Világítástechnikai alapfogalmak

Hasonló dokumentumok
ϕ, [lm] lumen A fényforrás minden irányban sugárzott teljesítménynének összesége

Alapfogalmak II BME -VIK

Készítette: Bujnóczki Tibor Lezárva:

k KIEGÉSZÍTŐK TÁSKA TÁSKA ÁLLVÁNY FEJ FREELUX Lux Optical laptop táska 12 OLDAL LADYLUX POKELUX STYLUX ASTRILUX SOFTILUX TITALUX METALUX CLASSILUX

MAGYAR KÖZLÖNY. 70. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA május 7., péntek. Tartalomjegyzék. 162/2010. (V. 7.) Korm.

A fény ember számára látható tartománya. 750 nm 700 nm 650 nm 600 nm 550 nm 500 nm 450 nm 400 nm

Hatályosság:

Lumineszcencia Fényforrások

Radiometria, fotometria, színmérés. Radiometria, fotometria, színmérés RADIOMETRIA Elektromágneses sugárzás

II. rész Anyagok fénytechnikai tulajdonságai; fényeloszlás, Lambert törvény fénysűrűségi tényező; belsőtéri világítás méretezése manuális

MÉRŐÉRZÉKELŐK FIZIKÁJA. Hang, fény jellemzők mérése. Dr. Seres István

Radiometria, fotometria, színmérés. Az anyagokat Prof. Schanda János jegyzeteiből összeállította: Várady Géza

LÁMPATESTEK TERVEZÉSE ESZTERGOMI FERENC MŰSZAKI IGAZGATÓ

Sugárzások kölcsönhatása az anyaggal. Dr. Vincze Árpád

Környezet. A. Fizikai környezet. A munkakörnyezet ergonómiai értékelése

A fény biológiai hatásai


Közép-Magyarországi Onkológiai Centrum fejlesztési terve KMOP /C.

Környezet. A munkakörnyezet ergonómiai. Területei: (Munkatevékenység) (Munkahely-elrendezés) (Használati eszközök) A. Fizikai környezetk

A fény diszperziója. Spektroszkóp, spektrum

A MÉRETEZÉS ALAPJAI ÉPÜLETEK TARTÓSZERKEZETI RENDSZEREI ÉS ELEMEI ÉPÜLETEK TERHEINEK SZÁMÍTÁSA AZ MSZ SZERINT

SUN-TEX Living with the sun im Einklang mit der Sonne

TGBL1116 Meteorológiai műszerek. Meteorológiai sugárzásmérés. Az elektromágneses sugárzás tulajdonságai: Sugárzásmérések. Sugárzási törvények

JELENTÉS NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG ÉLELMISZER ÉS VEGYIPARI LABORATÓRIUM

Elektromágneses hullámok OPTIKA. Dr. Seres István

Feszített vasbeton gerendatartó tervezése költségoptimumra

Alapfogalmak folytatás

Falazott szerkezetek méretezése

Szent István Egyetem GLOBÁLIS SUGÁRZÁS ÉS AZ IDŐJÁRÁS HATÁSA A TÖBBRÉTEGŰ MEZŐGAZDASÁGI CSOMAGOLÓ FÓLIÁK MECHANIKAI JELLEMZŐIRE

(2) A R. 3. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (2) A képviselő-testület az önkormányzat összes kiadását

Földművek gyakorlat. Vasalt talajtámfal tervezése Eurocode szerint

A fényerősség egységének nemzeti etalonja

V. Gyakorlat: Vasbeton gerendák nyírásvizsgálata Készítették: Friedman Noémi és Dr. Huszár Zsolt

SE Bővített fokozatú sugárvédelmi tanfolyam, 2005 márc IONIZÁLÓ SUGÁRZÁSOK DOZIMETRIÁJA. (Dr. Kanyár Béla, SE Sugárvédelmi Szolgálat)

(2. felülvizsgált változat, amely tartalmazza az október 16-án hatályba lépett módosításokat) 103. Melléklet: 104.

Fényforrások. E hatására gáztérben ütközési ionizáció. Stefan-Boltzmann-tv. Wien-tv. Planck-tv. 4 tot

Téma: A szerkezeti acélanyagok fajtái, jelölésük. Mechanikai tulajdonságok. Acélszerkezeti termékek. Keresztmetszeti jellemzők számítása

Színinger egyeztetés elsődleges és másodlagos fényforrásokkal

A nyírás ellenőrzése

KÜLSŐ HENGERES FELÜLET ÉLETTARTAM-NÖVELŐ MEGMUNKÁLÁSA A FELÜLETI RÉTEG TÖMÖRÍTÉSÉVEL

II./2. FOGASKEREKEK ÉS FOGAZOTT HAJTÁSOK

Optoelektronikai Kommunikáció. Optikai alapismeretek

A.11. Nyomott rudak. A Bevezetés

MAGYAR RÉZPIACI KÖZPONT Budapest, Pf. 62 Telefon , Fax

1. A környezeti sugárzásokról (rövid emlékeztető)


Hogyan és mivel világítsunk gazdaságosan?


3

Székhelye: H-6771 Szeged, Szerb u. 59. Telefon/fax: Telefon: , Adószám:

LED alkalmazások a világítástechnikában

Síkban polarizált hullámok síkban polarizált lineárisan polarizált Síkban polarizált hullámok szuperpozíciója cirkulárisan polarizált

A biztonságos, egészségre nem ártalmas hegesztés HELYES GYAKORLATA Az expozíció csökkentése

nm nm nm nm nm nm nm

Kapd fel a csomagod, üdvözöld a kalauzt és szállj fel!

Harántfalas épület két- és többtámaszú monolit vasbeton födémlemezének tervezése kiadott feladatlap alapján.

Előadó: Dr. Bukovics Ádám

Közös stratégia kifejlesztése molekuláris módszerek alkalmazásával a rák kezelésére Magyarországon és Norvégiában

KÉRDÉSEK_GÉPELEMEKBŐL_TKK_2016.

Fénysugarak visszaverődésének tanulmányozása demonstrációs optikai készlet segítségével

MŰSZAKI ISMERETEK. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP /1/A

Sugárzási alapismeretek

Összehasonlító fénytechnikai vizsgálat

Környezetgazdálkodás ban gépészmérnöki diplomát szerzett Dr. Horváth Márk ben ő lett az első Fizikai Nobel-díj tulajdonosa.

Vasbetontartók vizsgálata az Eurocode és a hazai szabvány szerint

Hajtások Szeptember 29.

Dátum:... Aláírás:...

Anyagszerkezettan és anyagvizsgálat (BMEGEMTAGK1)

Szilárdságtan. Miskolci Egyetem GÉPÉSZMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR

LCD kijelzők működése és típusai

Az optikai jelátvitel alapjai. A fény két természete, terjedése

Akuszto-optikai fénydiffrakció

A Svéd Sugárvédelmi Intézet(SSI) napágyakra vonatkozó szabályozása

5. IDŐBEN VÁLTOZÓ ELEKTROMÁGNESES TÉR

Az elektromágneses spektrum

7. EaSzámítási eljárások folyt.

Fénytörés vizsgálata. 1. feladat

MÉRSÉKLETI NYÚLÁS hossz mérséklet változás t (oc) 100 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00

2. előadás: További gömbi fogalmak

Előadásvázlat Kertészmérnök BSc szak, levelező tagozat, okt. 3.

Oktatási segédlet. Acél- és alumínium-szerkezetek hegesztett kapcsolatainak méretezése fáradásra. Dr. Jármai Károly.

Az időtől független Schrödinger-egyenlet (energia sajátértékegyenlet), A Laplace operátor derékszögű koordinátarendszerben

Miskolci Egyetem, Gyártástudományi Intézet, Prof. Dr. Dudás Illés

A talliummal szennyezett NaI egykristály, mint gammasugárzás-detektor

Dr. Nagy Balázs Vince D428

Elnyelési tartományok. Ionoszféra, mezoszféra elnyeli

OPTIKA. Fotometria. Dr. Seres István

Segédlet Egyfokozatú fogaskerék-áthajtómű méretezéséhez

B2. A FÉNY FOGALMA, FÉNYJELENSÉGEK ISMERTETÉSE,

MFI mérés BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR POLIMERTECHNIKA TANSZÉK HŐRE LÁGYULÓ MŰANYAGOK FOLYÓKÉPESSÉGÉNEK VIZSGÁLATA

103. számú melléklet: 104. számú Elıírás. Hatályba lépett az Egyezmény mellékleteként január 15-én

5. gyakorlat. Szabó Imre Gábor. Szilárdságtan és Tartószerkezetek Tanszék

A zavaró fényeket azok létrejötte szerint egy kicsit másként is megmagyarázhatjuk: zavaró fénynek

MÛSZAKI INFORMÁCIÓK. Érzékelési távolság

A cölöpök definiciója

Papp Sándor. BIOGEOKÉMIA körfolyamatok a természetben

BIOFIZIKA. Metodika- 4. Liliom Károly. MTA TTK Enzimológiai Intézet

? Az adszorbens által megkötött mennyiség = x, X: telítettség, töltés, kapacitás. Adszorpció. m kg. A kötőerők

Villamos kapcsolókészülékek BMEVIVEA336

KULCS_GÉPELEMEKBŐL III.

Átírás:

Világítástechnikai alapfogalmak - Látásunk révén szerezzük meg az érzékszerveink által felfogott teljes információmennyiség közel 90 %-át. - Mit látunk? Hogyan látjuk mindezt? - Vizuális környezet - Belsőtér, fény - Belsőtér: passzív komponens Fény: aktív komponens - Belsőtér kialakítása: építész feladata - Fény biztosítása: természetes világítás: építész mesterséges vil.: világítástechnikus feladata Vizuális környezet! = belsőtér * fény 1

FÉNY - Elektromágneses sugárzás - Az elektromágneses színkép: ~ 1 / f = c / f Kozmikus Gamma Röntgen Optikai színkép Mikrohullám Rádióhullámok URH; rövid; közép; hosszú 10-14 10-8 10-7 10-3 10-1 [m] FÉNY - Az optikai tartomány felosztása: - Ultraibolya sugárzás (UV) - Infravörös sugárzás (IR) - Látható sugárzás : FÉNY Ultraibolya (UV) Látható sugárzás Infravörös (IR) UV-C UV-B UV-A IR-A IR-B IR-C [nm] 100 280 315 400 1400 3000 1 mm 380 780 2

Látható sugárzás 380 780 3

UV-A (315-400 nm): jótékony hatású az emberi szervezetre, mert elősegíti a csontképződést és a barnulást. Ugyanakkor a többi UV-sugárzáshoz hasonlóan károsítja a kollagénrostokat, hozzájárulva így a bőr öregedéséhez. Roncsolja a bőrben levő A-vitamint is. Korábban kevéssé veszélyesnek tartották, de közvetve képes károsítani a DNS-t, így a bőrrák kialakulásában is szerepet játszhat. UV-B (280-315 nm): normális esetben elnyeli a Föld ózonrétege. Közvetlenül károsítja a DNS-t, így bőrrákot okozhat. Az erős napsugárzás a szemet is károsíthatja. Daganat (2001-ben) Esetszám Daganat Esetszám 1. Tüdő 8827 7. Prosztata 2304 2. Kolorektális (vastag- és végbél) 7600 8. Gyomor 2175 3. Bőr 6379 9. Húgyhólyag 2091 4. Emlő 5730 10. Vese 1535 5. Nyirok- és vérképzőrendszer 3034 11. Hasnyálmirigy 1466 6. Ajak- és szájüreg 2993 12. Melanoma 1286 UV-C (200-280 nm): teljesen elnyeli a földi légkör UV-C: germicid lámpák IR hatása 4

LÁTÁS - Közel féltér (2 szemmel) - Térlátás (!) (2 szemmel) - Látótér tengelye (2-3 ) éles látás - Perifériális látás háttérinfo. - Alkalmazkodó képességek: - ADAPTÁCIÓ (időtartamok) - AKKOMODÁCIÓ - V() láthatósági görbe V() láthatósági görbe 5

V() láthatósági görbe szemet ért hatás Φ [W] e szem érzékenysége V() Φ [lm] fényérzet 1 * = 0 380 780 [nm] 380 780 [nm] 380 780 [nm] Fényáram: 6

LÁTÁS - Közel féltér - Térlátás (!) - Látótér tengelye (2-3 ) éles látás - Perifériális látás háttérinfo. - Alkalmazkodó képességek: - ADAPTÁCIÓ (időtartamok) - AKKOMODÁCIÓ - V() láthatósági görbe - fényérzet : FÉNYÁRAM, jele: Φ (fi), mértékegysége: lumen [lm] - Logaritmikus érzékelés - Mennyiséget: pálcikákkal Minőséget (színeket): csapokkal érzékeljük - (Színeket este nem látunk!) 7

8

Csapok spektrális érzékenysége 9

Vizuális környezet = belsőtér * fény Fénytechnikai alapfogalmak 1.) Fényáram: Φ, mértékegysége: lumen [lm] példa: Normál izzó: Teljesítmény: 100 W Fényáram: 1350 lm Kompakt fénycső: Teljesítmény: 24 W Fényáram: 1500 lm 10

Fénytechnikai alapfogalmak 2.) Megvilágítás: E, mértékegysége: lux [lx] dφ da 11

Fénytechnikai alapfogalmak 2.) Megvilágítás: E, mértékegysége: lux [lx] pont és környezete példa a táblánál 12

Fénytechnikai alapfogalmak 3.) Fényerősség: I, mértékegysége: candela [cd] Síkszög értelmezése: Térszög értelmezése: Fénytechnikai alapfogalmak 2 4.) Fénysűrűség: L, mértékegysége: [cd/m ] 13

Fénytechnikai alapfogalmak 2.) Megvilágítás: E, mértékegysége: lux [lx] 4.) Fénysűrűség: L, mértékegysége: [cd/m ] pont és környezete példa a táblánál 14

Σ 1.) Fényáram: Φ, mértékegysége: lumen [lm] 2.) Megvilágítás: E, mértékegysége: lux [lx] 3.) Fényerősség: I, mértékegysége: candela [cd] 2 4.) Fénysűrűség: L, mértékegysége: [cd/m ] 1.) Fényáram: Φ(), mértékegysége: lumen [lm] 2.) Megvilágítás: E(), mértékegysége: lux [lx] 3.) Fényerősség: I(), mértékegysége: candela [cd] 4.) Fénysűrűség: L(), mértékegysége: [cd/m ] 15

Fénytechnikai alapfogalmak Megjegyzések: 1.) Cosinus törvény súrló fény E 1 E 2 E 2 =E 1 *cosγ Fénytechnikai alapfogalmak Megjegyzések: 2.) Színhőmérséklet fogalma Égbolt, felhő, Nap 16

Fénytechnikai alapfogalmak Megjegyzések: 3.) Kruithof diagram Fénytechnikai alapfogalmak Megjegyzések: 4.) Színvisszaadás fogalma (Ra [0-100%]) 17

Fény Látás Vizuális környezet = belsőtér * fény L() =? * E() 18

Vizuális környezet = belsőtér * fény Anyag és sugárzás kölcsönhatása során: A beeső sugárzás (fény) a felület hatására megváltozhat: -mennyiségileg -minőségileg -irányában. 19

1.) Mennyiségi változás Φ 0 Φ ρ Φ α Φ τ Φ 0 =Φ ρ + Φ α + Φτ /Φ 0 1 = _ Φ ρ Φ α Φτ + + Φ 0 Φ 0 Φ 0 ρ α 1 = + + ρ() 1 = + + α() τ() τ spektrális anyagjellemzők Sok esetben egyszerűsítés ρ() 1 + + α() τ() 20

Anyag és sugárzás kölcsönhatása során: A beeső sugárzás (fény) a felület hatására megváltozhat: -mennyiségileg -minőségileg -irányában. 2.) Minőségi változás A felület lehet: -Nem színes (fehér, fekete, szürke) -Színes (piros, zöld, stb.) TORZÍTHAT! 21

Milyen a felület színe? ρ() 1 0 380 780 [nm] =? ~ fehér ρ() 1 0 380 780 [nm] =? ~ fekete Milyen a felület színe? ρ() 1 0 380 780 [nm] =? ~ szürke ρ() 1 0 380 780 [nm] =? ~ narancs 22

Néhány példa (1) Látható sugárzás 380 780 ρ() 1 0 380 780 [nm] Φ e [W] 0 1 * = 380 780 [nm] 1 0 380 780 [nm] Néhány példa (2) ρ() 1 0 380 780 [nm] Φ e [W] 1 1 * =! 0 0 380 780 [nm] 380 780 [nm] 23

Anyag és sugárzás kölcsönhatása során: A beeső sugárzás (fény) a felület hatására megváltozhat: -mennyiségileg -minőségileg -irányában. 3.) Irányváltozás pl.: lézersugár 24

Irányváltozás - Alapesetek: A A B α α B α tükör Fényes felület A B Matt felület Irányváltozás - Alapesetek: 0α α átlátszó üveg homokfúv. üv. B B A 0α A tejüveg B A 25

Vizuális környezet = belsőtér * fény 26

Vizuális környezet = belsőtér * fény L = ρ α τ * E Vizuális környezet = belsőtér * fény L() = ρ() α() τ() * E() 27

MSZ 12464-1 Európai szabvány Fény és világítás Munkahelyek világítása 28