;
  • Ja nav iespēju izveidot papildu apgaismojumu, pēc tam izmantojiet visu iespējamo gaismu, piemēram, ielu apgaismojumu un mēness gaismu.

Neskatoties uz standartizācijas trūkumu par kameru jutīgumu apgaismojumam, nakts fotografēšanai joprojām ir labāk izvēlēties kameru, kurā tas ir norādīts, ka tas darbojas ar 2 komplektu vai zemāku. Būtu jāatceras arī, ka pat tad, ja kamera patiešām mazina tumšos apstākļos, tās gaismas jutība, kas norādīta suitēšanā - jutība pret gaismu, kas norāda uz objektu, bet kamera faktiski kļūst gaisma atspoguļota no objekta. Atjaunojot, daļa no gaismas ir izkliedēta, un tālākai kamerai no objekta - mazāk gaismas iekrīt objektīvā, kas pasliktina fotografēšanas kvalitāti.

Iedarbība

Iedarbība (ENG. Ekspozīcijas vērtība, EV) - vesels skaitlis, kas raksturo iespējamās kombinācijas iedarbība un diafragma Fotoattēlā, filmā vai videokamerā. Visas kombinācijas no fragmentu un diafragmas, kurā tāda pati gaismas daudzums nokrīt uz filmas vai fotosensitīvu matricu, ir tāds pats ekspozīcijas numurs.

Vairākas fragmentu un diafragmas kombinācijas kamerā ar tādu pašu ekspozīcijas numuru ļauj jums iegūt aptuveni to pašu attēlu pēc blīvuma. Tomēr attēli būs atšķirīgi. Tas ir saistīts ar to, ka ar dažādām diafragmas vērtībām strauji attēlotās vietas dziļums būs atšķirīgs; Ar dažādām iedarbības vērtībām, attēla uz filmas vai matrica būs dažādi laiki, kā rezultātā tas tiks eļļots uz dažādiem grādiem vai nav vispār ieeļļota. Piemēram, kombinācijas F / 22 - 1/30 un F / 2.8 - 1/2000 ir raksturīgs tāds pats ekspozīcijas numurs, bet pirmajam attēlam būs lielāks lauka dziļums un var ieeļļot, un otrajam būs mazs Lauka dziļums un tas ir pilnīgi iespējams, tas nebūs neskaidra vispār.

Lielākas EV vērtības tiek izmantotas, ja fotografēšanas objekts ir labāks. Piemēram, ekspozīcijas numurs (ar ISO 100 fotosensitivitāti) EV100 \u003d 13 var izmantot, fotografējot ainavu, ja debesīs ir mākoņains, un EV100 \u003d -4 ir piemērots spilgtu polāro gaismu šaušanai.

A-priesory,

Ev \u003d log 2 ( N. 2 /t.)

2 ev \u003d. N. 2 /t., (1)

    Kur
  • N. - diafragmas numurs (piemēram: 2; 2.8; 4; 5,6 un tā tālāk.)
  • t. - iedarbība sekundēs (piemēram: 30, 4, 2, 1, 1/2, 1/4, 1/30, 1/100, un tā tālāk.)

Piemēram, attiecībā uz kombināciju F / 2 un 1/30, ekspozīcija

EV \u003d log 2 (2 2 / (1/30) \u003d log 2 (2 2 × 30) \u003d 6.9 ≈ 7.

Šo numuru var izmantot, lai atvašu nakts ainas un apgaismotas vitrīnas. Kombinācija F / 5.6 ar iedarbību 1/250 sniedz ekspozīcijas numuru

Ev \u003d log 2 (5.6 2 / (1/250)) \u003d log 2 (5,6 2 × 250) \u003d log 2 (7840) \u003d 12,93 ≈ 13,

ko var izmantot, lai šautu ainavu ar mākoņainu debesīm un bez ēnām.

Jāatzīmē, ka logaritmiskās funkcijas argumentam jābūt bezmērķamiem. Definīcijā ekspozīcijas numuru EV, dimensiju saucējs formulā (1) tiek ignorēts, un tikai skaitliskā vērtība izrakstu sekundēs tiek izmantota sekundēs.

Iedarbības numura attiecības ar fotografēšanas objekta spilgtumu un apgaismojumu

Iedarbības noteikšana gaismas spilgtuma atspoguļota no šaušanas objekta

Lietojot ekspozīcijas mērītājus vai luksus, mērīšanas gaismu, ekspozīciju un diafragmas atvērumu, kas attiecas uz šaušanas objektu, ir saistīti ar fotografēšanas objekta spilgtumu, izmantojot šādu attiecību:

N. 2 /t. = Ls./K. (2)

  • N. - diafragmas numurs;
  • t. - iedarbība sekundēs;
  • L. - vidēji spilgtums skatuves kandelās uz kvadrātmetru (CD / m²);
  • S. - vidējais aritmētiskais jutīgums (100, 200, 400, uc);
  • K. - kalibrēšanas koeficients iedarbības skaitītāju vai luksusa atstarojamo gaismu; Canon un Nikon izmanto k \u003d 12,5.

No vienādojumiem (1) un (2), mēs iegūstam ekspozīcijas numuru

Ev \u003d log 2 ( Ls./K.)

2 ev \u003d. Ls./K.

Priekš K. \u003d 12,5 un ISO 100, mums ir šāds vienādojums spilgtumam:

2 EV \u003d 100 L./12.5 = 8L.

L. \u003d 2 EV / 8 \u003d 2 EV / 2 3 \u003d 2 EV-3.

Apgaismojums un muzeju eksponāti

Ātrums, ar kuru muzeja eksponāti izbalē un citādi pasliktinās, ir atkarīgs no to apgaismojuma un gaismas avotu spēka. Muzeju darbinieki novērtē eksponātu apgaismojumu, lai pārliecinātos, ka eksponāti saņem drošu gaismas daudzumu, kā arī nodrošināt pietiekamu gaismu apmeklētājiem, lai viņi varētu skaidri apsvērt izstādi. Apgaismojumu var izmērīt ar fotometru, bet daudzos gadījumos tas nav viegli, jo tam vajadzētu būt pēc iespējas tuvāk eksponācijai, un par to bieži vien ir nepieciešams noņemt aizsargstiklu un izslēdziet trauksmi un arī lai iegūtu atļauju. Lai atvieglotu uzdevumu, muzeja darbinieki bieži izmanto kameras kā fotometrus. Protams, tas neaizstāj precīzus mērījumus situācijā, kad ir atrodama problēma ar gaismas skaitu, kas nokrīt eksponātā. Bet, lai pārbaudītu, vai ir pietiekami nopietns tests, kas nepieciešams fotometram, kamera ir pietiekami diezgan.

Ekspozīciju nosaka kamera, pamatojoties uz apgaismojuma liecību, un, zinot ekspozīciju, jūs varat atrast apgaismojumu, veicot vairākus vienkāršus skaitļus. Šādā gadījumā muzeju darbinieki izmanto vai nu formulu vai galdu, tulkojot iedarbību uz apgaismojuma vienībām. Aprēķinu laikā jums nevajadzētu aizmirst, ka kamera absorbē daļu no pasaules, un ņem to vērā to galīgajā rezultātā.

Apgaismojums citās darbības jomās

Dārznieki un kultūraugi ir zināmi, ka augiem ir nepieciešama gaisma fotosintēzei, un viņi zina, cik daudz gaismas ir nepieciešama katram augam. Tie mēra apgaismojumu siltumnīcās, dārzos un dārzos, lai pārliecinātos, ka katrs augs saņem pietiekamu gaismas daudzumu. Daži izmanto šo fotometriem.

Vai jums ir grūti tulkot mērvienības no vienas valodas uz citu? Kolēģi ir gatavi jums palīdzēt. Publicēt jautājumu TCTERMS Un dažu minūšu laikā jūs saņemsiet atbildi.

Brīdinājums Uz līnijas 35

Brīdinājums: Preg_Replace (): nezināms modifikators "2" /Var/www/u0413025/data/www/sight/wp-content/plugins/realbigforwp/textDiting.php. Uz līnijas 35

Lumen ir starojuma spilgtuma mērīšanas vienība. Tas ir gaismas lielums starptautiskajā vienību sistēmā. Lumen raksturo avota norādīto gaismas starojuma daudzumu. Tā ir precīzāka vērtība nekā jauda, \u200b\u200bjo gaismas avoti ar tādu pašu jaudu, bet dažādas efektivitātes un spektrālās īpašības emitē nevienlīdzīgu gaismas plūsmu.

Kas ir lūmens?

Ir vairākas gaismas mērīšanas vienības. Galvenās vērtības - Suite un lūmeni. Viņu atšķirība ir tā, ka komplekts parāda virsmas laukuma vienības apgaismojumu, un lumens ir visa gaismas avota plūsmas mērīšana. Tādējādi, jo lielāks suite lielums, gaišāks virsma ir izgaismota, un vairāk lūmena, gaišāka luktura pati. Šī atšķirība palīdz novērtēt dažādu dizainu apgaismes ierīču efektivitāti.

Ir nepieciešams apsvērt, kādi lūmeni atrodas LED lampās. Tas palīdzēs saprast faktu, ka šādus gaismas avotus raksturo virziena starojums. Kvēlspuldzes un luminiscences spuldzes izstaro visus virzienos. Lai iegūtu tādu pašu virsmas apgaismojumu, ir nepieciešami mazāki spilgtuma elementi, jo starojums ir koncentrēts vienā virzienā.

Kvēlspuldzes un ekonomiskās lampas nodrošina neapstrādātu starojumu, kas prasa izmantot atstarotājus (atstarotāji), novirzot gaismas plūsmu vajadzīgajā virzienā. Izmantojot LED ierīces, atstarotājiem nav nepieciešams.

Parametri, kas nosaka indikatoru gaismas plūsmas un tā aprēķinu

Apgaismojuma parametri neietekmē ne tikai gaismas avotu spilgtuma līmeni. Jāņem vērā:

  1. Emisijas gaismas viļņa garums. Apgaismojums ar krāsu temperatūru 4200 K, kas atbilst dabiskajai baltajai krāsai, ir labāk uztver vīzija, jo vairāk tuvu sarkanā vai zilā spektrā.
  2. Gaismas izplatīšanās virziens. Bloķēšanas apgaismojuma ierīces ļauj koncentrēt gaismas starojumu pareizajā vietā, neizveidojot gaišākas lampas.

Gaismas plūsma lūmenos ražotāji ir reti norādīti, jo lielākā daļa pircēju ir vērsti uz spuldzēm un to krāsu temperatūru.

Cik daudz lūmenu 1 W LED spuldze

Apgaismojuma iekārtu ražotāji ne vienmēr tiek piemēroti preču iepakošanai pilnu raksturlielumu sarakstu. Tas var būt vairāku iemeslu dēļ:

  • pircēju ieradums novērtē spilgtumu spuldzes enerģijas patēriņā;
  • negodīgi ražotāji neuztraucas ar nepieciešamajiem mērījumiem.

Problēma ir tā, ka LED un struktūru starojuma līmenis ir nevienlīdzīgs:

  • daļa no plūsmas aizkavējas aizsargkolbā;
  • lED lampā vairākās gaismas diodēs;
  • daļa no jaudas izkliedē LED vadītājam;
  • spilgtums ir atkarīgs no pašreizējās vērtības caur LED.

Precīza definīcija ir iespējama tikai ar mērinstrumentu (luksometru) palīdzību, bet dažiem LED veidiem būs iespējams sniegt aptuvenus datus:

  • lED matētu kolbā - 80-90 lm / w;
  • lED caurspīdīgā kolbā - 100-110 lm / w;
  • viena gaismas diodes - līdz 150 lm / w;
  • eksperimentālie modeļi - 220 lm / W.

Uzskaitītos datus var izmantot, lai noteiktu pašreizējo patērēto, lietojot LED ierīces, kurām ir definēta spilgtuma vērtība. Ja tas ir uzstādīts lED Spotlight ar caurspīdīgu aizsargstikls Un tā spilgtuma parametrs tiek pasludināts par 3000 lūmiem, enerģijas patēriņš būs 30 W. Zinot jaudu un barošanas spriegumu, viegli noteikt pašreizējo patērēto.

Lūmenu tulkošana Watta

Salīdzināt gaismas avotu efektivitāti dažādi veidi Un konstrukcijas ir ērti, lai būtu tabula priekšā no tiem, kur dati par jaudu apgaismes ierīču ar tām pašām spilgtuma vērtībām tiek savākti.

Apgaismošanas ātrums dzīvojamo telpu

Dažādu mērķu telpu apgaismojums nav vienāds un var atšķirties pēc pasūtījuma. Lumenu skaits uz kvadrātmetru pēc dzīvojamo telpu veidiem ir tāds:

  • ministru kabinets, bibliotēka, seminārs - 300;
  • bērnu istaba - 200;
  • virtuve, guļamistaba - 150;
  • vanna, sauna, peldbaseins - 100;
  • skapis, koridors - 75;
  • zāle, koridors, vannas istaba, vannas istaba - 50;
  • kāpņu telpa, pagrabs, bēniņi - 20.

Apgaismojuma aprēķināšana telpām

Lai noteiktu telpas apgaismojumu, jums ir jāzina šādi parametri:

  1. E - normatīvā vērtība Gaismas (cik daudz lūmenu ir nepieciešams 1 kv. Meter).
  2. S ir telpas teritorija.
  3. k - augstuma koeficients:
    • k \u003d 1 ar griestu augstumu 2.5 - 2.7m;
    • k \u003d 1.2 ar griestu augstumu 2.7 - 3.0m;
    • k \u003d 1,5 ar griestu augstumu 3.0 - 3.5m;
    • k \u003d 2 ar griestu augstumu 3,5 - 4,5 m;

Formula, lai aprēķinātu vienkāršu:

Zinot apgaismojumu, jūs varat izvēlēties nepieciešamo gaismas plūsmu un apgaismojuma lampu jaudu, ņemot vērā to atšķirības attiecībā uz ražošanas tehnoloģijām un darbības principu. Ir jāņem vērā cilvēka viedokļa īpatnība, par kurām gaismas avoti ar zilgana nokrāsu (sākot ar krāsu temperatūru 4700k un vairāk) šķiet mazāk spilgti.

Kvēlspuldzes un LED lampas salīdzinošās īpašības

Virs galda, kurā salīdzināja dažādu tipa ierīču spēku vienam spilgtuma vērtībai. No galda var redzēt, cik daudz lūmenu kvēlspuldzē luminiscences un LED lampās.

Ierīces efektivitāte atšķiras vairāk nekā pasūtījums. Tas ir tūlīt skaidrs, ka salīdzinājums ir par labu mūsdienu gaismas avotiem. Un pat neņemot vērā LED apgaismojuma avotu lielo izturību. Saskaņā ar dažiem ražotājiem, darba LED elementu periodu var aprēķināt ar desmitiem tūkstošu stundu. Taupot elektroenerģijas kalpošanas laiku atkārtoti maksā par augstām izmaksām LED gaismas avotiem.

Glupšanas lampas 100 W ir vispiemērotākais mājsaimniecības telpu apgaismojumam. Neapmierinoša efektivitāte, zems kalpošanas laiks noveda pie fakta, ka gaismas avoti ar kvēlspuldzi tiek pārvietoti ar modernām efektīvām un izturīgām ierīcēm. LED lampas 12 W nodrošina tādu pašu spilgtuma gaismas plūsmu kā lūmenu kvēlspuldzes 100 vatmetos.

Galveno indikatoru raksturojums, ko piemēro apgaismojumam: "suite" numuri, lūmeni, Kelvins, Watta. Lasīt!

Ņemot vērā ekonomisko situāciju mūsu valstī, tagad ir pienācis laiks pāriet uz LED apgaismojumu. Kāpēc? LED lampas patērē daudz mazāk elektroenerģijas, salīdzinot ar citiem gaismas avotiem, un saskaņā ar tās tehniskajām specifikācijām tie ir ievērojami pārāka par, piemēram, tiem pašiem kvēlspuldzēm.

Tomēr, pirms dodaties uz LED iekārtu veikalu, jums ir jāzina dažas šādu ierīču īpašības, ņemot vērā, kuras jūs varat izvēlēties tieši apgaismojuma ierīci, kuras īpašības būs pilnībā ievērotas darbības apstākļos. Šajā rakstā mēs jums pastāstīsim, ko jūs domājat vatus, lūmenus, apartamentus un Kelvīnus LED marķējumā, kā arī runāsim par LED ierīču priekšrocībām citu gaismas avotu priekšā.

Watts, Suites, Lūmens, Kelvins, kā galvenās īpašības LED

Pērkot kvēlspuldzes, patērētājs koncentrējas uz marķējumā norādīto vatu apjomu, tādējādi nosakot, cik daudz produkts spīdēs. LED, šim indikatoram ir pilnīgi atšķirīga vērtība.

Vatu apjoms, kas norāda ražotāju uz iepakojuma, ko raksturo ierīces spilgtums, bet vienas darbības stundā patērētās elektroenerģijas daudzums. Protams, jūs varat zīmēt paralēli starp kvēlspuldzēm un gaismas diodēm, koncentrējoties tikai uz varu. Šim nolūkam ir pat īpašas tabulas. Tātad, piemēram, LED ierīce ar ietilpību 8-12 vati spīdēs tik spilgti kā kvēlspuldzes ar 60 vatu īpašībām. Tomēr galvenā vienība, kas nosaka LED lampu spilgtumu, ir lūmena.

Kas ir lūmeni LED lampās

Lūmenā ir netieša gaismas plūsmas lielums, ko emitē apgaismojuma avots ar spēku, kas vienāds ar vienu kandelu vienā steradiešu leņķī.

Piemēram! Kvēlspuldzi, kam ir 100 W jauda, \u200b\u200bspēj izveidot gaismas plūsmu, kas vienāda ar 1300 lūmeniem, bet LED ir daudz mazāk spējīgs izdot līdzīgu rādītāju

Tomēr papildus lūmeniem LED iekārtas ir raksturīga arī apgaismojuma lielumam, ko mēra apartamentos.

Kas ir komplekts apgaismojumā

Suite ir gaismas mērīšanas vienība, kas ir vienāda ar virsmas apgaismojumu ar vienu kvadrātmetru platību ar gaismas plūsmu, kas vienāda ar vienu lumeu. Tātad, piemēram, ja jūs izplatīt 100 lūmeni uz platību 1 kvadrātmetru, tad apgaismojuma indikators būs 100 luksus. Un, ja līdzīga gaismas plūsma ir vērsta uz desmit metriem kvadrātveida, tad apgaismojums būs tikai 10 suite.

Tagad, kad jums tiek jautāts: "Suites un lūmeni, kāda ir atšķirība?", Jūs varat spīdēt ar savām zināšanām un sniegt pavadoni izsmeļošu atbildi uz viņa jautājumu.

Kas ir Kelvins apgaismojumā

Kā jūs, iespējams, pamanījāt, gaisma no kvēlspuldzēm ir silts dzeltenīgs tonis, bet LED ir plašs krāsu gammu. Tādējādi LED iekārtas var parādīt krāsas no violeta līdz sarkanai (balto un dzelteno krāsu spektrā). Tomēr visizplatītākais, tomēr ir spilgti baltas, mīkstas vai silta baltas krāsas. Kāpēc mēs to sakām? Lieta ir tā, ka ir iespējams noteikt gaismas krāsu uz produkta marķējuma. Lai to izdarītu, ir nepieciešams redzēt šādu tehnisku raksturojumu kā krāsu temperatūru, ko mēra Kelvinā. Jo mazāks skaits, dzeltenais (siltāks) būs izstarotā gaisma.

Piemēram, parastajam kvēlspuldzei ir ziedu temperatūra, kas ir robežās no 2700 līdz 3500 kelvinova. Tādējādi, ja jūs vēlaties iegādāties LED apgaismojuma ierīci, kas būtu tāda pati krāsa kā kvēlspuldzes lampas, izvēlieties LED ierīci ar līdzīgu krāsu temperatūru.

Dažāda veida rūpnieciskās lampas, to priekšrocības un trūkumi

Zemāk ir dažāda veida rūpniecisko lampu salīdzinošā tabula.

Lampas tips

Cieņa

trūkumi

Kvēlspuldzes

Ražošanas vienkāršība

Neliels fristeru periods

Gaismas plūsmas lielums pēc kalpošanas laika beigām nedaudz samazinās

Zema efektivitāte

Zems indikators gaismas statusu

Homogēna krāsu spektra sastāvs

Little Service Life

Mercury Gāzes novadīšanas lukturis

Zems elektroenerģijas patēriņa indikators

Vidējā efektivitāte

Intensīva ozona veidošanās dedzināšana

Zema krāsu temperatūra

Zema krāsu pārsūtīšanas koeficients

Ilgi dedzināšana

Arc nātrija cauruļveida lampas

Salīdzinoši augsts gaismas produkts

Ilgs pakalpojums

Uz ilgu laiku pielūgsmes

Zema ekoloģijas indikators

Luminiscences lampas

Labs gaismas statusa indikators

Dažādas gaismas toņos

Ilgs pakalpojums

Augsts ķīmisko bīstamības indikators

Mirgojošas lampas

Nepieciešamība izmantot papildu aprīkojumu, lai sāktu

Zema jaudas koeficients

LED spuldzes

Zema enerģijas patēriņš

Ilgs pakalpojums

Augstas izturības resurss

Krāsu vieglas plūsmas daudzveidība

Zems darba spriegums

Augsta vides un ugunsdrošība

Regulējama intensitāte

Salīdzinoši augsta cena

Pamatojoties uz šo tabulu, mēs varam secināt, ka lED spuldzes Gandrīz visi rādītāji pārsniedz cita veida apgaismojuma elementus. Attiecībā uz cenu, ir maz ticams, ka šo faktoru var saukt par būtisku trūkumu. Turklāt, ja jautājums par LED iekārtu izvēli un uzstādīšanu tas maksās par sevi salīdzinoši īsā laikā.

Apspriesties tehniskās īpašības un vadīja rūpnieciskās lampas, kā arī izvēlas no nepieciešamās produkcijas, jūs varat mūsu mājas lapā. Arī mūsu speciālisti veiks pašreizējo pārklājumu jūsu objektā un tiks piedāvāta piemērota sistēmas modernizācija.

Skatīt vairāk

29. marts

Kijevas iestādes nosūtīs 700 miljonus, lai aizstātu ielu apgaismojumu

Skatīt vairāk

Eksporta stāsti: kā Ukraina "veic gaismu" Eiropā

Skatīt vairāk

Elektriskās pārvietošanas sistēmas modernizācija DTEK Dobropolsky TSOF

Skatīt vairāk

Kas ir siltuma izlietne lED lampa?

Skatīt vairāk

Cik gadu var saglabāt elektroenerģijā, izmantojot lED apgaismojums?

Skatīt vairāk

20 Sep.

Energoefektīva apgaismojums, kā konkurētspējīgas priekšrocības

Skatīt vairāk

LED apgaismojuma funkcijas

Skatīt vairāk

Apgaismojuma automatizācija

Skatīt vairāk

Investīciju atmaksa apgaismes sistēmas modernizācijā