🗊Презентация Факторы возникновения световой волны. Фотометрические величины и единицы их измерения

Категория: Физика
Нажмите для полного просмотра!
Факторы возникновения световой волны. Фотометрические величины и единицы их измерения, слайд №1Факторы возникновения световой волны. Фотометрические величины и единицы их измерения, слайд №2Факторы возникновения световой волны. Фотометрические величины и единицы их измерения, слайд №3Факторы возникновения световой волны. Фотометрические величины и единицы их измерения, слайд №4Факторы возникновения световой волны. Фотометрические величины и единицы их измерения, слайд №5Факторы возникновения световой волны. Фотометрические величины и единицы их измерения, слайд №6Факторы возникновения световой волны. Фотометрические величины и единицы их измерения, слайд №7Факторы возникновения световой волны. Фотометрические величины и единицы их измерения, слайд №8Факторы возникновения световой волны. Фотометрические величины и единицы их измерения, слайд №9Факторы возникновения световой волны. Фотометрические величины и единицы их измерения, слайд №10Факторы возникновения световой волны. Фотометрические величины и единицы их измерения, слайд №11Факторы возникновения световой волны. Фотометрические величины и единицы их измерения, слайд №12Факторы возникновения световой волны. Фотометрические величины и единицы их измерения, слайд №13Факторы возникновения световой волны. Фотометрические величины и единицы их измерения, слайд №14Факторы возникновения световой волны. Фотометрические величины и единицы их измерения, слайд №15Факторы возникновения световой волны. Фотометрические величины и единицы их измерения, слайд №16Факторы возникновения световой волны. Фотометрические величины и единицы их измерения, слайд №17Факторы возникновения световой волны. Фотометрические величины и единицы их измерения, слайд №18Факторы возникновения световой волны. Фотометрические величины и единицы их измерения, слайд №19Факторы возникновения световой волны. Фотометрические величины и единицы их измерения, слайд №20Факторы возникновения световой волны. Фотометрические величины и единицы их измерения, слайд №21Факторы возникновения световой волны. Фотометрические величины и единицы их измерения, слайд №22Факторы возникновения световой волны. Фотометрические величины и единицы их измерения, слайд №23Факторы возникновения световой волны. Фотометрические величины и единицы их измерения, слайд №24Факторы возникновения световой волны. Фотометрические величины и единицы их измерения, слайд №25Факторы возникновения световой волны. Фотометрические величины и единицы их измерения, слайд №26Факторы возникновения световой волны. Фотометрические величины и единицы их измерения, слайд №27Факторы возникновения световой волны. Фотометрические величины и единицы их измерения, слайд №28Факторы возникновения световой волны. Фотометрические величины и единицы их измерения, слайд №29Факторы возникновения световой волны. Фотометрические величины и единицы их измерения, слайд №30Факторы возникновения световой волны. Фотометрические величины и единицы их измерения, слайд №31Факторы возникновения световой волны. Фотометрические величины и единицы их измерения, слайд №32Факторы возникновения световой волны. Фотометрические величины и единицы их измерения, слайд №33Факторы возникновения световой волны. Фотометрические величины и единицы их измерения, слайд №34Факторы возникновения световой волны. Фотометрические величины и единицы их измерения, слайд №35Факторы возникновения световой волны. Фотометрические величины и единицы их измерения, слайд №36Факторы возникновения световой волны. Фотометрические величины и единицы их измерения, слайд №37Факторы возникновения световой волны. Фотометрические величины и единицы их измерения, слайд №38Факторы возникновения световой волны. Фотометрические величины и единицы их измерения, слайд №39

Содержание

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Факторы возникновения световой волны. Фотометрические величины и единицы их измерения. Доклад-сообщение содержит 39 слайдов. Презентации для любого класса можно скачать бесплатно. Если материал и наш сайт презентаций Mypresentation Вам понравились – поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте в закладки в своем браузере.

Слайды и текст этой презентации


Слайд 1





Факторы возникновения световой волны. Фотометрические величины и единицы их измерения.
Описание слайда:
Факторы возникновения световой волны. Фотометрические величины и единицы их измерения.

Слайд 2





Световая волна
Это электромагнитная волна в оптическом диапазоне с частотами от 3*10^10 до 3*10^19 Гц и длинами волн от 1*10^-11 до 1*10^-2 м.
Электромагнитная волна – это распространение колебаний векторов Е и Н в пространстве и по времени.
Оптический диапазон: Ультрафиолетовый (УФ: 10нм – 400нм), Видимый (360нм – 780нм) и Инфракрасный (ИК: 780нм – 1мм).
Описание слайда:
Световая волна Это электромагнитная волна в оптическом диапазоне с частотами от 3*10^10 до 3*10^19 Гц и длинами волн от 1*10^-11 до 1*10^-2 м. Электромагнитная волна – это распространение колебаний векторов Е и Н в пространстве и по времени. Оптический диапазон: Ультрафиолетовый (УФ: 10нм – 400нм), Видимый (360нм – 780нм) и Инфракрасный (ИК: 780нм – 1мм).

Слайд 3





Явления, возникающие при распространении и взаимодействии со средой световой волны.
Интерференция;
Дифракция;
Рассеяние;
Дисперсия;
Полное внутреннее отражение
Отражение, преломление, поглощение.
Описание слайда:
Явления, возникающие при распространении и взаимодействии со средой световой волны. Интерференция; Дифракция; Рассеяние; Дисперсия; Полное внутреннее отражение Отражение, преломление, поглощение.

Слайд 4





Отражение
Взаимодействия световых волн с поверхностью, изменение направления волнового фронта на границе двух сред с разными свойствами, в котором волновой фронт возвращается в среду, из которой он пришёл.
Закон отражения:
Описание слайда:
Отражение Взаимодействия световых волн с поверхностью, изменение направления волнового фронта на границе двух сред с разными свойствами, в котором волновой фронт возвращается в среду, из которой он пришёл. Закон отражения:

Слайд 5





Поглощение
Описание слайда:
Поглощение

Слайд 6





Интерференция
Прямым подтверждением волновой природы света может служить интерференция — явление наложения нескольких волн, при котором в одних местах происходит усиление, а в других ослабление амплитуды результирующей волны. 
Интерференция - сложение двух когерентных волн, вследствие которого наблюдается усиление или ослабление результирующих световых колебаний в различных точках пространства.
Условия интерференции: Волны должны быть когерентны (или волны, имеющие одинаковую частоту и разность фаз между ними постоянная)
Описание слайда:
Интерференция Прямым подтверждением волновой природы света может служить интерференция — явление наложения нескольких волн, при котором в одних местах происходит усиление, а в других ослабление амплитуды результирующей волны. Интерференция - сложение двух когерентных волн, вследствие которого наблюдается усиление или ослабление результирующих световых колебаний в различных точках пространства. Условия интерференции: Волны должны быть когерентны (или волны, имеющие одинаковую частоту и разность фаз между ними постоянная)

Слайд 7





Схема интерферометра Юнга
Схема интерферометра Юнга
Явление интерференции света впервые было объяснено на основе волновых представлений Т. Юнгом в 1802 г.
Описание слайда:
Схема интерферометра Юнга Схема интерферометра Юнга Явление интерференции света впервые было объяснено на основе волновых представлений Т. Юнгом в 1802 г.

Слайд 8


Факторы возникновения световой волны. Фотометрические величины и единицы их измерения, слайд №8
Описание слайда:

Слайд 9





Дифракция
Описание слайда:
Дифракция

Слайд 10





Дифракция на круглом отверстии
Дифракция на круглом отверстии
Описание слайда:
Дифракция на круглом отверстии Дифракция на круглом отверстии

Слайд 11





Дифракция на щели
Дифракция на щели
Описание слайда:
Дифракция на щели Дифракция на щели

Слайд 12





Дифракционные решетки
Наиболее часто в спектральных приборах в качестве диспергирующего элемента используются дифракционные решетки. Лучшие дифракционные решетки представляют собой полированные стеклянные или металлические пластины, на которых алмазным резцом нанесены при помощи специальной делительной машины параллельные одинаковые штрихи, расположенные на строго одинаковых расстояниях друг от друга. 
Сумма а + Ъ является периодом этой структуры и называется постоянной решетки d.
Описание слайда:
Дифракционные решетки Наиболее часто в спектральных приборах в качестве диспергирующего элемента используются дифракционные решетки. Лучшие дифракционные решетки представляют собой полированные стеклянные или металлические пластины, на которых алмазным резцом нанесены при помощи специальной делительной машины параллельные одинаковые штрихи, расположенные на строго одинаковых расстояниях друг от друга. Сумма а + Ъ является периодом этой структуры и называется постоянной решетки d.

Слайд 13





Рассеяние света
Описание слайда:
Рассеяние света

Слайд 14





Рэлееевское рассеяние — когерентное рассеяние света без изменения длины волны (называемое также упругим рассеянием) на частицах, неоднородностях или других объектах, когда частота рассеиваемого света существенно меньше собственной частоты рассеивающего объекта или системы. Эквивалентная формулировка: рассеяние света на объектах, размеры которых меньше его длины волны.
Рэлееевское рассеяние — когерентное рассеяние света без изменения длины волны (называемое также упругим рассеянием) на частицах, неоднородностях или других объектах, когда частота рассеиваемого света существенно меньше собственной частоты рассеивающего объекта или системы. Эквивалентная формулировка: рассеяние света на объектах, размеры которых меньше его длины волны.
Рассеяние света сферической частицей (рассеяние крупными частицами)— классическая задача электродинамики, решённая в 1908 году Густавом Ми для сферической частицы произвольного размера. 	Рассеяние зависит от соотношения размеров частицы и длины волны, которая падает на частицу. В случае, когда частица намного меньше длины волны, рассеяние является частным случаем релеевского.
Рассееянием Мандельштама — Бриллюэна называют рассеяние оптического излучения конденсированными средами (твердыми телами и жидкостями) в результате его взаимодействия с собственными упругими колебаниями этих сред. Оно сопровождается изменением набора частот (длин волн), характеризующих излучение, — его спектрального состава. Например, рассеяние Мандельштама — Бриллюэна монохроматического света приводит к появлению шести частотных компонент рассеянного света, в жидкостях — трёх (одна из них — неизмененной частоты).
Описание слайда:
Рэлееевское рассеяние — когерентное рассеяние света без изменения длины волны (называемое также упругим рассеянием) на частицах, неоднородностях или других объектах, когда частота рассеиваемого света существенно меньше собственной частоты рассеивающего объекта или системы. Эквивалентная формулировка: рассеяние света на объектах, размеры которых меньше его длины волны. Рэлееевское рассеяние — когерентное рассеяние света без изменения длины волны (называемое также упругим рассеянием) на частицах, неоднородностях или других объектах, когда частота рассеиваемого света существенно меньше собственной частоты рассеивающего объекта или системы. Эквивалентная формулировка: рассеяние света на объектах, размеры которых меньше его длины волны. Рассеяние света сферической частицей (рассеяние крупными частицами)— классическая задача электродинамики, решённая в 1908 году Густавом Ми для сферической частицы произвольного размера. Рассеяние зависит от соотношения размеров частицы и длины волны, которая падает на частицу. В случае, когда частица намного меньше длины волны, рассеяние является частным случаем релеевского. Рассееянием Мандельштама — Бриллюэна называют рассеяние оптического излучения конденсированными средами (твердыми телами и жидкостями) в результате его взаимодействия с собственными упругими колебаниями этих сред. Оно сопровождается изменением набора частот (длин волн), характеризующих излучение, — его спектрального состава. Например, рассеяние Мандельштама — Бриллюэна монохроматического света приводит к появлению шести частотных компонент рассеянного света, в жидкостях — трёх (одна из них — неизмененной частоты).

Слайд 15





Комбинационное рассеяние света (эффект Рамана) — неупругое рассеяние оптического излучения на молекулах вещества (твёрдого, жидкого или газообразного), сопровождающееся заметным изменением частоты излучения. В отличие от рэлеевского рассеяния, в случае комбинационного рассеяния света в спектре рассеянного излучения появляются спектральные линии, которых нет в спектре первичного (возбуждающего) света. Число и расположение появившихся линий определяется молекулярным строением вещества.
Комбинационное рассеяние света (эффект Рамана) — неупругое рассеяние оптического излучения на молекулах вещества (твёрдого, жидкого или газообразного), сопровождающееся заметным изменением частоты излучения. В отличие от рэлеевского рассеяния, в случае комбинационного рассеяния света в спектре рассеянного излучения появляются спектральные линии, которых нет в спектре первичного (возбуждающего) света. Число и расположение появившихся линий определяется молекулярным строением вещества.
Эффект Тиндаля, рассеяние Тиндаля — оптический эффект, рассеивание света при прохождении светового пучка через оптически неоднородную среду. Обычно наблюдается в виде светящегося конуса (конус Тиндаля), видимого на тёмном фоне.
Описание слайда:
Комбинационное рассеяние света (эффект Рамана) — неупругое рассеяние оптического излучения на молекулах вещества (твёрдого, жидкого или газообразного), сопровождающееся заметным изменением частоты излучения. В отличие от рэлеевского рассеяния, в случае комбинационного рассеяния света в спектре рассеянного излучения появляются спектральные линии, которых нет в спектре первичного (возбуждающего) света. Число и расположение появившихся линий определяется молекулярным строением вещества. Комбинационное рассеяние света (эффект Рамана) — неупругое рассеяние оптического излучения на молекулах вещества (твёрдого, жидкого или газообразного), сопровождающееся заметным изменением частоты излучения. В отличие от рэлеевского рассеяния, в случае комбинационного рассеяния света в спектре рассеянного излучения появляются спектральные линии, которых нет в спектре первичного (возбуждающего) света. Число и расположение появившихся линий определяется молекулярным строением вещества. Эффект Тиндаля, рассеяние Тиндаля — оптический эффект, рассеивание света при прохождении светового пучка через оптически неоднородную среду. Обычно наблюдается в виде светящегося конуса (конус Тиндаля), видимого на тёмном фоне.

Слайд 16





Дисперсия света
Дисперсия света (разложение света) — это совокупность явлений, обусловленных зависимостью абсолютного показателя преломления вещества от частоты (или длины волны) света (частотная дисперсия), или, то же самое, зависимостью фазовой скорости света в веществе от частоты (или длины волны).
Описание слайда:
Дисперсия света Дисперсия света (разложение света) — это совокупность явлений, обусловленных зависимостью абсолютного показателя преломления вещества от частоты (или длины волны) света (частотная дисперсия), или, то же самое, зависимостью фазовой скорости света в веществе от частоты (или длины волны).

Слайд 17





Согласно современным представлениям и нормальная, и аномальная дисперсии представляют собой явления единой природы. Эта точка зрения основывается на электромагнитной теории света, с одной стороны, и на электронной теории вещества, — с другой. Термин «аномальная дисперсия» сохраняет сегодня лишь исторический смысл, поскольку «нормальная дисперсия» — это дисперсия вдали от длин волн, при которых происходит поглощение света данным веществом, а «аномальная дисперсия» — это дисперсия в области полос поглощения света веществом. Аномальная дисперсия обусловлена взаимодействием света с заряженными частицами, входящими в состав вещества и совершающими вынужденные колебания в переменном электромагнитном поле волны.
Согласно современным представлениям и нормальная, и аномальная дисперсии представляют собой явления единой природы. Эта точка зрения основывается на электромагнитной теории света, с одной стороны, и на электронной теории вещества, — с другой. Термин «аномальная дисперсия» сохраняет сегодня лишь исторический смысл, поскольку «нормальная дисперсия» — это дисперсия вдали от длин волн, при которых происходит поглощение света данным веществом, а «аномальная дисперсия» — это дисперсия в области полос поглощения света веществом. Аномальная дисперсия обусловлена взаимодействием света с заряженными частицами, входящими в состав вещества и совершающими вынужденные колебания в переменном электромагнитном поле волны.
Описание слайда:
Согласно современным представлениям и нормальная, и аномальная дисперсии представляют собой явления единой природы. Эта точка зрения основывается на электромагнитной теории света, с одной стороны, и на электронной теории вещества, — с другой. Термин «аномальная дисперсия» сохраняет сегодня лишь исторический смысл, поскольку «нормальная дисперсия» — это дисперсия вдали от длин волн, при которых происходит поглощение света данным веществом, а «аномальная дисперсия» — это дисперсия в области полос поглощения света веществом. Аномальная дисперсия обусловлена взаимодействием света с заряженными частицами, входящими в состав вещества и совершающими вынужденные колебания в переменном электромагнитном поле волны. Согласно современным представлениям и нормальная, и аномальная дисперсии представляют собой явления единой природы. Эта точка зрения основывается на электромагнитной теории света, с одной стороны, и на электронной теории вещества, — с другой. Термин «аномальная дисперсия» сохраняет сегодня лишь исторический смысл, поскольку «нормальная дисперсия» — это дисперсия вдали от длин волн, при которых происходит поглощение света данным веществом, а «аномальная дисперсия» — это дисперсия в области полос поглощения света веществом. Аномальная дисперсия обусловлена взаимодействием света с заряженными частицами, входящими в состав вещества и совершающими вынужденные колебания в переменном электромагнитном поле волны.

Слайд 18





Полное внутреннее отражение
Описание слайда:
Полное внутреннее отражение

Слайд 19





Параметры оптического излучения
Основными параметрами оптического излучения, испускаемого различными источниками, с точки зрения возможности их использования в аппаратуре различного целевого назначения, а также предъявления требований к устройствам пространственного управления оптическим (световым) лучом являются:
Длина волны;
Частота;
Монохроматичность;
Поляризация;
Когерентность;
энергия излучения;
Поток;
Направленность;
сила излучения.
Описание слайда:
Параметры оптического излучения Основными параметрами оптического излучения, испускаемого различными источниками, с точки зрения возможности их использования в аппаратуре различного целевого назначения, а также предъявления требований к устройствам пространственного управления оптическим (световым) лучом являются: Длина волны; Частота; Монохроматичность; Поляризация; Когерентность; энергия излучения; Поток; Направленность; сила излучения.

Слайд 20





Длина волны.
Длина волны — расстояние между двумя ближайшими друг к другу точками в пространстве, в которых колебания происходят в одинаково фазе. Измеряется в оптике в нанометрах. 
Частота — физическая величина, характеристика периодического процесса, равна количеству повторений или возникновения событий (процессов) в единицу времени. 
λ=c/f,
где λ – длина волны, с – скорость света, f – частота.
Описание слайда:
Длина волны. Длина волны — расстояние между двумя ближайшими друг к другу точками в пространстве, в которых колебания происходят в одинаково фазе. Измеряется в оптике в нанометрах. Частота — физическая величина, характеристика периодического процесса, равна количеству повторений или возникновения событий (процессов) в единицу времени. λ=c/f, где λ – длина волны, с – скорость света, f – частота.

Слайд 21





Монохроматичность
Монохроматичность определяет степень близости электромагнитных колебаний идеальным колебаниям Е=Еmaxсоs (ωt+ Ф), где амплитуда Еmax, частота ω и фаза Ф не зависят от времени t.
Чем выше монохроматичность, тем в меньшем интервале частот (длин волн) группируются частоты его монохроматических составляющих. 
Чрезвычайно высокая монохроматичность характерна для лазерного излучения, для которых она может быть порядка 10-14—10-16 м.
Описание слайда:
Монохроматичность Монохроматичность определяет степень близости электромагнитных колебаний идеальным колебаниям Е=Еmaxсоs (ωt+ Ф), где амплитуда Еmax, частота ω и фаза Ф не зависят от времени t. Чем выше монохроматичность, тем в меньшем интервале частот (длин волн) группируются частоты его монохроматических составляющих. Чрезвычайно высокая монохроматичность характерна для лазерного излучения, для которых она может быть порядка 10-14—10-16 м.

Слайд 22





Поляризация
Свойство света, связанное с поперечностью электромагнитных волн и описывающее пространственное поведение векторов электрического и магнитного полей.
Виды поляризации:
Линейная (или плоская): колебания вектора Е происходят только в одной плоскости.
Эллиптическая: конец вектора Е описывает эллипс.
Круглая: конец вектора Е описывает окружность.
Естественный свет не поляризован.
Описание слайда:
Поляризация Свойство света, связанное с поперечностью электромагнитных волн и описывающее пространственное поведение векторов электрического и магнитного полей. Виды поляризации: Линейная (или плоская): колебания вектора Е происходят только в одной плоскости. Эллиптическая: конец вектора Е описывает эллипс. Круглая: конец вектора Е описывает окружность. Естественный свет не поляризован.

Слайд 23


Факторы возникновения световой волны. Фотометрические величины и единицы их измерения, слайд №23
Описание слайда:

Слайд 24





Закон Малюса:   
Закон Малюса:
Описание слайда:
Закон Малюса: Закон Малюса:

Слайд 25





Степень поляризации: 
Степень поляризации: 
Значение               соответствует линейно поляризованному свету.
Значение               - естественному свету
Значения                     - частично-поляризованному свету.
Описание слайда:
Степень поляризации: Степень поляризации: Значение соответствует линейно поляризованному свету. Значение - естественному свету Значения - частично-поляризованному свету.

Слайд 26


Факторы возникновения световой волны. Фотометрические величины и единицы их измерения, слайд №26
Описание слайда:

Слайд 27





Когерентность
Когерентность указывает на согласованность протекания во времени нескольких колебательных или волновых процессов. При сложении двух монохроматических колебаний с одинаковой частотой, но разными амплитудами и фазами образуется монохроматическое колебание той же частоты. Амплитуда результирующего колебания зависит от амплитуд и разности фаз складываемых колебаний. Колебания в этом случае являются когерентными. Различают временную и пространственную когерентность.
Описание слайда:
Когерентность Когерентность указывает на согласованность протекания во времени нескольких колебательных или волновых процессов. При сложении двух монохроматических колебаний с одинаковой частотой, но разными амплитудами и фазами образуется монохроматическое колебание той же частоты. Амплитуда результирующего колебания зависит от амплитуд и разности фаз складываемых колебаний. Колебания в этом случае являются когерентными. Различают временную и пространственную когерентность.

Слайд 28





Интерферометр Майкельсона
Описание слайда:
Интерферометр Майкельсона

Слайд 29





Пространственная когерентность
Когерентность колебаний, которые совершаются в один и тот же момент времени в разных точках плоскости, перпендикулярной направлению распространения волны.	
Пространственная когерентность показывает максимальное расстояние на котором лучи все еще когерентны. Зная временную когерентность и умножив ее на скорость света мы получим значение для пространственной когерентности. Измеряется в метрах.
Длина когерентности есть расстояние, при прохождении которого две или несколько волн утрачивают когерентность.
Описание слайда:
Пространственная когерентность Когерентность колебаний, которые совершаются в один и тот же момент времени в разных точках плоскости, перпендикулярной направлению распространения волны. Пространственная когерентность показывает максимальное расстояние на котором лучи все еще когерентны. Зная временную когерентность и умножив ее на скорость света мы получим значение для пространственной когерентности. Измеряется в метрах. Длина когерентности есть расстояние, при прохождении которого две или несколько волн утрачивают когерентность.

Слайд 30





Энергия излучения
Энергия излучения характеризуется энергией, переносимой электромагнитными волнами. Измеряется в джоулях.
Описание слайда:
Энергия излучения Энергия излучения характеризуется энергией, переносимой электромагнитными волнами. Измеряется в джоулях.

Слайд 31





Направленность излучения
Направленность излучения характеризуется телесным углом Ω, в котором распространяется большая часть излучения. В предельном случае угловая расходимость светового пучка ограничивается только дифракцией. Обычно угловую расходимость характеризуют плоским углом Θ. Связь между величинами Θ и Ω выражается зависимостью 
Ω=2π[1-cos Θ]
Описание слайда:
Направленность излучения Направленность излучения характеризуется телесным углом Ω, в котором распространяется большая часть излучения. В предельном случае угловая расходимость светового пучка ограничивается только дифракцией. Обычно угловую расходимость характеризуют плоским углом Θ. Связь между величинами Θ и Ω выражается зависимостью Ω=2π[1-cos Θ]

Слайд 32





Фотометрические величины и единицы их измерения
Существует энергическая система фотометрических величин и световая, ориентированная на глаз человека.
Поток излучения
Полная мощность, переносимая электро-магнитным излучением. Измеряется в энергетической системе фот. величин в Вт. Мощность оптического излучения, оцениваемая по зрительному ощущению, называется световым потоком Ф. Световой поток измеряется в Лм(люменах).  Световым потоком в 1 лм называется световой поток от источника силой света 1 кандела, распространяющийся в телесном угле 1 стерадиан. 
2. Сила света.
Сила излучения I определяет концентрацию потока излучения в пространстве. Она равна отношению потока излучения источника к телесному углу Ω, в пределах которого излучение распространяется. В энергетической системе фот. вел. измеряется в Вт/ср. В световой системе – в Кд(канделах). Сила света в 1 Кд это сила света определенного источника, принимаемого за эталон международным соглашением.
Описание слайда:
Фотометрические величины и единицы их измерения Существует энергическая система фотометрических величин и световая, ориентированная на глаз человека. Поток излучения Полная мощность, переносимая электро-магнитным излучением. Измеряется в энергетической системе фот. величин в Вт. Мощность оптического излучения, оцениваемая по зрительному ощущению, называется световым потоком Ф. Световой поток измеряется в Лм(люменах). Световым потоком в 1 лм называется световой поток от источника силой света 1 кандела, распространяющийся в телесном угле 1 стерадиан. 2. Сила света. Сила излучения I определяет концентрацию потока излучения в пространстве. Она равна отношению потока излучения источника к телесному углу Ω, в пределах которого излучение распространяется. В энергетической системе фот. вел. измеряется в Вт/ср. В световой системе – в Кд(канделах). Сила света в 1 Кд это сила света определенного источника, принимаемого за эталон международным соглашением.

Слайд 33





3. Освещенностью Е поверхности называется отношение светового потока Ф, падающего на некоторый участок поверхности, к площади S этого участка: Е = Ф/S.
3. Освещенностью Е поверхности называется отношение светового потока Ф, падающего на некоторый участок поверхности, к площади S этого участка: Е = Ф/S.
В световой системе единицей измерения служит Лк(люкс). Освещенность равна одному люксу, если на один квадратный метр равномерно освещенной поверхности приходится поток один люмен.
Описание слайда:
3. Освещенностью Е поверхности называется отношение светового потока Ф, падающего на некоторый участок поверхности, к площади S этого участка: Е = Ф/S. 3. Освещенностью Е поверхности называется отношение светового потока Ф, падающего на некоторый участок поверхности, к площади S этого участка: Е = Ф/S. В световой системе единицей измерения служит Лк(люкс). Освещенность равна одному люксу, если на один квадратный метр равномерно освещенной поверхности приходится поток один люмен.

Слайд 34





5. Яркость.
5. Яркость.
Величина показывающая отношение силы света, излучаемого поверхностью, к площади её проекции на плоскость, перпендикулярную оси наблюдения.
Яркость L —величина, равная отношению потока d2Ф к геометрическому фактору dФdAcos(альфа)
Описание слайда:
5. Яркость. 5. Яркость. Величина показывающая отношение силы света, излучаемого поверхностью, к площади её проекции на плоскость, перпендикулярную оси наблюдения. Яркость L —величина, равная отношению потока d2Ф к геометрическому фактору dФdAcos(альфа)

Слайд 35





5. Яркость.
5. Яркость.
Величина показывающая отношение силы света, излучаемого поверхностью, к площади её проекции на плоскость, перпендикулярную оси наблюдения.
Яркость L —величина, равная отношению потока d2Ф к геометрическому фактору dФdAcos(альфа)
Описание слайда:
5. Яркость. 5. Яркость. Величина показывающая отношение силы света, излучаемого поверхностью, к площади её проекции на плоскость, перпендикулярную оси наблюдения. Яркость L —величина, равная отношению потока d2Ф к геометрическому фактору dФdAcos(альфа)

Слайд 36





Яркость — отношение освещённости E в точке плоскости, перпендикулярной направлению на источник, к элементарному телесному углу, в котором заключён поток, создающий эту освещённость:
Яркость — отношение освещённости E в точке плоскости, перпендикулярной направлению на источник, к элементарному телесному углу, в котором заключён поток, создающий эту освещённость:
Описание слайда:
Яркость — отношение освещённости E в точке плоскости, перпендикулярной направлению на источник, к элементарному телесному углу, в котором заключён поток, создающий эту освещённость: Яркость — отношение освещённости E в точке плоскости, перпендикулярной направлению на источник, к элементарному телесному углу, в котором заключён поток, создающий эту освещённость:

Слайд 37





Связь энергетических и световых фотометрических величин
Функция видности       - это относительная спектральная кривая эффективности монохроматического излучения. Она показывает, как глаз воспринимает излучение различного спектрального состава.
Описание слайда:
Связь энергетических и световых фотометрических величин Функция видности - это относительная спектральная кривая эффективности монохроматического излучения. Она показывает, как глаз воспринимает излучение различного спектрального состава.

Слайд 38





Некоторые понятия теории поля.
1. Градиент
Опера́тор на́бла (оператор Гамильтона) — векторный дифференциальный оператор, компоненты которого являются частными производными по координатам.
Описание слайда:
Некоторые понятия теории поля. 1. Градиент Опера́тор на́бла (оператор Гамильтона) — векторный дифференциальный оператор, компоненты которого являются частными производными по координатам.

Слайд 39





2. Дивергенция
2. Дивергенция
Дивергенция (от лат. divergere — обнаруживать расхождение) — дифференциальный оператор, отображающий векторное поле на скалярное (то есть, в результате применения к векторному полю операции дифференцирования получается скалярное поле), который определяет (для каждой точки), «насколько расходится входящее и исходящее из малой окрестности данной точки поле», точнее, насколько расходятся входящий и исходящий потоки.
Описание слайда:
2. Дивергенция 2. Дивергенция Дивергенция (от лат. divergere — обнаруживать расхождение) — дифференциальный оператор, отображающий векторное поле на скалярное (то есть, в результате применения к векторному полю операции дифференцирования получается скалярное поле), который определяет (для каждой точки), «насколько расходится входящее и исходящее из малой окрестности данной точки поле», точнее, насколько расходятся входящий и исходящий потоки.



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию