% 1 - ορισμός. Τι είναι το Редуцированные фотометрические величины
Diclib.com
Διαδικτυακό λεξικό

Τι (ποιος) είναι Редуцированные фотометрические величины - ορισμός

Редуцированные фотометрические величины
  • Относительная спектральная световая эффективность монохроматического излучения для дневного зрения

Редуцированные фотометрические величины         

эффективные фотометрические величины, характеризуют Оптическое излучение по его воздействию на заданный селективный приёмник света (См. Приёмники света). При любом спектральном составе излучения одинаковым реакциям селективного приёмника соответствуют равные значения Р. ф. в. В этом их основное удобство, особенно при оценке излучения, применяемого в практических целях. Каждая из Р. ф. в. есть интеграл от произведения спектральной плотности (См. Спектральная плотность) соответствующей энергетической величины, характеризующей излучение, на спектральную чувствительность (См. Спектральная чувствительность) данного приёмника. Международное соглашение заключено о применении лишь одной системы Р. ф. в. - световых величин (См. Световые величины). В принципе можно образовать системы Р. ф. в. применительно к любым приёмникам. Например, употребляют фитовеличины, которые характеризуют полезность излучения при выращивании растений, а также бактерицидные и эритемные Р. ф. в. для оценки ультрафиолетового излучения соответственно по обеззараживающему действию и по полезному действию на организм человека. В основе определения новых Р. ф. в. лежат некоторые ещё требующие экспериментальной проверки допущения о форме кривых спектральной чувствительности приёмников и о степени подчинения их реакции законам аддитивности (См. Аддитивность) и взаимозаместимости множителей освещённость - время.

Лит.: Физическая оптика. Терминология, М., 1970; Свентицкий И. И., Измерение оптического излучения для выращиваяния растений, "Светотехника", 1965, № 4; Ультрафиолетовое излучение и его применение в биологии, Пущино-на Оке, 1973.

Д. Н. Лазарев.

Редуцированная фотометрическая величина         
Редуци́рованная фотометри́ческая величина́ — фотометрическая величина, образованная по математической модели линейного спектрально-аддитивного для рассматриваемого явления приёмника:
Фотометрические величины (астрономия)         
В АСТРОНОМИИ, АДДИТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА, ОПРЕДЕЛЯЮЩАЯ ВРЕМЕННО́Е, ПРОСТРАНСТВЕННОЕ, СПЕКТРАЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ ОПТИЧЕСКОГО
Фотометри́ческая величина́ — аддитивная физическая величина, определяющая временно́е, пространственное, спектральное распределение энергии оптического излучения и свойств веществ, сред и тел как посредников переноса или приёмников энергии.

Βικιπαίδεια

Редуцированная фотометрическая величина

Редуци́рованная фотометри́ческая величина́ — фотометрическая величина, образованная по математической модели линейного спектрально-аддитивного для рассматриваемого явления приёмника:

X r = K 0 X e , λ ( λ ) S ( λ ) d λ , {\displaystyle X_{r}=K\cdot \int _{0}^{\infty }X_{e,\,\lambda }(\lambda )\,S'\left(\lambda \right)\,d\lambda ,}

где K {\displaystyle K}  — переводный множитель от единиц энергетических величин к единицам, применяемым в данной системе редуцированных величин, S ( λ ) {\displaystyle S'\left(\lambda \right)}  — относительная спектральная чувствительность реального или модельного фотоприёмника, а X e , λ ( λ ) {\displaystyle X_{e,\lambda }(\lambda )}  — спектральная плотность энергетической величины X e {\displaystyle X_{e}} , определяемая как отношение величины d X e ( λ ) {\displaystyle dX_{e}(\lambda )} , приходящейся на малый спектральный интервал, заключённый между λ {\displaystyle \lambda } и λ + d λ {\displaystyle \lambda +d\lambda } , к ширине этого интервала.

В зависимости от вида кривой спектральной чувствительности можно построить несколько систем редуцированных фотометрических величин. Среди них наиболее востребованной и широко используемой является система световых величин. Она официально признана на международном уровне, единицы световых величин входят в Международную систему единиц (СИ).

Система световых величин основана на использовании зависимости относительной чувствительности человеческого глаза, адаптированного к дневному зрению, от длины волны излучения. Данную зависимость в фотометрии называют относительной спектральной световой эффективностью монохроматического излучения для дневного зрения V ( λ ) {\displaystyle V(\lambda )} . В СИ переводной множитель K {\displaystyle K} равен 683 лм/Вт.

Для монохроматического излучения с длиной волны λ {\displaystyle \lambda } соотношение, связывающее произвольную световую величину X v ( λ ) {\displaystyle X_{v}(\lambda )} с соответствующей ей энергетической величиной X e ( λ ) {\displaystyle X_{e}(\lambda )} , в СИ имеет вид:

X v ( λ ) = 683 X e ( λ ) V ( λ ) . {\displaystyle X_{v}(\lambda )=683\cdot X_{e}(\lambda )V(\lambda ).}

В общем случае, когда ограничений на распределение энергии излучения по спектру не накладывается, это соотношение приобретает вид:

X v = 683 380   n m 780   n m X e , λ ( λ ) V ( λ ) d λ . {\displaystyle X_{v}=683\cdot \int \limits _{380~nm}^{780~nm}X_{e,\lambda }(\lambda )V(\lambda )d\lambda .}

Также можно определить системы редуцированных фотометрических величин для бактерицидного действия, выращивания растений, канцерогенного действия излучения, или, например, для животного зрения — так как у многих животных кривые спектральной чувствительности глаз не совпадают с кривой чувствительности глаз человека. По этой причине измерение количества света при помощи обычных люксметров при опытах, например, на крысах, надо производить с осторожностью — люксметр по принципу своего действия использует кривую спектральной чувствительности человеческого глаза и количество света, полученное крысами, не будет совпадать с показаниями прибора.