Alapfogalmak folytatás

Hasonló dokumentumok
VEMIVIB544V A fény és tulajdonságai, fotometriai alapfogalmak és színmérés

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

Dr. Nagy Balázs Vince D428

Hogyan és mivel világítsunk gazdaságosan?

OPTIKA. Fotometria. Dr. Seres István

OPTIKA. Fotometria. Dr. Seres István

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

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

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

Alapfogalmak II BME -VIK

Némethné Vidovszky Ágens 1 és Schanda János 2

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

Szilárd testek sugárzása

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

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

4. Radiometria fotometria színmérés / 32

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

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

A látás és a megértés a természet legnagyszerűbb ajándéka. Einstein. Világítástechnika

LÁTÁS FIZIOLÓGIA. A szem; a színes látás. Dr Wenzel Klára. egyetemi magántanár Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

2. ea Fényforrások, lámpatestek, hálózati OMKTI

1. Világítástechnika alapismeretek. 1.1 Az elektromágneses sugárzás tartományai

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

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

A SZÍNEKRŐL III. RÉSZ A CIE színrendszer

Bevezetés a színek elméletébe és a fényképezéssel kapcsolatos fogalmak

OPTIKA. Szín. Dr. Seres István

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

LED a közvilágításban

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

Optomechatronika. 2014/15. tanév tavaszi félév. Antal Ákos

A színészleletet jobban közelítő színrendszer megalkotásának lehetőségei

LED és ami mögötte van

Közvilágítás látás a közúton

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

SZíNTECHNIKA BMEGEFOAMAT01. Dr. Nagy Balázs Vince D428 CS 10-12ó

Bevezetés a színek elméletébe és a fényképezéssel kapcsolatos fogalmak

RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH /2017 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

OPTIKA. Hullámoptika Színek, szem működése. Dr. Seres István

OPTIKA. Hullámoptika Diszperzió, interferencia. Dr. Seres István

Káprázás -számítási eljárások BME - VIK

Fényerő mérés. Készítette: Lenkei Zoltán

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

u,v chromaticity diagram

Világítástechnika. Némethné Vidovszky Ágnes dr. Elérhetőségem:

Vizuális illúziók. Gátlás Kontraszt illúziók III. Kontraszt illúziók - Gátlás. A vizuális feldolgozásért felelős területek

nm nm nm nm nm nm nm

Tökéletes ragyogás, egyszerű használat

Arató András Dr. Borsányi János Klinger György Dr. Kovács Károly Molnár Károly Zsolt Nádas József Dr. Vetési Emil INNOVATÍV VILÁGÍTÁS

Tervezés I. Belsőtér BME-VIK 1

Optika és látórendszerek április 23.

LÁTÁS FIZIOLÓGIA I.RÉSZ

B8. A CIE 1931 SZÍNINGER-MÉRŐ RENDSZER ISMERTETÉSE;

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

Színinger egyeztetés elsődleges és másodlagos fényforrásokkal

Világítástechnikai alapfogalmak

LÁTÁS FIZIOLÓGIA II.RÉSZ

Ön dönt mi megoldást kínálunk

A fehér fény és a közvilágítás

OPTIKA. Optikai rendszerek. Dr. Seres István

avagy van élet a 100-as izzón túl

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

OPTIKA. Fénykibocsátás mechanizmusa fényforrás típusok. Dr. Seres István

Tökéletes ragyogás, divatos forma

Áttekintés. Optikai veszélyek. UV veszélyek. LED fotobiológia. Az UV sugárz szembe. Bevezetés Optikai sugárz. Összefoglalás.

A jó, a rossz és a csúf: lehetséges LED-es kültéri világítások összehasonlítása a fényszennyezés szempontjából Kolláth Zoltán

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

Az SI mértékegységrendszer

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

Tökéletes csillogás, páratlan hatásfok

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

Épületek világítása KOMPLEX 2. tervezési segédlet

Tökéletes csillogás, páratlan hatásfok

A világítástechnika professzionális, energiatakarékos megközelítése

Korszerű járművilágítás. Lámpahibák, javítási lehetőségek

Váz. Látás-nyelv-emlékezet Látás 2. A szemtől az agykéregig. Három fő lépés:

Doktori (PhD) értekezés tézisfüzete

Világosság, vizuális komfort és munkavégzés. Brightness, visual comfort and task performance N. Vidovszky Á-Schanda J

Kompakt fénycsövek. Nagy teljesítmény, kis méret és kis energiafogyasztás

Orvosi Fizika. Az érzékszervek biofizikája: a látás. Bari Ferenc egyetemi tanár. SZTE ÁOK-TTIK Orvosi Fizikai és Orvosi Informatikai Intézet

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

Orvosi Fizika 2. Az érzékszervek biofizikája: a látás. Bari Ferenc egyetemi tanár. SZTE ÁOK-TTIK Orvosi Fizikai és Orvosi Informatikai Intézet

Termékleírás. MASTERColour CDM-T. Előnyök. Szolgáltatások. Alkalmazás

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

Kelvin, mól, kandela. 1. A termodinamikai hőmérséklet egysége és etalonja

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

LED alkalmazások. Bevezetı az alkalmazásokhoz

A jól láthatóságra tervezve

Mérés szerepe a mérnöki tudományokban Mértékegységrendszerek. Dr. Berta Miklós Fizika és Kémia Tanszék Széchenyi István Egyetem

Kellemes fény a szemnek

Színes gyakorlókönyv színtévesztőknek

A legmegbízhatóbb közút-világítási megoldás

Dr. Hirschler Róbert

Magas hatásfokú fénycsöves világítás

Irodaépület fényforrásainak vizsgálata különös tekintettel a hálózati visszahatásokra

Ragyogó LED megvilágítás kiváló fényminőséggel

Természetes színek visszaadása

A Planck-eloszlásokról és a fényforrások ekvivalens színhőmérsékleteiről

Színpadi fényvetők fénytechnikai jellemzői PELYHE LTD

Átírás:

Alapfogalmak folytatás Színek Szem Számítási eljárások Fényforrások 2014.10.14. OMKTI 1

Ismétlés Alapok: Mi a fény? A gyakorlati világítás technika alap mennyisége? Φ K m 0 Φ e ( ) V ( ) d; lm Fényáram, lumen 2014.10.14. OMKTI 2

Mire tervezünk? dφ E d A Megvilágítás, lux, lx Mi az SI mértékegység rendszer 7. eleme? I d Φ Fényerősség, cd. d Ω 2014.10.14. OMKTI 3

Mi a kandela definíciója? A kandela olyan sugárzó fényerőssége adott irányban, amely 540 THz frekvenciájú monokromatikus sugárzást bocsát ki, amelynek sugárerőssége ebben az irányban 1/683 W/sr. Az 540 THz frekvenciának normál levegőben 555,016 nm hullámhosszúság felel meg. Hol igaz ez? mind fotopos, mind szkotopos, mind mezopos tartományra. 2014.10.14. OMKTI 4

d d 1 A d Mi kell a látáshoz? Fénysűrűség a da 1 felületelemet elhagyó (azon áthaladó vagy arra beeső) és adott irányt tartalmazó d térszögben sugárzott df fényáramnak, valamint az elemi térszögnek és a felületelem adott irányra merőleges vetülete szorzatának hányadosa: L v 2 v Ω A cos 1 1 2 F egysége:cd/m 2, jele: L v 2014.10.14. OMKTI 5

További fogalmak: Fényhasznosítás Élettartam Felfutási idő 2014.10.14. OMKTI 6

Újragyújtási idő 2014.10.14. OMKTI 7

Szinek Szín önmagában nem használandó! Szín(fény)inger (stimulus) látható sugárzás A fény(szín) inger idegi gerjesztést hoz létre ez szín(fény)érzet Színészlelet = színinger + észlelés körülményei + agyi folyamatok Színlátás alapjai 2014.10.14. OMKTI 8

2014.10.14. OMKTI 9

rel. egység Fényérzékeny sejtek az emberi szemben 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 Cirk-Gall V'(λ) L(λ) M(λ) S(λ) hullámhossz, nm 3 féle csap, pálcikák és fényérzékeny ganglion sejtek (Cirk.-Gall) 2014.10.14. OMKTI 10

Relatív érzékenység Hullámhossz; nm 2014.10.14. OMKTI 11

Csapok eloszlása a foveában 2014.10.14. OMKTI 12

Csap, pálcika eloszlás a retinán 2014.10.14. OMKTI 13

Relatív érzékenység Hullámhossz; nm 2014.10.14. OMKTI 14

Fénysűrűség Villogásos fotometria segítségével meghatározott láthatósági függvény segítségével súlyozott sugársűrűség L 780nm 380nm S V ( λ)dλ 2 d Φ dacos ΘdΩ Vizuális fénysűrűség : a magnocelluláris idegpálya által szolgáltatott ingerület V( ) 1,8 L( ) M( ) 2014.10.14. OMKTI 15

Az egyes fényérzékeny sejtek szerepe, 1 L, M, S csapok: fénysűrűség és színességi információk: 1,8 L+M: villogásos fotometria, határvonalak érzékelése: V() jellegű érzékenység, ezen alapul a fotometria, fotopos látás L-M: vörös zöld színesség érzékelés L-S, S-M: sárga-kék érzékelés 2014.10.14. OMKTI 16

Az egyes fényérzékeny sejtek szerepe, 2 Fotopos (világosban) látás: 1,8L+M V () Szkotopos (sötétben) látás: pálcikák V () V () V () 2014.10.14. OMKTI 17

Az egyes fényérzékeny sejtek szerepe, 3 A V () val súlyozott sugársűrűség (S()) a munkavégzéssel kapcsolatos fotometria leírására alkalmas: határvonal felismerés, tehát olvasás, munkadarab észlelése: L v K 780nm m 380nm L e ( ) V ( ) K m =683 lm/w, a sugárzás fényhasznosításának maximális értéke, fotopos látás esetén, =1700 lm/w, szkotopos látás esetén Világosság információhoz a többi csatorna is hozzájárul 2014.10.14. OMKTI 18

Színhőmérséklet a fekete sugárzó valódi hőmérséklete, amelynek színe megegyezik a vizsgált szürke sugárzó színével. Szürke sugárzó: olyan hőmérsékleti sugárzó, amelynek spektrális emissziós tényezője a figyelembe vett hullámhossztartományban < 1 és független a hullámhosszúságtól. Így színe is megegyezik az azonos hőmérsékletű fekete sugárzóéval A színhőmérséklet a fényforrás spektrális eloszlását jellemzi, a színérzetet meghatározó fogalom. Jele: általában (F);CCT ; mértékegysége K 2014.10.14. OMKTI 19

Korrelált színhőmérséklet A fekete test azon valóságos hőmérséklete, amelyen a fekete test színe a legjobban hasonlít a kérdéses sugárzó színére. legjobban hasonlít csak olyan színpontokra igaz, ahol a távolság nem nagyobb 10 megkülönböztethető árnyalatnál. Jele: CCT; mértékegysége K 2014.10.14. OMKTI 20

A színességi diagram színes ábrája Schanda 2014.10.14. OMKTI 21

y 0,9 520 nm 0,8 0,7 0,6 510 nm 540 nm G 560 nm * Planck sugárzók vonala RGB hagyományos monitor alapszíningerei 0,5 500 nm 580 nm 0,4 0,3 7000 K 4000 K 2000 K R 600 nm 650 nm 0,2 100 000 K 0,1 0 475 nm B 450 nm 400 nm 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 x Schanda 2014.10.14. OMKTI 22

Színhőmérsékleti csoportok Meleg < 3300 K 3300 < Semleges < 5300 Hideg > 5300 Kruithof diagram 2014.10.14. OMKTI 23

A következő 4 dia volt az elrettentés hogyan kell meghatározni a színhőmérsékletet 845-03-49 Színhőmérséklet (K) Egy olyan Planck-sugárzónak a hőmérséklete, amely sugárzásának ugyanaz a színessége, mint a kiválasztott színingeré Egysége: K Forrás: MSZ 9620-3:1990 Mi kell tehát a színhőmérséklet meghatározásához? 1. Ismerni a Planck sugárzók színpontját a színességi diagramban 2. Színinger megfeleltető függvények 3. Teszt fényforrás spektrális eloszlása 2014.02.28. BME-VIK 24

tristim. érték 2 1,8 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 x2(lambda) y2(lambda) z2(lambda) Cool White FL 0,4 0,2 0 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 hullámhossz, nm 2014.02.28. BME-VIK 25

Korrelált színhőmérséklet Azonos korrelált színhőmérsékletű vonalak (az u,vdiagramban merőlegesek a Planck görbére) 2014.02.28. BME-VIK 26

v 1. CIE 1931 2 szabványos színinger megfeleltető függvényeket konvertáljuk u, v-be u X ( ) i 4X ( ) 15Y ( ) i i 3Z( ) i v X ( ) i 6Y ( ) 15Y ( ) i i 3Z( ) i 0,4500 0,4000 0,3500 0,3000 0,2500 0,2000 0,1500 0,1000 0,0500 0,0000 0,0000 0,1000 0,2000 0,3000 0,4000 0,5000 0,6000 0,7000 u 2014.02.28. BME-VIK 27