Vizuális tér. Nádas József 1. Vizuális tér 1. More light! [Mehr Licht!] (Johann Wolfgang Von Goethe)

Hasonló dokumentumok
Alapfogalmak folytatás

Hogyan és mivel világítsunk gazdaságosan?

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

Dr. Nagy Balázs Vince D428

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

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

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

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

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

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

OPTIKA. Fénykibocsátás mechanizmusa fényforrás típusok. Dr. Seres István

VEMIVIB544V A fény és tulajdonságai, fotometriai alapfogalmak és színmérés

2.ea Fényforrások. Nagynyomású kisülő lámpák OMKTI

Fényforrások folytatás

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

Némethné Vidovszky Ágens 1 és Schanda János 2

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

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

OPTIKA. Fotometria. Dr. Seres István

LED a közvilágításban

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

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

OPTIKA. Fotometria. Dr. Seres István

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

Tervezés I. Belsőtér BME-VIK 1

E1/4. VILÁGÍTÁSTECHNIKA - VILÁGÍTÓ- ÉS LÁMPATESTEK Előzetes világítás tervezés Relux programmal. Professional LED Lighting Series

E1/47 E1/0. VILÁGÍTÁSTECHNIKA - VILÁGÍTÓ- ÉS LÁMPATESTEK LED hajólámpa, műanyag házas. Kézzel nyitható védett fali lámpatest ( hajólámpa )

OPTIKA. Hullámoptika Diszperzió, interferencia. Dr. Seres István

RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH /2017 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Név... intenzitás abszorbancia moláris extinkciós. A Wien-féle eltolódási törvény szerint az abszolút fekete test maximális emisszióképességéhez

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

SMD LED LHLK.. SMD LED

A lámpatestek a hálózati működtetéshez szükséges meghajtó egységeket és a LED fényforrásokat egyaránt tartalmazzák.

1. Világítástechnika alapismeretek. 1.1 Az elektromágneses sugárzás tartományai

A Planck-eloszlásokról és a fényforrások ekvivalens színhőmérséklet -eiről Erbeszkorn Lajos

A világítástechnika professzionális, energiatakarékos megközelítése

Káprázás -számítási eljárások BME - VIK

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

Nagynyomású kisülőlámpák

Fényforrások h h

E1/22. VILÁGÍTÁSTECHNIKA - VILÁGÍTÓ- ÉS LÁMPATESTEK Kerek, beépíthető LED panel. Inverteres vészvilágító kiegészítő egység LED panelekhez

avagy van élet a 100-as izzón túl

E/44 E/0 E/0 VILÁGÍTÁSTECHNIKA. LED bútorvilágítók, fém házas, lapos kivitel. LED bútorvilágítók, fém házas, háromszög kivitel.

Nagy János. PROLUX Kft ügyvezető Világítástechnikai Társaság elnöke

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

E1/28. VILÁGÍTÁSTECHNIKA - VILÁGÍTÓ- ÉS LÁMPATESTEK Kerek LED fali világítótest, MFDS széria. Kerek LED fali világítótest, LED-DLF széria

HungaroLux Light Kft. a Gandalf Csoport tagja

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

Közvilágítási engedélyezés hazai tapasztalatai

Világítástechnika. Némethné Vidovszky Ágnes dr. Elérhetőségem:

Bútorvilágítók SMD LED

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar. Villamos Energetika Tanszék. Világítástechnika (BME VIVEM 355)

Optika és látórendszerek április 23.

Fejezetek az Információ-Technológia Kultúrtörténetéből. Az elektromos fényelőállítás története

ÉPÜLETEK VILÁGÍTÁSA. Komplex 2 tervezési segédlet

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

A látás és látásjavítás fizikai alapjai. Optikai eszközök az orvoslásban.

KOMPAKT FÉNYCSŐ - HALOGÉN IZZÓ - LED

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

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

VÍZUÁLIS OPTIKA. A színlátás. Dr Wenzel Klára. egyetemi magántanár Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Budapest, 2018

Benapozásvédelmi eszközök komplex jellemzése

Fejezetek az Információ-Technológia Kultúrtörténetéből. Az elektromos fényelőállítás története

A LÁTÁS BIOFIZIKÁJA AZ EMBERI SZEM GEOMETRIAI OPTIKÁJA. A szem törőközegei. D szem = 63 dioptria, D kornea = 40, D lencse = 15+

E1/36 VILÁGÍTÁSTECHNIKA - VILÁGÍTÓ- ÉS LÁMPATESTEK. Kerek LED fali világítótest, MFDS széria. Kerek LED fali világítótest, LED-DLF széria

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

LÉZERHEGESZTETT TECHNOLÓGIÁVAL!

PROFESSZIONÁLIS LED VILÁGÍTÁS

PROFESSZIONÁLIS LED VILÁGÍTÁS

Készítette: Bujnóczki Tibor Lezárva:

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

LED lámpa felépítése

Kompakt fénycsövek. Nagy teljesítmény, kis méret és kis energiafogyasztás

Kül- és beltérre egyaránt

Világítástechnikai mérés

Spotlámpák Mélysugárzók Lineáris lámpatestek Térvilágítók Padló fali lámpák Szabadonsugárzók Dekor. lámpák Csarnokvilágítók

A jelen fényforrása a LED

u,v chromaticity diagram

Korszerű járművilágítás. Lámpahibák, javítási lehetőségek

Magas hatásfokú fénycsöves világítás

Orvosi Biofizika I. 12. vizsgatétel. IsmétlésI. -Fény

Fénytechnika. A szem, a látás és a színes látás. Dr. Wenzel Klára. egyetemi magántanár Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Épületek világítása KOMPLEX 2. tervezési segédlet

Tökéletes csillogás, páratlan hatásfok

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

Tartós kialak. kiemelő LED világítás ragyogó, irányított fénysugár

Számítási eljárások 2.

LÁTÁS FIZIOLÓGIA I.RÉSZ

Látás. Látás. A környezet érzékelése a látható fény segítségével. A szem a fényérzékelés speciális, páros szerve (érzékszerv).

Vizuális komfort. Filetóth Levente PhD. Vizuális komfort

Optika Gröller BMF Kandó MTI

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

OLEDmodule LUREON REP

Szilárd testek sugárzása

Az Ampère-Maxwell-féle gerjesztési törvény

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

80% megtakarítást is elérhet. elavult világítási rendszerének. erének

Ragyogó LED megvilágítás kiváló fényminőséggel

Halogén izzólámpák. Innovatív fény a jobb látásért

Átírás:

Nádas József 1. Vizuális tér 1 Vizuális tér More light! [Mehr Licht!] (Johann Wolfgang Von Goethe)

Nádas József 1. Vizuális tér 2 A fény A FÉNY emberi szemmel érzékelhető elektromágneses sugárzás hullámhossz (frekvencia) ~ szín amplitúdó (nagyság) ~erősség polarizáció (rezgéssík) [nem látjuk] Kettős természet: hullám és részecske FÉNY: A fény az elektromágneses sugárzás szemünk által érzékelhető hányada. Az un. látható tartomány 380 nm-től 780 nm-ig terjed

Nádas József 1. Vizuális tér 3 Érzékelés Szem érzékenysége: láthatósági függvény FOTOPOS látás v(λ) max: 555nm SZKOTOPOS látás v (λ) max: 507nm

Nádas József 1. Vizuális tér 4 Ki mit lát? FOTOPOS látás A néhány cd/m2-nél nagyobb fénysűrűségre adaptált normális szem látása. Ilyenkor elsősorban a csapok működnek. Ilyenkor színlátás jó. SZKOTOPOS látás A század cd/m2 nagyságrendnél kisebb fénysűrűségre adaptált normális szem látása. Ilyenkor elsősorban a pálcikák működnek. Szkotopos látás esetén színlátás gyakorlatilag nincs. MEZOPOS látás A fotopos és szkotopos látás tartományai közötti látás. A mezopos látásban a csapok és pálcikákegyaránt működnek. Mezopos látás esetén színek még megkülönböztethetők, de már nem érik el a fotopos látásszínvilágát. A mezopos látás során a hosszabb hullámhossz tartományba tartozó meleg színek, pl. avörös tűnnek el először. A rövidebb hullámhosszúságú színek, pl. kék a mezopos szkotopos látáshatáráig még felismerhetők. (Purkinje jelenség)

Nádas József 1. Vizuális tér 5 Látásfiziológia Retina CSAPOK színeslátás PÁLCIKÁK sötétben látás

Nádas József 1. Vizuális tér 6 Látásfiziológia Retina csapok ~8 millió elsősorban a foveán R csap rövidhullám-érzékeny (420 nm, ibolya szín) ~1 millió szórványosan, fovea szélén több K csap középhullám-érzékeny (530 nm, zöld szín) ~4.5 millió H csap hosszúhullám-érzékeny (560 nm, sárga szín) ~2.5 millió K és H főleg a fovea középső részén pálcikák ~120 millió perifériális és szkotopos látás

Nádas József 1. Vizuális tér 7 Látásfiziológia SZÍN ( Világítástechnikai) Normális látású (nem színtévesztő) emberekben a látható sugárzás a fényérzettel együtt és attól elválaszthatatlanul színérzetet is létrehoz. Ezt három jellemzővel lehet leírni: 1. a színezet a szín jellegére utal (pl. kék, zöld, vörös); 2. a színdússág a szín erősségére utal; 3. a világosság a szemünkbe jutó fény mennyiségére utal. Ezért a szín kifejezést általában nem lehet önmagában használni. A színérzetet a szemünkbe jutó sugárzáson (színinger) kívül az észlelés körülményei és agyi folyamatok is befolyásolják.

Nádas József 1. Vizuális tér 8 Látásfiziológia Színtévesztés egyik szín érzékelése hiányzik vagy nem teljes magyar férfiak 8%, nők 0.2% Ishihara teszt (pöttyös tábla) korongválogatás

Nádas József 1. Vizuális tér 9 Látásfiziológia Serkentő és gátló szinapszisok fontos a mozgás iránya serkentő és gátló szinapszisok On / off csapok Csak a mozgó a látható Jel és környezete gátlás és erősítés Rácsok és raszterek opart

Nádas József 1. Vizuális tér 10 Látásfiziológia Látótér perifériális látás (kb 2*90 ) alacsony szín és részlet kétszemes látás térlátás ~115 centrális tér ~30 sárgafolti látás ~3 X 12 éles és színes letapogatás: pl. olvasás látógödör ~1 tűéles, csak csapok

Nádas József 1. Vizuális tér 11 Látásfiziológia Térlátás szem konvergenciája retinális eltérés (2 kép közti eltérés) szemlencse alakja (akkomodáció) mozgási parallaxis (mozgó tárgy szögsebessége) perpektivikus hatás takarások méretek (rövidülés) relativ magasság (látószög függvénye) árnyékok részletgazdagság fényszóródás (párásság, köd, főleg kék komponens)

Nádas József 1. Vizuális tér 12 Látásfiziológia Látásélesség: Minőségileg: a szemnek az a tulajdonsága, hogy képes egymástól igen kis látószögre lévő finomrészletek megkülönböztetésére. Mértéke: annak a legkisebb, ívpercben mért látószögnek a reciprok értéke, amely alatt látott két szomszédos tárgyat (pontot vagy vonalat) a szem még elkülönítve képes észlelni. Felbontóképesség (látásélesség) mérése :Snellen-villa, Landolt-gyűrű, Ammon-jel, rajzfigurák Kettesy tábla: 1 látószögű elemek a felső szám részei 50 méter távolságból az alsó szám részei 5 méter távolságból

Nádas József 1. Vizuális tér 13 Látásfiziológia AKKOMODÁCIÓ közelre nézéshez való alkalmazkodás Távolra nézve akkor látunk élesen, ha a tárgy 6m< van. Ennél közelebbi tárgyak képe a retina mögé vetül a szemnek alkalmazkodnia kell (növelni a fénytörést) Emberben csak a lencse fénytörő képessége változtatható! 30 éves korig kb. 10D-t is növelhető a lencse fénytörése a szem közelpontja 10 cm Presbyopia: a lencse rugalmassága csökken (idős korban) Korrekció: gyűjtő lencsével Kromatikus aberráció (kivédhetetlen) UV közeli kékre rövidlátás (a retina előtt lesz éles a kép) IR közeli vörösre távollátás

Nádas József 1. Vizuális tér 14 Látásfiziológia ADAPTÁCIÓ a folyamat, mely során a szem a látótér fénysűrűségéhez és a színingerekhez alkalmazkodik pupilla és a retina játszik nagy szerepet. A szem 10 6 cd/m2 és 10 5 cd/m2 közötti fénysűrűséghez képes alkalmazkodni. (ez 10 11 tartomány!!!, hét nagyságrenddel nagyobb a hallás tartományánál) Az adaptáció ideje függ a kezdeti és az állandósult állapothoz tartozó fénysűrűségtől a világosból sötét felé haladva sötétre adaptálás (5-30 perc) fordított esetben világosra adaptálás (5-30 másodperc)

Nádas József 1. Vizuális tér 15 Látásfiziológia Fénytörési hibák Myopia (rövidlátó): a távoli tárgyak képe a retina elé vetül Oka: a szemtengely túl hosszú, normálisnál nagyobb törőképesség Korrekció: homorú lencsével Hypermetropia (távollátó): a távoli tárgyak képe a retina mögé vetül Oka: a szemtengely túl rövid Normálisnál kisebb törőképesség Korrekció: domború lencsével Astigmia: a cornea felszínének görbületi sugara nem egyenletes, a tárgy egyes részei elmosódottnak látszanak Korrekció: cilinderes lencsével Éjszakai rövidlátás: szkotopos tartoményan a szem fénytörő képességének megváltozása Korrekció:éjjeli szemüveg

Nádas József 1. Vizuális tér 16 Látásfiziológia Színek ábrázolása 9 000 000 színt látunk színháromszög RGB telített színek primer színek szekunder színek tercier színek nem a szem érzékenységnek megfelelő nem keverhető így ki minden látható szín

Nádas József 1. Vizuális tér 17 Látásfiziológia CIE 1931 színdiagram (Nemz. Vil. tech. Biz.) spektrumszínek bíborvonl Planck-görbe RGB

Nádas József 1. Vizuális tér 18 Látásfiziológia CIE 1976 - CIELUV CIE 1976 - CIELAB

Nádas József 1. Vizuális tér 19 Látásfiziológia FÉNYSŰRŰSÉG KONTRASZT K=(L1-L2)/(L1+L2) 1. Pozitív kontraszt: L háttér < L tárgy Negatív kontraszt: L háttér > L tárgy Kontraszt érzékenység: valamely adaptációs szintnél a már érzékelhető legkisebb fénysűrűség különbség és az adaptációs fénysűrűség hányadosa. SC= L1/(L2-L1)min=L1/ΔL

Nádas József 1. Vizuális tér 20 Látásfiziológia SZÍNKONTRASZT színek különbözősége meghatározható Δu és Δv külbségeként CIE színdiagramon azonos különbségűek a McAdam ellipszisek Színkontraszt létrejön: eltérő színezet eltérő telítettség eltérő világosság fentiek kombinációja

Nádas József 2. Világítástechnikai alapfogalmak 21 Fényáram FÉNYÁRAM egy adott térrészbe kisugárzott összes fény (az el. mágn. sugárzás fizikai teljesítmény és a láthatósági tényező szorzata) jele: Φ mértékegysége: lumen [lm] elméleti maximum: 555nm hullámhosszúságú fény esetén 683lm, 1W felvett teljesítmény esetén egy 100W izzólámpa fényárama kb. 1300lm (hasonlóan egy 20W kompakt fénycsőhöz) hétköznapi értelemben egy fényforrás fényárama az őt körülvevő térbe kisugárzott összes fény, irányfüggetlenül de függ a fényforrás színképétől (színétől) - V(λ)

Nádas József 2. Világítástechnikai alapfogalmak 22 Fényáram Fényáram mérése: Integráló fotométer (Ulbricht gömb): Teljes térbe kisugárzott fényáram mérésére szolgáló eszköz. A gömb belső felületét diffúz világosszürke (fehér) bevonat borítja, falába vágott ablakban helyezkedik el a fotométer, melyet árnyékolólemez fed el a fényforrás (lámpatest) közvetlen fényétől. A mérendő fényforrást alkalmas tartószerkezet tartja a gömb középpontjában. A mérés a szubsztitúció (helyettesítés) elven alapul, ismert fényáramú lámpát hasonlítunk össze a mérendő lámpával.

Nádas József 2. Világítástechnikai alapfogalmak 23 Fényhasznosítás Fényhasznosítás A fényáram és a fényforrás által felvett teljesítmény hányadosa. Egysége: lumen/watt [lm/w], jele: η Néhány jellemző fényforrásfajta fényhasznosítása: Normál izzólámpa 10...15 lm/w Halogén izzólámpa 18 25 lm/w Fénycső 80-90 lm/w Higanylámpa 40-52 lm/w Fémhalogénlámpa 60-90 lm/w Nagynyomású Na lámpa 80-120 lm/w Kisnyomású Na lámpa 160...200 lm/w

Nádas József 2. Világítástechnikai alapfogalmak 24 Fényerősség FÉNYERŐSSÉG A fényáram adott irányú elemi térszögbe sugárzott része a fényerősség mértékegysége a kandela [cd] SI alapegység

Nádas József 2. Világítástechnikai alapfogalmak 25 Fényerősség FÉNYELOSZLÁS Egy fényforrás vagy lámpatest a tér különböző irányaiban általában nem egyenletesen, hanem különböző erősséggel sugároz. Ha az optikai középpontból kiindulva felmérjük nagyság és irány szerint a fényerősségek vektorait, akkor azok végpontjai határozzák meg a fényeloszlást. A gyakorlatban a különböző katalógusokban a fényeloszlás síkmetszeteit, a fényeloszlási görbéket adják meg. A lámpatest katalógusokban a fényeloszlási görbéket relatív léptékben, 1000 lm fényáramra vonatkoztatva szokásos megadni.

Nádas József 2. Világítástechnikai alapfogalmak 26 Fényerősség Fényeloszlás mérése Goniofotométer: Berendezés, fényforrások és lámpatestek térbeli fényeloszlásának meghatározásához. A goniofotométerben a fényforrás és a fotométer relatív helyzete oly módon változtatható, hogy a fotométer a teljes teret bejárja a fényforrás körül. A fotométer jelét általában számítógép dolgozza fel. Teljes fényáram, zónafényáramok, fényerősség és fénysűrűségeloszlás mérhető ily módon nagy pontossággal.

Fényerősség Nádas József 2. Világítástechnikai alapfogalmak 27

Nádas József 2. Világítástechnikai alapfogalmak 28 Megvilágítás MEGVILÁGÍTÁS: Az adott pontot tartalmazó felületelemre beeső fényáramnak és a felületelemnek a hányadosa. Jele: E. Mértékegysége: lux [lx]

Nádas József 2. Világítástechnikai alapfogalmak 29 Megvilágítás Mérése: megvilágításmérővel fénymérő szenzor V-lambda érzékenység, cos α Ábrázolás: izolux diagramok

Nádas József 2. Világítástechnikai alapfogalmak 30 Megvilágítás horizontális munkasík, padlósík vonatkoztatási felület munkaterület és annak környezete mérési felület vertikális függőleges sík falak, szekrények cilindrikus hengerpaláston plasztikusság, alakfelismerés szférikus gömbfelületen térérzet, térbeli kiterjedés

Nádas József 2. Világítástechnikai alapfogalmak 31 Fénysűrűség FÉNYSŰRŰSÉG A legfontosabb: csakis ezt látjuk! A fényerősség és a felület nézési irányra merőleges vetületének hányadosa A felület egészen kicsi is lehet (pl. egy kápráztató fényforrás) Mértékegysége: kandela / négyzetméter [cd/m 2 ] A korszerű szemléletű világítástechnika legfontosabb egysége

Nádas József 2. Világítástechnikai alapfogalmak 32 Fénysűrűség Fénysűrűségmérő Olyan műszer, amely optika segítségével meghatározott térszöget metsz ki, ezt egy V(λ) függvényhez illesztett érzékelőre vetíti. Az érzékelő megvilágítása arányos a leképezett felület átlagos fénysűrűségével.

Nádas József 2. Világítástechnikai alapfogalmak 33 Káprázás Káprázás Látási zavar vagy kényelmetlenség, amelyet nagy fénysűrűségek, és/vagy fénysűrűség különbségek okoznak Típusai: zavaró káprázás A kápráztató hatások közül az, amely látási kényelmetlenséget okoz anélkül, hogy rontaná a látást. (pl. egy nagy fénysűrűségű tárgy vagy fényforrás a perifériás látótérben) rontó káprázás A kápráztató hatások közül az, amely látásromlást eredményez vagy csökkenti a látóteljesítményt. (Pl. fátyolfénysűrűség)

Nádas József 2. Világítástechnikai alapfogalmak 34 Káprázás Fátyolfénysűrűség Az a fénysűrűség, amelyet, mind a szem adaptációs állapotát meghatározó háttér fénysűrűségéhez, mind a tárgy fénysűrűségéhez hozzá kell adni ahhoz, hogy a rontó káprázás nélküli fénysűrűségkülönbség küszöbértéke megegyezzék a rontó káprázás állapotát jellemző tényleges küszöbértékkel. Más megfogalmazás szerint a fátyolfénysűrűségről akkor beszélhetünk, amikor a káprázás forrása a látási irányon kívül esik, ekkor képe a retina perifériális részén jelenik meg. A fény szemen belüli szóródása miatt csaknem a teljes retinára kiterjedő fényfátyol alakul ki, aminek következtében a szem érzékenysége és a látási teljesítmény csökken (ez Schober elmélete).

Nádas József 2. Világítástechnikai alapfogalmak 35 Káprázás Eredete szerint: közvetlen a nézési irányban levő önvilágító tárgy, fényforrás (pl. lámpa, Nap) közvetett nézési irányon kívül fekvő nagy fénysűrűségű felület tükörképe, mely a látótérben a kontrasztot számottevően rontja

Nádas József 2. Világítástechnikai alapfogalmak 36 Anyagok Optikai anyagjellemzők fény visszaverődik vagy elnyelődik vagy áthalad energiamegmaradás: Φ = Φρ + Φα + Φτ ρ : reflexió α : abszorpció τ : transzmisszó függ: hullámhosszúságtól (spektrális ~) beesési szögtől szórási indikatrix totálreflexió (opt. törésmutatók)

Nádas József 2. Világítástechnikai alapfogalmak 37 Felületek Visszaverődésnél vagy áteresztésnél a két anyag határfelülete (felület) a gyakorlatban nagyon eltérően viselkedhet: irányított irányítottan szórt szórt vegyes

Nádas József 2. Világítástechnikai alapfogalmak 38 Színhőmérséklet SZÍNHŐMÉRSÉKLET az abszolút fekete test izzási hőmérséklete hőmérsékleti sugárzó fényének színe, mely megegyezik egy fekete test izzási hőmérséklettel Planck-görbe! Korrelált színhőmérséklet A fekete test azon valóságos abszolút hőmérséklete, amelynek a fekete test színe a legjobban hasonlít a kérdéses sugárzó színére.

Nádas József 2. Világítástechnikai alapfogalmak 39 Színhőmérséklet A színhőmérsékleti csoportok jellemzően: Meleg <3300K Semleges 3300-5300K Hideg >5300K Színi áthangolódás gyakorlatilag színadaptáció eltérő színhőmérsékletű/színű fényekre

Nádas József 2. Világítástechnikai alapfogalmak 40 Színvisszaadás Színvisszaadási index: R a értéke 1 100 közötti jelzi, hogy az adott fényforrással megvilágítva valamit, annak színe mennyire tér el a referenciától a referencia a természetes fény vagy hőmérsékleti sugárzó Általános esetekben: jó szinvisszadású a 80 feletti kitűnő (plyan helyekre, ahol a színárnyalatok megkülönböztetése vagy azonossága különösen fontos) 90 feletti A színvisszaadás nem jellemzi a spektrális arányokat (kékben szegény izzólámpa=100, de egy kitűnő fénycső is csak 95-98)

Színvisszaadás Nádas József 2. Világítástechnikai alapfogalmak 41

Nádas József 2. Világítástechnikai alapfogalmak 42 Színvisszaadás Felületszín Olyan színinger, amely másodlagos sugárzóról indul ki. A felületszínek a visszaverő és áteresztő felületeken érzékelhető színeket foglalják magukban. Csak akkor láthatók, ha a visszaverő vagy áteresztő felületekre elsődleges fényforrás fénye esik. A felületek színét azok anyagi minőségétől és felületi kiképzésétől függő spektrális visszaverési tényezőjük (áteresztési tényezőjük) és a beeső sugárzás spektrális összetétele S(λ) együttesen határozza meg.

Nádas József 2. Világítástechnikai alapfogalmak 43 Színvisszaadás Csak látszólag van a dolgoknak színe... Démokritosz ie. 460-370

Nádas József 3. Fényforrások és működtetésük 44 Fény eredete természetes fúziós: Nap (Hold), csillagok elektromágneses: villám, sarki fény lumineszcens: szentjánosbogár, lámpáshal, stb mesterséges: hőmérsékleti: fáklya, gyertya, petróleumlámpa, izzólámpák gerjesztéssel: fénycsövek, fémhalogénlámpa, Na-lámpák, LED, stb. lumineszcens: világító rúd, elektrolumineszcens fóliák

Nádas József 3. Fényforrások és működtetésük 45 Izzólámpa részei Részei búra gáztöltés (Ar, Kr) (vákuum) W spirál segédtartók árambevezetők getter leszívócső állvány olvadóbiztosító kittmassza fej

Nádas József 3. Fényforrások és működtetésük 46 Lámpa részei FEJ FOGLALAT!!! Fej A fényforrásnak az a része, amely a fényforrást (lámpát) a tápáramkörrel összeköti, és a foglalatban tartja. Az általános világítási lámpáknál a villamos kontaktust a menetes vagy hengeres palást (hüvely) és a tőle elszigetelt érintkező lemez hozza létre. A lámpafejek kialakítása igen sokféle lehet, megkülönböztetésükre nemzetközi betűjel szolgál. Foglalat Az alkatrészek mechanikai rögzítését szolgáló eszköz, amely az esetek többségében az áramellátást is biztosítja. Főbb fajtái a menetes, csapos és bajonettzáras.

Nádas József 3. Fényforrások és működtetésük 47 Fényáramszabályozás (Dimmelés) Fény(áram)szabályozás (DIMMELÉS) A fényáram változtatás (vezérlés, szabályozás; mert a berendezést vezéreljük, amelyik változtatja, vagy szabályozunk, ha van referenciaérték [természetes világítás kiegészítésére]), amellyel a névleges fényáram fokozatokban, vagy folyamatosan meghatározott értékig csökkenthető. A fényforrások nagyobb része megfelelő berendezéssel szabályozható. Nem változtatható azonban a beépített gyújtójú fényforrások, pl. a kétcsapos kompakt fénycsövek fényárama, általában a fémhalogén lámpák fényárama (vagy csak kismértékben). Izzólámpa dimmelése: Egyszerűen kapocsfeszültség csökkentéssel (pl. fázishasításos dimmer) dimmelve élettartam nő fényhasznosítás csökken

Nádas József 3. Fényforrások és működtetésük 48 Halogén lámpa Felépítése: bura (kvarc, keményüveg) leszívócsonk (helye) halogén gáz wolfram spirál árambevezető (molibdén fólia, huzal) fej (molibdén huzal, kerámia+bronz) külső bura (lágyüveg) [opc.] E## fej refraktor bura (préselt üveg ld. PAR lámpa) pozícionáló gallér (ld autófényszóró lámpa, + keskenyensug. par. hal.)

Nádas József 3. Fényforrások és működtetésük 49 Halogén lámpa Hidegtükör rétegrendszer, az elektromágneses sugárzást szelektíven veri vissza, illetve engedi át; a látható fényt reflektálja, a hő (infravörös) sugárzást nagymértékben átengedi. Egymástól erősen különböző törésmutatójú anyagokból meghatározott vastagságú rétegeket visznek fel felváltva Használata elsősorban ott előnyös, ahol a világítandó céltárgyat meg kívánjuk védeni a fényt kísérő hősugárzástól (pl. diavetítőben a diapozitívet).

Nádas József 3. Fényforrások és működtetésük 50 Működtetés hálózati feszültségű törpefeszültségű biztonsági transzformátorról Halogén lámpa géplámpák, megérinthető helyeken (pl. sodronyos rendszer) asztali lámpák, állólámpák, stb. megérinthető fémrészek esetén csak biztonsági transzformátor alkalmazható nem biztonsági transzformátor álmennyezeti halogének mennyezeti lpt. sínes rendszerek (230V) Érintésvédelmi törpefeszültség Olyan törpefeszültség, amelynél kellő biztonságú táplálással és megfelelő elválasztással gátolják meg azt, hogy a törpefeszültségnél nagyobb feszültség az érintésvédelmi törpefeszültségű rendszerbe áthatolhasson. vegyes fényforrással szerelt lámptestek Biztonsági jel: SELV SELV EQUIVALENT

Nádas József 4. Fényforrások és működtetésük 51 Kisülő fényforrások Közös tulajdonságok: atom gerjesztése -> magasabb energiaállapot alacsonyabb szintre való visszatéréskor energia kisugárzása látható hullámhosszúságon nem látható hullámhosszúságon -> át kell alakítani gázban (fémek gőzében) ívkisülés keletkezik (plazma) működtetéséhez mindig kell áramkorlátozó eszköz Kisülőlámpa Olyan fényforrás, amelyben a fény villamos kisülés következményeként, közvetlenül vagy lumineszkálás közbeiktatásával jön létre. A kisülés lejátszódhat gáz(ok)ban (pl. xenonlámpa), valamint fémgőz(ök) és gáz keverékében (higanylámpa, nátriumlámpa). Mivel a gáz- és gőznyomás nagymértékben befolyásolja a kisülési folyamatot és a gerjesztett optikai sugárzást, megkülönböztetünk kisnyomású (pl. fénycső) és nagynyomású (pl. higanylámpa) ~-t.

Nádas József 4. Fényforrások és működtetésük 52 Fénycső FÉNYCSŐ NEON! Reklámvilágítás: különböző gázok plazmái más-más színű fénnyel világítanak viszonylag kis fényhasznosítás, sötétben kellő fénysűrűségű üzemeltetése speciális (szórótranszformátor) jellemzően egyedileg (megrendelésre) gyártják

Nádas József 4. Fényforrások és működtetésük 53 Fénycső Fénycső működése cső terében kisnyomású higanygőz található elektronemisszió hatására Hg atomok gerjesztése magasabb energiaállapotból visszalépés -> emisszó -> UV sugárzás fénypor -> láthatóvá alakítja a sugárzást félperiodusonként felépül egy kisülés -> 100Hz foszfor -> utánvilágítás -> hullámosság (vibrálás) csökkentése

Nádas József 4. Fényforrások és működtetésük 54 Kompakt fénycső Beépített működtető egységgel (retrofit) kompakt fénycsövek Előnyei: kiváló fényhasznosítás 60-70 lm/w kiváló színvisszaadás Ra>80 működtetéséhez nem szükséges külön működtető egység, a fényforrásba van integrálva színhőmérséklete jellemzően 2700K (~izzólámpáé) közvetlenül az izzólámpa helyett alkalmazható (E27 vagy E14 fej) számtalan kivitel, széles teljesítmény választék az izzólámpánál lényegesen hosszabb, 5-20 000 órás élettartam alacsony működési hőmérséklet Hátrányai: az izzólámpánál lényegesen magasabb beszerzési ár általában nem dimmelhető van már kivétel bemelegedési idő (teljes fényáram percek múltán) van már kivétel minőségben szélsőséges szórás -> biztonság, élettartam, fényhasznosítás, színvisszaadás akadnak veszélyes példányok a kereskedelemben -> csak megbízható, neves gyártótól! Javasolt alkalmazási területek: lakásvilágítás régi ipari és üzletvilágítás kiváltása

Nádas József 4. Fényforrások és működtetésük 55 Kompakt fénycső Kompakt fénycsövek (beépített előtét nélkül) Előnyei: kiváló fényhasznosítás 70-80 lm/w kiváló színvisszaadás Ra>80 színhőmérséklete széles tartományból választható (2700 8000K) számtalan kivitel, széles teljesítmény választék alkalmas működtető egységgel dimmelhető 10-100% (spec. eszközzel 1-100%) az izzólámpánál lényegesen hosszabb, 5-20 000 órás élettartam alacsony működési hőmérséklet kis méretű lámpatestek Hátrányai: az izzólámpánál lényegesen magasabb beszerzési ár működtetéséhez külön működtető egység szükséges (ma már szinte csak elektronikus) feje típusra és teljesítményre jellemző (működtető adott típushoz való) bemelegedési idő (teljes fényáram percek múltán) van már kivétel minőségben szélsőséges szórás -> biztonság, élettartam, fényhasznosítás, színvisszaadás Javasolt alkalmazási területek: általános világítás, közlekedők, mellékhelyiségek jellemzően mélysugárzók ipari és üzletvilágítás

Nádas József 4. Fényforrások és működtetésük 56 Kompakt fénycső Gyakoribb kivitelek

Nádas József 4. Fényforrások és működtetésük 57 Fémhalogén lámpa Részei: kisülőcső (kvarc / kerámia) Hg, fém-halogenidek elektródok árambevezetők (Mo) getter külső bura (kvarc) fej gyújtás után hosszú felfutási idő visszagújtásához idő kell (kihűlés) 5-10 perc!

Nádas József 4. Fényforrások és működtetésük 58 Fémhalogén lámpa Megjelenése két végén / egy végén fejelt irányított fényű elliptikus /csőburás Működése előtét+gyújtó elektronikus működtető egység

Nádas József 4. Fényforrások és működtetésük 59 Nagynyomású nátriumlámpa Elsõsorban a közvilágításban elterjedt fényforrás kiváló fényhasznosítással, 120 lm/w. Elõnyei: - kiváló fényhasznosítás (energiahatékonyság) - számtalan kivitel, széles teljesítmény választék - az izzólámpánál lényegesen hosszabb, 10-15 000 órás élettartam Hátrányai: - rossz színvisszaadás (de van beltéri változat Ra>80!) - mûködtetéséhez mûködtetõ egység, illetve megfelelõ lámpatest szükséges - a teljes fényáram eléréséhez hosszabb idõ (több perc) szükséges - az izzólámpánál lényegesen magasabb beszerzési ár - csak a fényforrás lehûlése után lehet újragyújtani - nem (könnyen) fényáramszabályozható Javasolt alkalmazási területek: - kültéri és beltéri világítás, ahol hosszabb idõszakokban mûködik és ritka a ki-bekapcsolás - közvilágítás, épületek homlokzatvilágítása, ipari világítás

LED percept Nádas József 4. Fényforrások és működtetésük 60

LED Nádas József 4. Fényforrások és működtetésük 61

LED Nádas József 4. Fényforrások és működtetésük 62

Nádas József 4. Fényforrások és működtetésük 63 OLED Polimer (szerves) alapú félvezetők Lapos, könnyű, átlátszó, hajlékony Kis fénysűrűségű (nem kápráztat, de sok kell belőle) Teljesen homogén fénysűrűségű felület Fehér OLED: RGB rétegek, összehangolva Ra>80 Jó fényhasznosítás (cél 100lm/W) Hordozó: hajlékony PET, PC/ merev üveg Nagy termelékenységű NYOMDAI technológiával gyártható Nem toxikus, nem káros (kvázi ehető ) Újrahasznosítható Élettartamra kevés tapasztalat

OLED Nádas József 4. Fényforrások és működtetésük 64

Nádas József 4. Fényforrások és működtetésük 65 Egyéb fényforrások Xenon villanófény Xenontöltésű izzólámpa Xenon rövidívű kisülőlámpa

Nádas József 4. Fényforrások és működtetésük 66 Egyéb fényforrások Kisnyomású nátriumlámpa Olyan kisülőlámpa, amelyben a fény kb. 1 Pa parciális nyomású nátriumgőz gerjesztése és sugárzása következtében jön létre. Ilyen kis nyomáson a nátrium jellegzetes sárga rezonancia vonalai gerjednek (589 és 589,6 nm), melyek nagy intenzitásúak, és közel vannak a szemérzékenységi görbe maximumához (555 nm). Ezekből adódik, hogy a ~ az eddig ismert mesterséges fényforrások közül a legnagyobb fényhasznosítású (100-200 lm/w). Monokromatikus fénye miatt igen gyenge a színvisszaadása, ez a fő akadálya elterjedésének. Ny.- Európában útvilágításra régóta és előnyösen alkalmazzák. Monokromatikus sugárzás: Egyetlen frekvenciával jellemzett sugárzás. Tágabb értelemben olyan szűk frekvencia- vagy hullámhossz sávszélességű sugárzás, amely sáv egyetlen hullámhosszal vagy frekvenciával jellemezhető.

Nádas József 4. Fényforrások és működtetésük 67 Egyéb fényforrások Elektrolumineszcens panel / fólia Nálunk kevésbé ismert fényforrás; működési elve azon alapszik, hogy egyes anyagokban a villamos tér képes fénykibocsátást előidézni. Világító panelnek is nevezik. A fényforrás alapvetően egy kondenzátorhoz hasonlítható, melynek egyik fegyverzete fényáteresztő, dielektrikuma a lumineszcens anyag. A két fegyverzetre váltakozó feszültséget kapcsolnak, a fénysugárzás a villamos mező irányváltozásakor következik be. A fénytechnikai tulajdonságokat az alkalmazott feszültség és frekvencia, valamint a lumineszkáló dielektrikum szabják meg.

Nádas József 4. Fényforrások és működtetésük 68 Egyéb fényforrások Kénlámpa Elektródnélküli fényforrás. A fény kén gerjesztésével keletkezik, mely gőzalakban többnyire S2 molekulák formájában van jelen. A molekulaszínkép a sok rezgési és forgási átmenet miatt igen vonalgazdag, folytonosnak tekinthető, mely jó színvisszaadást eredményez. A kén elpárologtatásához szükséges hőt és a gerjesztési energiát mikrohullámú forrás (magnetron) szolgáltatja, az alkalmazott frekvencia 2,45 GHz. A lámpa igen hosszú élettartamú, nagy fényhasznosítású (kb. 100 lm/w), igen alkalmas fényvezető rendszerekben fényforrának, kezelése azonban a kiszolgáló egységek (hűtés, forgatás, mikrohullám csatolása) miatt körülményes.

Nádas József 4. Fényforrások és működtetésük 69 Egyéb fényforrások Lézer Olyan sugárforrás, amely ún. stimulált emisszióval előállított optikai sugárzást bocsát ki. Betűszó, LASER = Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation. A stimulált emisszió létrejöttéhez a lézeranyagban ún. pumpáló energia alkalmazásával gerjesztett állapotot kell előidézni. Egy beeső foton erről a gerjesztett szintről egy alacsonyabb energiaszintre való kvantumátmenettel egy újabb, vele azonos frekvenciájú foton emisszióját váltja ki. Pumpáláshoz külső fényforrást (pl. xenon villanó lámpa), vagy elektromos energiát alkalmaznak. A kibocsátott lézersugárzás koherens, monokromatikus és gyakorlatilag párhuzamos. Ezen tulajdonságai miatt a fénynyaláb energiája igen nagy lehet, ezért közvetlenül belenézni veszélyes.