Mekkora lesz az ösz. kihuzat, egy műtermi géppel, 150mm es objektívvel, egy 3m15cm re tárgyat akarunk lefényképezni k=15 f=15 t=315



Hasonló dokumentumok
II. Szakmai alap- és szakismeretek, gyakorlati alkalmazásuk 11. Világítástechnika Hunyadi Sándor

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Építészmérnöki Kar. Világítástechnika. Mesterséges világítás. Szabó Gergely

Fejezetek az Információ-Technológia Kultúrtörténetéből. Az elektromos fényelőállítás története

Hogyan és mivel világítsunk gazdaságosan?

Fejezetek az Információ-Technológia Kultúrtörténetéből. Az elektromos fényelőállítás története

Tipikus megvilágítás szintek a szabadban (délben egy napfényes napon) FISHER LED

A jelen fényforrása a LED

Közvilágítási engedélyezés hazai tapasztalatai

Kör-Fiz 7 gyak.; Fényforrások vizsgálata; PTE Környezetfizika és Lézerspktroszkópia Tanszék

Ragyogó LED megvilágítás kiváló fényminőséggel

KOMPAKT FÉNYCSŐ - HALOGÉN IZZÓ - LED

Dr. Nagy Balázs Vince D428

Világítástechnika a környezettudatosság tükrében. Dodog Zoltán Szent István Egyetem Gépészmérnöki Kar

Elektromágneses sugárzás Látható fény: 380 és 780 nm között Hullám és részecske terjedési jellemzők

Budapesti Műszaki Főiskola Kandó Kálmán Villamosmérnöki Főiskolai Kar. Félévi követelmények és útmutató a VILÁGÍTÁSTECHNIKA.

Fényforrások folytatás

A jól láthatóságra tervezve

LED Katalógus LED a holnap világossága. Oxygen Communication Kft. oxygen-2.com/ledvilagitas

2.ea Fényforrások. Nagynyomású kisülő lámpák OMKTI

Halogén izzólámpák. Innovatív fény a jobb látásért

Fénycsövek. Fehér, fehér, fehér vagy fehér. A fehér nem egyenlő a fehérrel Az OSRAM fénycsövei négy különböző színhőméréklettel

Korszerű járművilágítás. Lámpahibák, javítási lehetőségek

Kellemes fény a szemnek

Alapfogalmak folytatás

OPTIKA. Fénykibocsátás mechanizmusa fényforrás típusok. Dr. Seres István

Tartós kialak. kiemelő LED világítás ragyogó, irányított fénysugár

Szoros kapcsolat. Termékminõség. Szakértelem. a vevõkkel. Tengine IMAGE. Termékismertetõ

A jól láthatóságra tervezve

Kellemes fény a szemnek

MESTERSÉGES VILÁGÍTÁS 2. A természetes fényforás a helyiségen kívül található, méretei nagységrendekkel nagyobbak mint a helyiség.

Kellemes fény a szemnek

Világítástechnika I Fekete test vázlata. Hőmérsékleti sugárzás Üreg-, fekete-, vagy Planck-sugárzó Rayleigh, Wien, Planck (1900) formula

2. ea Fényforrások, lámpatestek, hálózati OMKTI

Fényforrások. Schanda János professzor úr, Schmidt Gábor (GE) képeinek, Borsányi tanár úr jegyzetének felhasználásával

Nagynyomású kisülőlámpák

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH /2017 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Infravörös melegítők. Az infravörös sugárzás jótékony hatása az egészségre

A fény természetes evolúciója Natural Evolution of Light

A jól láthatóságra tervezve

Amit a zöld beszerezésről tudni kell. Világítás. Nagy János Világítástechnikai Társaság Budapest, december 11.

E/68 E/0. Tracon kód: FL18. VILÁGÍTÁSTECHNIKA Fényforrások összehasonlító táblázata. Fitlamp. Kompakt fénycsövek. lumen. Hg <2,5 mg 230 V AC

KÖZBESZERZÉS ZÖLDEBBEN. Világítás.

u,v chromaticity diagram

Kellemes fény a szemnek

A jól láthatóságra tervezve

Fokozatmentes fényerőszabályozás,

Színpadi fényvetők fénytechnikai jellemzői PELYHE LTD

Fényforrások h h

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF.

E1/50. 4W lm LALB4W LAL4W LALD4W. VILÁGÍTÁSTECHNIKA - VILÁGÍTÓ- ÉS LÁMPATESTEK LED asztali világítótestek. 5 steps. LED asztali világítótestek

Kompakt fényforrások. A kompakt fénycsövek energiahatékonyságáról és a bennük található higany korlátozásáról. TRALUX kompakt fénycsövek foglalatai

Nappali és éjszakai fényérzékelő LED-es fényforrás

Kompakt fénycső - 8 Watt Lumen - E14-1 db-os csomag

E/60 E/0. Tracon kód: FL18. VILÁGÍTÁSTECHNIKA Kompakt fénycsövek Fényforrások összehasonlító táblázata. Fitlamp. lumen 230 V AC.

Felkészült a váltásra?

A miniatűr kompakt fénycsövek teljes választéka.

Kellemes fény a szemnek

25. Képalkotás. f = 20 cm. 30 cm x =? Képalkotás

A világítástechnika professzionális, energiatakarékos megközelítése

Természetes fények. Nap, Hold, csillagok. Szerves anyagok égetése. Villámlás. Hold csak visszaveri a fényt Nap és csillagok belsejében fúzió

Buy Smart+ Zöld beszerzés Európában. Világítás

1. Hideg vagy meleg fehér LED izzó?

LED-es közvilágítás Már jelen vagy még a jövő? EDF DÉMÁSZ szakmai nap Kovács Csaba Műszaki főmunkatárs

LED Levilágító 7,5W Fogyasztás 7,5W. Bemeneti feszültség V

Megfizethető hatékonyság

Vilá gítá stechniká 2015 távász Nem ellenőrzött kidolgozás, hibák lehetnek benne, csak saját felelősségre használd!

avagy van élet a 100-as izzón túl

Kül- és beltérre egyaránt

Világítástechnika I. VEMIVIB544V A fény és tulajdonságai, fotometriai alapfogalmak és színmérés

A legmegbízhatóbb közút-világítási megoldás

E/12. VILÁGÍTÁSTECHNIKA Fényvetők LED fényvetők, RSMDB széria. 50/60 Hz V AC. B (mm) L (mm) W (mm)

E/66 E/0 E/0. VILÁGÍTÁSTECHNIKA Egyéb fényforrások Fémhalogén fényforrások. Halogén vonalizzók ( C energiaosztály) R7s foglalat halogén vonalizzóhoz

Üdvözöljük! LED Panelek LED Reflektorok LED Izzók LED Spotok LED Fénycsövek

LED lámpa felépítése

Magas hatásfokú fénycsöves világítás

Világítástechnikai mérés

A BIZOTTSÁG 244/2009/EK RENDELETE

ERFO Nonprofit Kft. Telefon: Fax: Web:

Infravörös melegítők. Az infravörös sugárzás jótékony hatása az egészségre

RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH /2017 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

LED LÁMPÁK TÁRSASHÁZI ALKALMAZÁSRA

Fényforrások és lámpatestek új ErP rendeletei. Készítette: Klinger György

CoreLine SlimDownlight - az egyértelmű választás a LED-ek világában

Világítástechnika. Némethné Vidovszky Ágnes dr. Elérhetőségem:

Világítás technika. Fényhasznosítás η Lumen/Watt nyerni 1 W felvett teljesítményből

Elektromos ellenállás, az áram hatásai, teljesítmény

Arató András VILÁGÍTÁSTECHNIKA. 2.1, javított és bővített kiadás

Milyen színűek a csillagok?

Egyszerűen energiatakarékos

OPTIKA. Fotometria. Dr. Seres István

Szemet gyönyörködtető ragyogás, megbízható élettartam

Termékleírás. MASTER SON-T APIA Plus Xtra. Előnyök. Szolgáltatások. Alkalmazás

Fényforrások. a petróleumlámpától a kompakt fénycsövekig. Riedel Miklós április 14.

Elektromos ellenállás, az áram hatásai, teljesítmény

1. Világítástechnika alapismeretek. 1.1 Az elektromágneses sugárzás tartományai

Kompakt fénycsövek. Nagy teljesítmény, kis méret és kis energiafogyasztás

Mıszaki adatlap. Fénytechnika I. Fényforrások

(EGT-vonatkozású szöveg) (2014/C 22/02)

Út a megvilágosodás felé. Fisher LED termékek alkalmazása ipari és háztartási környezetben, az Új Széchenyi Terv tükrében

Átírás:

Jegyzeteim 1. lap Fotó Elmélet 2015. október 19. 14:37 Téma Záró Őszi szünet után Mekkora lesz az ösz. kihuzat, egy műtermi géppel, 150mm es objektívvel, egy 3m15cm re tárgyat akarunk lefényképezni k=15 f=15 t=315 Nagyítás és kicsinyítés A tárgytávolságától és az objektív gyújtótávolságától, függ a nagyítás és a kicsinyítés mértéke A kétszeres vonalmenti nagyítás, négyszeres területi nagyításnak felel meg. A négyszeres 16 szoros nagyításnak felel meg. Általában a nagyítás mértékét úgy kapjuk meg a hogy a kép nagyságt elosztjuk a tárgy nagyságával Egy 30cm nagyságú tárgyról 3cm nagyságú képet készítünk a nagyítás 3/30=0.1 A képünk kisebb lesz mint amit lefotózunk (n=kicsinyítés N=nagyítás) Milyen távolságból ad, a 30cm gyújtótávolságú objektív 2m nagyságú tárgyról 10cm nagyságú képet mekkora kihuzat szükséges hozzá

Jegyzeteim 2. lap mekkora kihuzat szükséges hozzá t=630 f=30 K=10 T=200 k=31.5 n=20 (nem cm hanem szoros) Milyen gyújtótávolság szükséges ahhoz, hogy 4m távolságból, 70cm nagyságú tárgyról, 10cm nagyságú képet kapjunk f=50 t=400 T=70 K=10 n=7 k=57.14 Milyen nagy képet rajzol, a 20cm gyújtótávolságú objektív 5m távolságba levő 1.2m tárgyról K=4.56 f=20 t=500 T=120 n=24 k=19 Milyen messze kell menni a műteremben, egy 1.8m hosszabbik oldalú festménytől, ha olyan képet kell készíteni róla, hogy a hosszabbik oldala, pontosan kitöltse a negatív 36mm es hosszabbik oldalát 105mm es objektívet használunk Hol keletkezik a kép k=107.1 t=5355 T=180 K=3.6 f=105 n=50 Egy 18m magas épületet kell lefotózni álló formátumban, egy fx érzékelős dslr fényképezőgéppel, milyen távolságból kell a fényképet elkészíteni ha 80mm es objektívet használunk, és az épület álló formátumban tölti a kép magasságát T=1800 k=11.11 K=3.6 f=8 t=408 n=50 Jövő héten témazáró és lesz egy számítás Alap + Gyűjtőlencse képalkotásának 6 esetét Lencsék hibáit

Jegyzeteim 3. lap Világítás technika Napfény: irányított határozott égforrás. Felhőkön keresztül diffúz fényt kapunk, lágy árnyékokat kapunk Mesterséges fényforrás Izzólámpa: Egyik legrégebbi elektromos fényforrásunk, olyan fényforrás, amely látható fényt bocsát ki valamilyen izzított forrásból, vagy izzószálból. A fényét egy elektromos áram által felizzított volfrám szál adja, a levegő oxidáló hatásától az izzószálat az üvegburában lévő semleges gáz vagy vákuum óvja meg a levegő oxidáló hatásától. Különböző méretű, teljesítményű és feszültségű létezik belőle. Olcsón kiépíthető, mivel nem igényel egyéb külső elektromos működtető szerelvényeket. Fényáramuk a bekapcsoláskor el is éri a maximumát, élettartama során ez folyamatosan csökken ugyan, viszont az általános időtartama 1000 óra. Olcsók, mivel tömeggyártásban készülnek. Ez a legelterjedtebb fényforrásunk. 1879-ben fedezte fel Thomas Edison. Az ő első izzólámpáiban bambuszrostból készült szénszálat izzított, ez több mint 40 órán keresztül világított. Leggyakrabban körtére emlékeztet a formájuk. Összetételét tekintve egy üvegburából és menetes vagy szuronyzáras fejből állnak. A burákban egy volfrám vagy molibdén szál van. A bura belsejében gáz van, kisebb teljesítményűeknél ez vákuum, nagyobbaknál pedig argon, illetve nitrogén gáz van. A búra anyaga általában lágyüveg, a lámpa feje pedig leggyakrabban menetes kivitelű. Villamos áram hatására az izzószál felmelegszik, és ezáltal mágneses energiát sugároz ki. A kisugárzott fény spektruma folytonos, tehát minden szín megtalálható benne. Ha színhelyes képeket szeretnénk készíteni, akkor nem közömbös a tárgyat megvilágító fény színe sem. A hagyományos izzólámpa és a meleg fényű kompakt fénycsövek fénye sárgás-vöröses színű. A 100 W-os izzólámpába szerelt kb. 2800 K (kb. 2530 C) hőmérsékletű volfrámspirál által kibocsátott sugárzásnak alig 4-5%-a fény, a többi a fénynél nagyobb hullámhosszú infravörös (hő) sugárzás formájában keletkezik, és fűti általában haszontalanul a környezetét. Korszerűtlen. Fénycső: A fénycső olyan argongáz-higanygáz keverékkel töltött aránylag kis feszültségről működő kisülőcső, amelynél a gázkisülést használják fel fénykeltésre. A fénycső minden esetben fűtőszálat

Jegyzeteim 4. lap kisülőcső, amelynél a gázkisülést használják fel fénykeltésre. A fénycső minden esetben fűtőszálat (izzószálat) tartalmaz. A látható fény azáltal jön létre, hogy a fénycső izzószálai közötti gázkisülés (rendkívül erős) UV-sugárzása a fénycső belsejében lévő fényport gerjeszti, amely látható fényt sugároz. A fénycső színe a fénypor összetételétől függ. A fényporréteget sugárzás átalakítónak tekinthetjük: átalakítja a rövidhullámú, nem látható UV sugárzást hosszabb hullámú sugárzássá: fénnyé. A fénycső fénye a gáztöltet színképsugárzásának fényéből és a fénypor által leadott fényből áll. A világítóberendezések tervezéséhez ki kell választani a helyes fényszínt. A fényporokat úgy választják ki, hogy a fényátalakítás optimális legyen. A fénycső élettartama kb. 8000 h. A gyakori kapcsolás csökkenti az élettartamot. Más fényforrásokhoz hasonlóan a fénycső fényárama az égésidő függvényében szintén csökken. A fénycső a hossztengelyére merőlegesen minden irányban egyenletesen sugározza a fényt, a fényerősség minden irányban egyenlő. A fénycsövek fontosabb jellemzői: A fénycsövet a fényszín szerint több változatban gyártják, a szín a fénypor összetételétől függ. Nappali fényű 6500 K, fehér fényű 4500 K, természetes fehér 3500 K, meleg fehér 2500 K, ahol Kelvin fokban a színhőmérsékletet adják meg. A fénycső alakja általában egyenes (hengeres) vagy görbített cső, melynek hossza és átmérője a felvett teljesítménytől függően változik. A szabványoknak A kibocsátott fény színét rendszerint betűkkel jelölik: WW meleg fehér, EW semleges fehér, CW hideg fehér, DW pedig napfény fehér, BL ultraibolya, BLB kék. PLUSZ: A fénycsöveket rendszerint beltéri világításra használják közintézményekben, irodaépületekben és háztartásokban Fotózáshoz és videózáshoz is használjuk nagyon sokszor, (ott Spirálfénycsöveket), illetve képszerkesztéssel foglalkozó laborokban alkalmazzák, hogy megfelelő színhőmérsékletű fényforrás mellett szerkesszék a képeket. Energiatakarékos égő: Nátrium lámpa: Nátriumlámpa A legmagasabb fényhasznosítású, elterjedt fényforrás. Fénye monokromatikus, ezért nem teszi lehető a különböző színek megkülönböztetését. Tipikus fényhasznosítás: 200 lm/w A nagynyomású kisülőlámpák közül napjainkban a nátriumlámpa a legelterjedtebb fényforrás. A városok, közutak esti képéhez hozzátartoznak az élénksárgán világító fényforrások, melyek az utóbbi évtizedekben fokozatosan szorították ki a náluk gazdaságtalanabb higanylámpákat. A lámpa spektruma (így színvisszaadása és színhőmérséklete is) a plazmát alkotó három elem (nátrium-higany-xenon) parciális nyomásának függvénye. A nátriumgőz nyomásának növelésére a színvisszaadás javítható és a színhőmérséklet emelhető, ugyanakkor a fényhasznosítás csökken. A higanynak szintén van színmódosító hatása, a szükségesnél kevesebb higany a zöld felé, a több pedig a vörös felé tolja el a színességet. Kisnyomású nátriumlámpák A kisnyomású nátriumlámpa működése a nátrium 589 és 589,6 nm-es rezonanciavonalainak a gerjesztésén alapul. Kisnyomású lámpáról lévén szó (fénycső), nagy fényáram csak hosszú pozitív oszloppal érhető el, ezért a kisülőcsövet vagy U-alakúra hajlítják, vagy hosszú, egyenes csőalakra készítik. A kisnyomású nátriumlámpa kisülőcsövét - főként a 270-280 Celsius fokos falhőmérséklet céljából - külső üvegcsőbe építik be. A veszteségek csökkentésére a külső bura belső falára egy vékony óndioxid bevonatot visznek fel, amely a fényt átereszti, de a hőt a kisülőcső felé jól reflektálja. A külső burát vákuumra leszívják, és a lámpafejnél getterezik, hogy fénycsökkenést ne okozzon. Bekapcsoláskor először a neon jellegzetes vörös fénnyel világít. Ahogy a lámpa melegszik, a nátrium

Jegyzeteim 5. lap Bekapcsoláskor először a neon jellegzetes vörös fénnyel világít. Ahogy a lámpa melegszik, a nátrium egyre jobban párolog, s a kisülés színe fokozatosan sárgába megy át. A teljes futás 10-15 percig tart. A világcégek a kisnyomású nátriumlámpát a 18-180 W-os teljesítménnyel gyártják. Élettartamuk kb. 16000 óra.színhőmérséklet: 1800 K. A halogénlámpa A halogénlámpa is izzólámpa, a hagyományos izzótól annyiban tér el, hogy az izzószálat kisméretű - többnyire - kvarcüvegből készült bura veszi körül, amelyben valamilyen semleges gáz és kis mennyiségű halogén elem (jód, bróm) található. A halogénelemek jelenléte az úgynevezett halogén körfolyamat miatt javítja az izzók fényhasznosítását és élettartamát. A halogén körfolyamat lényege: a halogén izzólámpákban az elpárolgott volfrám és a gáztérben jelenlévő halogén vegyület reakcióba lép és volfrám-jodidot (pontosabban volfrám-oxijodidot) alkot. A vegyület az izzószál környezetében elbomlik és a volfrám lerakódik a melegebb részeken. Mivel az izzószál a legvékonyabb helyen a legforróbb, ezért automatikus önjavító folyamat indul be. Ez a körfolyamat lehetővé teszi az izzószál hőmérsékletének emelését, ami kedvez a fényhasznosításnak, de növeli a kibocsátott UV-sugárzást is. Ahhoz, hogy a halogén körfolyamat beinduljon, elengedhetetlen, hogy a bura elérjen egy bizonyos hőmérsékletet. Xenon lámpa: Gázkisüléses (xenon-) lámpa Autóba épített fénykard Működési elve az utcai ívfénylámpákéval egyezik. A hagyományos izzókkal ellentétben nem izzószál, hanem a gáztérben két elektróda között létrejövő elektromos ív ad fényt. Ha az izzóba nem pontosan adagolják a fém mennyiségét, minden lámpa eltérő színárnyalattal világít. A begyújtás sem tarthat annyi ideig, mint az utcai ívfénylámpánál, és a fényerő túl lassú felerősödése sem engedhető meg. Egy 35 wattos xenonlámpa körülbelül kétszer annyi fényt bocsát ki, mint egy 55 wattos halogén. Ráadásul a kibocsátott fény színhőmérséklete 4500 kelvin, ez 1300 kelvinnel magasabb, mint a halogénlámpáé. Közvetlenül összehasonlítva a halogén fénye sárgának látszik az ívfény mellett. Előnye a nagy fényteljesítmény, a szinte nappali világosságot teremető fény, és az, hogy oldalra is jobban világít.

Jegyzeteim 6. lap jobban világít. Hátránya a rendkívül éles világos-sötét határ. Örökvaku Napjainkban szinte kizárólag örökvakut használnak. Nevét a többi vakufajtával szemben szinte örökké tartó élettartamáról kapta, hiszen egy örökvaku több mint 20 000 villanást bír ki. Az örökvakukban xenon gázzal töltött villanócső ívkisülése adja a fényhatást. Természetes fényforrás a Nap, önálló sugárzó elsőrendű fényforrás, a nap sugarainak kemény irányított határozott rajzú árnyékot adó fénye főfénynek tekinthető, a fényképezésben, az égboltnak is jelentős szerepe van. Önálló sugárzása nincs, szórt árnyékot alig adó lágy fényeket ad, és derítésként lehet használni. A fénytechnikai mennyisége A fényáram, fényerősség, megvilágítás, és fénysűrűség A fény mennyiségét jelző fogalom amelyet Lumenben fejeznek ki Fényerősség: a fényforrás által meghatározott irányban kibocsátott fénysugárzás, amelyet candelában fejeznek ki. Megvilágítás: a megvilágított tárgy jellemzője. És luxban fejezzük ki. A megvilágítás erőssége, megadja hogy egy adott felület, mennyire van megvilágítva, vagyis mennyi fényáram jut egy négyzetméter felületre Fénysűrűség, az a mérték, amely az emberi szemben a világító vagy a világított felületek által keltett fényérzetet határozza meg mértéke stilb.