Fénycsatornák tesztelése. Készült: Chris Taffs marketingigazgató Syneco Ltd megbízásából. 2012. augusztus 14. Tesztjelentés száma: 280962



Hasonló dokumentumok
A Solarspot fénycsatornarendszerei

A napfénygyûjtés új dimenziói

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

Mikroszkóp vizsgálata Folyadék törésmutatójának mérése

Cső fényszállítása A visszaverődés után megmaradt fény %-ban megadva 100% 98.51% 97.04% 95.59% 94.17% 100% 90.39% 81.71% 73.86% 66.

A mágneses szuszceptibilitás vizsgálata

FELÜLVILÁGÍTÓ RENDSZER MAGASTETŐHÖZ TWF/TLF FÉNYCSATORNA

Termékinformáció TCF és TCR fénycsatornák lapostetőkhöz és bitumenes lemez fedéshez.

Rugalmas állandók mérése (2-es számú mérés) mérési jegyzõkönyv

Mikroszkóp vizsgálata és folyadék törésmutatójának mérése (8-as számú mérés) mérési jegyzõkönyv

1.1 Emisszió, reflexió, transzmisszió

Rugalmas állandók mérése

KOMPAKT FÉNYCSŐ - HALOGÉN IZZÓ - LED

Mikroszkóp vizsgálata Lencse görbületi sugarának mérése Folyadék törésmutatójának mérése

Térinformatikai DGPS NTRIP vétel és feldolgozás

Modern Fizika Labor. 2. Elemi töltés meghatározása

HEXAPASS tető felülvilágító és tetőkibúvó kupola

Akciós LED-es termékek február 25-től visszavonásig Az árak ÁFA nélkül értendők!

2. Rugalmas állandók mérése jegyzőkönyv javított. Zsigmond Anna Fizika Bsc II. Mérés dátuma: Leadás dátuma:

Tartalomjegyzék LED hátterek 3 LED gyűrűvilágítók LED sötét látóterű (árnyék) megvilágítók 5 LED mátrix reflektor megvilágítók

Sávfelülvilágító termékcsalád BITTERMANN DAYLIGHT

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

Magspektroszkópiai gyakorlatok

TREZOR POSTALÁDÁK 2017/2018. Beltéri: lépcsőházba, lakóparkba. Kültéri: utcafrontra, udvarba, oszlopba építhető

Színes kültéri. Reklámtábla installáció

TREZOR POSTALÁDÁK. Beltéri: lépcsőházba, lakóparkba. Kültéri: utcafrontra, udvarba, oszlopba építhető

Rugalmas állandók mérése

Cél(ok): Készítsünk egy egyszerű napenergiával működő sütőt, hogy szemléltessük, hogyan használható a Nap megújuló energiaforrásként.

Mérés: Millikan olajcsepp-kísérlete

Jegyzőkönyv A lágymányosi kampusz területe: Felhasznált eszközök: 3 méteres mérőszalag, papír, ceruza/ toll, vázlatos térkép a területről

4. feladat Géprajz-Gépelemek (GEGET224B) c. tárgyból a Műszaki Anyagtudományi Kar, nappali tagozatos hallgatói számára

Tubpla Airtight légtechnikai elemek

7. Mágneses szuszceptibilitás mérése jegyzőkönyv. Zsigmond Anna Fizika Bsc II. Mérés dátuma: Leadás dátuma:

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

2. Hangfrekvenciás mechanikai rezgések vizsgálata jegyzőkönyv. Zsigmond Anna Fizika Bsc II. Mérés dátuma: Leadás dátuma:

OPTIKA. Fotometria. Dr. Seres István

Változtassa a napfényt LED-fénnyé

Ax-DL100 - Lézeres Távolságmérő

Könnyűszerkezetes garázsok. és kisépület rendszerek

Andó Mátyás Felületi érdesség matyi.misi.eu. Felületi érdesség. 1. ábra. Felületi érdességi jelek

OPTIKA. Fotometria. Dr. Seres István

Atomi er mikroszkópia jegyz könyv

SDT VarioTwin Large. Az SDT Vario Twin egy új rendszer a lapos tetős szerelési megoldások között, amit a német SOLARDIREKT

Termékinformáció TLF és TLR fénycsatornák magastetőkhöz és sík tetőfedő anyagokhoz

VIDEÓ KAPUTELEFON SZÍNES CMOS KAMERÁVAL

INFRA HŐMÉRŐ (PIROMÉTER) AX Használati útmutató

Jegyzőkönyv. mágneses szuszceptibilitás méréséről (7)

Résbefúvó: Leírás. Rendelési minta. Anyagok és felületkezelés. comfort mennyezeti anemosztátok

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet és 12/2013. (III. 28.) NGM rendelet által módosított szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

SNAIGĖ STANDART LÁTVÁNY HŰTŐK CD , CD , CD , CD

1. Gauss-eloszlás, természetes szórás

Modern Fizika Labor. 17. Folyadékkristályok

Legnagyobb anyagterjedelem feltétele

VILÁGÍTÁSTECHNIKAI FELÜLVIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

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

poliészter alapú strukturált porfesték bevonatú RAL 7035, világosszürke

Bútorvilágítók SMD LED

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Tolatóradarhoz

ACK4 Láncos ablakmozgató motor

NAGYFESZÜLTSÉGŰ ALÁLLOMÁSI SZERELVÉNYEK. Csősín csatlakozó. (Kivonatos katalógus) A katalógusban nem szereplő termékigény esetén forduljon irodánkhoz.

VIDEÓ KAPUTELEFON FEKETE-FEHÉR CMOS KAMERÁVAL

Alumínium termékek. Feszítőkeretek. állványok. Prospektustartók

Cégünk vállalja a projekttel kapcsolatos műszaki szaktanácsadást.

Sugárfúvóka. Méretek. Légcsatornába szerelt. Karbantartás A fúvóka látható részei nedves ruhával tisztíthatók. Rendelési minta

TABLETTÁK ÉS KAPSZULÁK SZÉTESÉSE

Vágásbiztoskesztyűk vizsgálati módszerei

HASZNÁLATI UTASÍTÁS. C30 láncos ablakmozgató motor 1. oldal, 3. összesen LÁNCOS ABLAKMOZGATÓ MOTOR

A biztonsággal kapcsolatos információk. Model AX-C850. Használati útmutató

POLIMERTECHNIKA Laboratóriumi gyakorlat

Hangfrekvenciás mechanikai rezgések vizsgálata

SUGÁRVÉDELMI EREDMÉNYEK 2014-BEN

Klau és Társa Kft. címünk: 2030 Érd, Gábor u. 11. telefon: / web:

Termékinformáció TLF és TLR fénycsatornák magastetőkhöz és sík tetőfedő anyagokhoz

Méréstechnika. Hőmérséklet mérése

Módszertani Intézeti Tanszéki Osztály. A megoldás részletes mellékszámítások hiányában nem értékelhető!

Összeállította: Juhász Tibor 1

A napenergia magyarországi hasznosítását támogató új fejlesztések az Országos Meteorológiai Szolgálatnál

Benapozásvédelmi eszközök komplex jellemzése

Mikroszkóp vizsgálata Lencse görbületi sugarának mérése Folyadék törésmutatójának mérése

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

Sátrak minden alkalomra

blachotrap blachotr ez.eu

Örvénybefúvó DQJ-FSR

A legjobb fényminőséget biztosító mini spotlámpa, elsősorban divatáruüzletek számára

Ultrahangos távolságmérő. Modell: JT-811. Használati útmutató

Windowfarm keretben. A keret talpa szélesebb (150 mm), hogy ne boruljon fel a szerkezet.

TITALIUM Egy új dimenzió

e-gépész.hu >> Szellőztetés hatása a szén-dioxid-koncentrációra lakóépületekben Szerzo: Csáki Imre, tanársegéd, Debreceni Egyetem Műszaki Kar

kih É PIPERE KONSZIGNÁCIÓ integrált ügyfélszolgálatok kialakítása projektiroda é S - pipere rajzszám tervlap neve kiviteli terv

A világító elem polikarbonát része 100%-ban újrafelhasználható, és a gyártás során keletkezett hulladék is újrahasznosítható.

c o m f o r t s u g á r f ú v ó k á k Méretek 0. szerelés 1. szerelés Leírás Karbantartás 2. szerelés Anyag és felületkezelés Súly Rendelési minta

Modern Fizika Labor. Fizika BSc. Értékelés: A mérés dátuma: A mérés száma és címe: 12. mérés: Infravörös spektroszkópia május 6.

Munkahely megvilágító lámpára vonatkozó üzemeltetési műszaki feltételek

LISYS Fényrendszer Zrt. fénytechnikai termékeinek árlistája március

Füstgáz elvezető rendszerek

MB 45 Alumínium ablak

Felhasználói kézikönyv

Mikrométerek Tolómérők Mélységmérők Mérőórák Belső mikrométerek Mérőhasábok Sztereo mikroszkópok Mérőmikroszkópok Profil projektorok

Eco. Többfunkciós fényvető család Beépített működtető szerelvényekkel IP 65 szintű védettséggel. optionele uitvoering

Átírás:

Készült: Chris Taffs marketingigazgató Syneco Ltd megbízásából 2012. augusztus 14.

Készítette Név Dr. Paul Littlefair és Dr. Cosmin Ticleanu Pozíció fő világítási szakértő / vezető világítási szakértő Dátum 2012. augusztus 14. Aláírás A BRE nevében elfogadta: Név Dr. Andy Dengel Pozíció társigazgató, Környezetvédelmi Értékelés Dátum 2012. augusztus 14. Aláírás BRE Garston WD25 9XX T + 44 (0) 1923 664000 F + 44 (0) 1923 664010 E enquiries@bre.co.ukw ww.bre.co.uk Ezt a jelentést kizárólag teljes terjedelmében, a szerződési feltételeknek megfelelően szabad terjeszteni. A teszt eredményei kizárólag a vizsgált elemekre vonatkoznak. A BRE nem tartozik felelősséggel a vizsgált elemek, illetve a termék kialakításáért, a benne használt anyagokért, a termék kidolgozásáért vagy teljesítményéért. A jelentés nem szolgál a vizsgált termék jóváhagyására, tanúsítására vagy hitelesítésére. A jelentés a BRE nevében készült. A jelentés átvételével és az az alapján történő döntéssel az ügyfél vagy bármely, a jelentésre támaszkodó harmadik fél elfogadja, hogy személyesen senki nem tartozik szerződéses felelősséggel a jogszabályban előírt feladatok megszegése, illetve károkozás esetén (beleértve a gondatlanságot). 2 / 13. oldal

Tartalom 1 Bevezetés 4 2 Az elvégzett tesztek részletei 5 2.1 A vizsgálódoboz használata 5 2.2 Felhős égbolt alatt végzett mérések 7 3 Teszteredmények 9 4 Összegzés 12 A függelék Mérési hibák 13 3 / 13. oldal

1 Bevezetés A BRE-t a Syneco bízta meg azzal, hogy mérje meg négy különböző fénycsatorna fényáteresztési képességét. A fénycsatornákat az 1. táblázatban listáztuk. Minta Gyártmány Típus Átmérő Tényleges hossz 1 Solarspot 2 Solarspot Solarspot D-38, dupla üveges felső kupola, Convas lencse Solarspot D-38, szimpla üveges felső kupola, Convas lencse nélkül 380 mm 2,28 m 380 mm 2,28 m 3 Monodraught Sun Pipe 450, dupla üveges fényszóró 450 mm 2,28 m 4 Solatube Brighten Up 290 DS, dupla üveges fényszóró és kupolareflektor 350 mm 2,28 m 1. táblázat A vizsgált fénycsatornák listája Minden fénycsatornán szimpla üveges kupola volt, kivéve, ahol ezt külön jeleztük. A Solarspot fénycsatornák szimpla üveges fényszóróval voltak ellátva. A fénycsatornák vizsgálatát felhős időjárási körülmények között kellett elvégezni. A vizsgálathoz a fénycsatornákat Chris Taffs (Syneco) biztosította és szerelte össze. Minden fénycsatorna 2,28 méter hosszú volt, ez a hossz a csatorna látható ezüst felületére vonatkozik, nem tartalmazza a kupolába és a fényszóróba átnyúló részeket. Minden fénycsatornát úgy vizsgáltunk, hogy a felső kupola és az alsó fényszóró a helyén volt, így a fényáteresztési tényezők megegyeztek egy teljes rendszer jellemzőivel. A Solarspot fénycsatornák beépített RIR fényszórókkal rendelkeztek, amelyek kialakításukból adódóan az alacsony szögben érkező napsugarakat is összegyűjtik. A Sun Pipe rendszerben gyémánt alakú kupolát használtak, a Solatube rendszer pedig Fresnel lencsékkel ellátott tetőkupolával és beépített Light Tracker fényszóróval érkezett. A T jelölésű fényáteresztési tényező kiszámításához elosztottuk a fénycsatorna rendszer által kibocsátott fényt a csatornába bemenő fény mennyiségével. A rendszerből távozó teljes fénymennyiséget F -fel jelöltük, mértékegysége lumen, és az F = E x T x A képlettel számoltuk, ahol A a nyílás területe(πr 2 egy kör alakú fénycsatorna esetén) és E a fénycsatorna tetején mért megvilágítás (egy függőleges csatorna természetes fénnyel való globális, horizontális megvilágítása). Adott időjárási körülmények között a fénycsatorna teljes fénykimenete a fénycsatorna metszetétől, valamint a fényáteresztéstől is függ. Összességében egy 380 mm átmérőjű cső több fényt engedne át, mint egy ugyanolyan fényáteresztési képességű, de 350 mm átmérőjű csatorna. A paraméterként használt fényáteresztő képesség lehetővé teszi, hogy objektíven hasonlítsuk össze a különböző átmérőjű fénycsatornák hatékonyságát. 4 / 13. oldal

2 Az elvégzett tesztek részletei 2.1 A vizsgálódoboz használata A fény számos különböző irányban hagyhatja el a fénycsatornát. Az összes fény begyűjtése és mérése érdekében a vizsgálódobozban egy fotocellát használtunk ('BRS integrált égbolt fénymérő'). A belül mattfehérre festett doboz az 1. ábrán látható. 1. ábra A mérésekhez használt vizsgálódoboz. Használat közben az ajtók zárva vannak. Használat közben a doboz ajtajai zárva vannak, a bemenő fényt a Lichtmesstechnik Pocket Lux LMT megvilágításmérőre szerelt színes, koszinusz-korrigált fotocella méri. A fotocella lefelé néz, így minden irányból begyűjti a dobozban elszórtan visszatükrözött fényt. A dobozt általában a tetőablakok szórt fényáteresztő képességének mérésére használjuk. A fotocella megvilágítását először úgy mérjük, hogy a doboz felső nyílása nyitva van. Ezután a nyílás fölé helyezünk egy mintát a tetőablak üvegéből, és újból megmérjük a világítást. A tetőablak fényáteresztő képességét úgy kapjuk meg, ha a tetőablak üvegével mért megvilágítási értéket elosztjuk az üveg nélküli megvilágítással. A technikát Hopkinson, Petherbridge és Longmore 'Daylighting' (Nappali megvilágítás) című könyvük 352. oldalán ismertetik (Heinemann, London, 1966). Hasonló módszert ajánl a BS EN1013-1 1998 'Light transmitting profiled plastic sheeting for single skin roofing: general requirements and test results 5 / 13. oldal

(Fényáteresztő profilú műanyag burkolat egyrétegű tetőkhöz: általános követelmények és teszteredmények') szabvány. A stabil megvilágítás érdekében tetőablakok esetén a mérést elektromosan megvilágított, szimulált égbolt ('mesterséges égbolt') alatt végezzük. A folyamatban két változtatást kellett tenni a fénycsatornák teszteléséhez. A fénycsatornák átmérője kisebb a doboz hagyományos nyílásánál, ezért olyan különleges fényrekeszlemezeket készítettünk, amelyek méretükben körülbelül megegyeznek a fénycsatorna átmérőjével. Így a fénycsatornával összeszerelt doboz megvilágítása (2. ábra) és a fényrekeszlemez (3. ábra) közti arány megfelel a fénycsatorna-rendszer fényáteresztő képességének. A tesztelt fénycsatornák hossza miatt nem lehetett a BRE mesterséges égboltja alatt elvégezni a felhős égbolt alatti méréseket, ezért a tesztelést természetes égbolt alatt végeztük (lásd a következő pontot). 2. ábra A vizsgálódobozra illesztett fénycsatorna. 6 / 13. oldal

3. ábra A vizsgálódoboz tetején található fényrekeszlemez. A nyíláson keresztül látható a fotocella hátulja. A lemez alatti felületek mattfehérre vannak festve. 2.2 Felhős égbolt alatt végzett mérések A méréseket a BRE 9-es épületének tetején végeztük el 2012. július 16-án, hétfői napon. A tető szinte teljesen akadálymentes volt. A mérések során az égboltot teljes mértékben felhők borították, alkalmanként enyhén szemerkélt az eső, a napkorong pedig nem volt látható. A méréseket váltakozva végeztük a mintával és anélkül. A világítás mértékét először a fénycsatorna nélkül vizsgáltuk meg a vizsgálódobozban, a fényrekeszlemezen keresztül. Ezután a dobozra illesztett fénycsatornával folytattuk a mérést (4. ábra), majd ismét fénycsatorna nélkül, csak a fényrekeszlemezzel. Minden mintával három mérést végeztünk. Tehát minden mintához az alábbi tipikus méréssorozatot végeztük el: Minta nélkül, mintával (1), minta nélkül, mintával (2), minta nélkül, mintával (3), minta nélkül A mérésekből átlagot számítottunk, így kaptunk egy-egy értéket a mintadarab nélküli és a mintadarabbal végzett mérésekhez, valamint minden esetben számítottunk egy értéket a kapcsolódó, akadálymentes égbolt-mérésekhez. A méréseket a lehető leggyorsabban végeztük el, hogy az égboltfény a lehető legegyenletesebb legyen a teljes méréssorozat alatt. Az alatt az idő alatt, amíg a fénycsatornát felhelyeztük a dobozra, illetve leszedtük onnan, megváltozhatott az égbolt megvilágítása. Ezt úgy korrigáltuk, hogy a tető másik végén egy külön Lichtmesstechnik LMT megvilágításmérővel folyamatosan ellenőriztükaz akadálytalan globális horizontális megvilágítást (5. ábra). A fénycsatorna fényáteresztő képességét az alábbi képlettel számoltuk ki: dobozban mért világítás fénycsatornával T= dobozban mért világítás fénycsatorna nélkül akadálytalan megvilágítás a fénycsatorna nélküli méréshez akadálytalan megvilágítás fénycsatornával való méréshez A méréseket a négy különböző fénycsatorna mindegyikéhez megismételtük. 7 / 13. oldal

4. ábra Fénycsatornával (Solarspot D-38, szimpla üveges felső kupola, Convas lencse nélkül) végzett vizsgálat a tetőn 5. ábra A külső horizontális megvilágítás egyidejű mérése egy külön fénymérővel. 8 / 13. oldal

3 Teszteredmények A tesztek alatt mért megvilágítás-értékeket az alábbi 2-5. táblázatok mutatják be. Mérés száma 1. pozíció (vizsgálódoboz) 2. pozíció (akadálytalan égbolt) Fénycsatorna nélkül Fénycsatornával Fénycsatorna nélkül Fénycsatornával 1 2447 16310 2 1699 20280 3 2919 19130 4 1719 19950 5 3294 21250 6 1966 21840 7 2855 18670 Átlagos érték 2879 1795 18840 20690 2. táblázat Mért világítási szintek az 1. mintához Solarspot D-38, dupla üveges felső kupola, Convas lencse Mérés száma 1. pozíció (vizsgálódoboz) 2. pozíció (akadálytalan égbolt) Fénycsatorna nélkül Fénycsatornával Fénycsatorna nélkül Fénycsatornával 1 1710 11190 2 1052 10910 3 2275 14750 4 1386 14220 5 2246 14570 6 1340 13880 7 1971 12960 Átlagos érték 2051 1259 13368 13003 3. táblázat Mért világítási szintek a 2. mintához Solarspot D-38, szimpla üveges felső kupola, Convas lencse 9 / 13. oldal

Mérés száma 1. pozíció (vizsgálódoboz) 2. pozíció (akadálytalan égbolt) Fénycsatorna nélkül Fénycsatornával Fénycsatorna nélkül Fénycsatornával 1 5212 25870 2 3491 39370 3 8363 40020 4 3951 43700 5 10105 47240 6 3724 41420 7 7137 33180 Átlagos érték 7704 3722 36578 41497 4. táblázat Mért világítási szintek a 3. mintához Monodraught Sun Pipe 450 mm, dupla üveges fényszóró Mérés száma 1. pozíció (vizsgálódoboz) 2. pozíció (akadálytalan égbolt) Fénycsatorna nélkül Fénycsatornával Fénycsatorna nélkül Fénycsatornával 1 3681 27080 2 1355 25130 3 3148 23250 4 1157 21900 5 2959 21990 6 1190 22180 7 2755 20340 Átlagos érték 3136 1234 23165 23070 5. táblázat Mért világítási szintek a 4. mintához Solatube Brighten Up 290 DS, dupla üveges fényszóró és kupolafényszóró A mért értékek alapján kiszámítottuk a tesztek eredményeit, ezeket a 6. táblázatban mutatjuk be. 10 / 13. oldal

Minta Gyártmány Típus Átmérő Fényáteresztés 1 Solarspot 2 Solarspot Solarspot D-38, dupla üveges felső kupola, Convas lencse Solarspot D-38, szimpla üveges felső kupola, Convas lencse nélkül 380mm 0,57 380mm 0,63 3 Monodraught Sun Pipe, dupla üveges fényszóró 450mm 0,43 4 Solatube Brighten Up 290 DS, dupla üveges fényszóró és kupolareflektor 350mm 0,40 6. táblázat Fénycsatorna fényáteresztő képessége felhős égbolt esetén 11 / 13. oldal

4 Összegzés A tesztek során négy különböző fénycsatorna-terméket vizsgáltunk meg. Ezek közül három (a Convas lencsével ellátott Solarspot, a Monodraught és a Solatube) általánosságban véve összehasonlítható volt, mert mindegyik egy dupla üveges és egy szimpla üveges alkotórész kombinációjából állt. A Monodraught és a Solatube esetén a fényszóró volt dupla üveges és a kupola szimpla üveges, ezzel szemben a Convas lencsével ellátott Solarspotban a kupola volt dupla, a fényszóró pedig szimpla üveges. A Convas lencse nélküli Solarspot rendszertől magasabb fényáteresztő képességet vártunk, mert ebben a kupola és a fényszóró is szimpla üveges volt. A tesztek igazolták az elvárásunkat: a vizsgálat során ennek a rendszernek volt a legmagasabb a fényáteresztési értéke: 0,63, amely (relatív értelemben) 11%-kal magasabb a hasonló, de dupla üveges kupolával felszerelt rendszer értékénél. A fénycsatorna T fényáteresztése a csatornába felül belépő és a csatornán alul távozó fényerők aránya. Ez a szám a fénycsatorna fényszállítási és -kibocsátási hatékonyságának mérőszáma. A fénycsatorna által kibocsátott teljes fénymennyiséget F -fel jelöltük (mértékegysége lumen), és az F = E x T x A képlettel számoltuk ki, ahol A a nyílás területe(πr 2 egy kör alakú fénycsatorna esetén) és E a fénycsatorna tetején mért külső megvilágítás (egy függőleges csatornatermészetes fénnyel való globális, horizontális megvilágítása). A három dupla/szimpla üveges fénycsatornát összehasonlítva a Convas lencsével ellátott Solarspot rendszernek volt a legmagasabb fényáteresztő képessége: 0,57. Ez az érték a Monodraught rendszernél 0,43, a Solatube-nál 0,40 volt. Relatív értelemben a rendszer fényáteresztése 33%-kal volt hatékonyabb, mint a Monodraught, és 44%-kal volt hatékonyabb, mint a Solatube rendszer. 12 / 13. oldal

A függelék Mérési hibák A felhős égbolt alatt végzett mérések során egyetlen jelentős hibaforrást azonosítottunk. Mégpedig azt, hogy az égbolt megvilágításának eloszlása eltérhet a standard felhős égbolt világításától. A fénycsatorna legmagasabb fényáteresztő képessége a zeniten van, ezért ha a zenit az elvártnál világosabb, a mért áteresztőképesség magasabb lesz. Ezt a hibát a mérések megismétlésével csökkentettük. A különböző tesztekből adódó tapasztalataink alapján a hiba értéke körülbelül ±5%. A tetőn található üvegház, a többi fénycsatorna és a fák jelenlétéből adódó akadályok viszonylag kicsik. Az akadályok csak a fénycsatorna nélküli fénymérést befolyásolták, de egyáltalán nem voltak hatással a fénycsatornával való mérésekre. Becslések szerint a dobozban mért megvilágítás 0,1%-kal alábecsülhető, ezért a fényáteresztés mért értékei ennél a mennyiségnél túl magasak lehetnek. A fénycsatorna kiegyenlítése szintén probléma, de felhős égbolt esetén a hiba még akkor is 0,1%-nál kisebb, ha a csatorna 2 fokkal meg van döntve. A fényáteresztő képesség precíz mérése érdekében a fényrekeszlemez méretének pontosan meg kell egyeznie a fénycsatorna méretével. Ezt a hibát korrigáltuk, de néhány hiba továbbra is fennmaradhat. A nyílás átmérőjének 1%-os hibája 2%-os hibához vezethet a mérésben. Egyéb hibák figyelmen kívül hagyhatók. A fénymérő kalibrálásából nem adódhatnak hibák, hiszen mind a fénycsatornás, mind a fénycsatorna nélküli mérésekhez ugyanazt a fotocellát használtuk. A doboz árnyékolása kiküszöböli a szórt fényt. Összességében a mérések elvárt hibaszázaléka ±6%. Ez egy relatív hiba, tehát egy 0,4 értékű fényáteresztést 0,40 ± 0,024-ként kell felfogni. ==============JELENTÉS VÉGE============= 13 / 13. oldal