Фотометр интегрирующий - определение. Что такое Фотометр интегрирующий
Diclib.com
Словарь ChatGPT
Введите слово или словосочетание на любом языке 👆
Язык:

Перевод и анализ слов искусственным интеллектом ChatGPT

На этой странице Вы можете получить подробный анализ слова или словосочетания, произведенный с помощью лучшей на сегодняшний день технологии искусственного интеллекта:

  • как употребляется слово
  • частота употребления
  • используется оно чаще в устной или письменной речи
  • варианты перевода слова
  • примеры употребления (несколько фраз с переводом)
  • этимология

Что (кто) такое Фотометр интегрирующий - определение

Интегрирующий множитель; Уравнение в полных дифференциалах
Найдено результатов: 10
Фотометр интегрирующий      

шаровой фотометр, прибор, позволяющий определять Световой поток по одному измерению. Основной частью Ф. и. является фотометрический шар (шар Ульбрихта), который представляет собой полый шар (или полое тело иной формы) с внутренней поверхностью, окрашенной неселективной белой матовой краской. Диаметр шара должен значительно превышать размеры фотометрируемых источников света, вследствие чего для измерения световых потоков, например люминесцентных светильников, строят Ф. и. диаметром до 5 м. Освещённость любой точки шара, защищенной небольшим экраном от прямых лучей горящего в шаре источника, пропорциональна световому потоку этого источника (в общем случае - потоку излучения (См. Поток излучения)). Освещённость экранированного участка измеряется тем или иным способом, например с помощью встроенного в шар фотоэлемента. Ф. и. широко применяется при световых и цветовых измерениях, в частности для измерения световых потоков ламп и светильников, Отражения коэффициентов и Пропускания коэффициентов.

Лит.: Тиходеев П. М., Световые измерения в светотехнике. (Фотометрия), 2 изд., М. - Л., 1962.

фотометр         
  • [[Люксметр]]
  • Фотометр с кюветами
ФОТ'ОМЕТР, фотометра, ·муж. (от ·греч. phos - свет и metreo - измеряю).
1. Прибор для измерения силы света, исходящего от светящегося предмета, источника света (физ.).
2. Прибор для определения яркости звезд (астр.).
ФОТОМЕТР         
  • [[Люксметр]]
  • Фотометр с кюветами
(от фото ... и ...метр), прибор для измерения фотометрических (в т. ч. световых) величин: освещенности, силы света, светового потока, яркости, коэффициент пропускания и коэффициент отражения, а также величин, характеризующих ультрафиолетовые и инфракрасные излучения.
Фотометр         
  • [[Люксметр]]
  • Фотометр с кюветами
(от Фото... и ...метр

прибор для измерения каких-либо из фотометрических величин (См. Фотометрические величины), чаще других - одной или нескольких световых величин (См. Световые величины). При использовании Ф. осуществляют определённое пространственное ограничение потока излучения (См. Поток излучения) и регистрацию его приёмником излучения с заданной спектральной чувствительностью (См. Спектральная чувствительность). Освещённость измеряют Люксметрами, яркость - Яркомерами, Световой поток и световую энергию (См. Световая энергия) - с помощью фотометра интегрирующего (См. Фотометр интегрирующий). Приборы для измерения цвета объекта называют Колориметрами. Если в качестве приёмника используется глаз, Ф. называются визуальными, или зрительными, если же применяется какой-либо физический приёмник, Ф. называются физическими. Оптический блок Ф., иногда называемый фотометрической головкой, содержит линзы, светорассеивающие пластинки, ослабители света (См. Ослабитель света), светофильтры, диафрагмы (см. Диафрагма в оптике) и приёмник излучения. Чаще всего в Ф. с физическими приёмниками поток излучения преобразуется в электрический сигнал, регистрируемый устройствами типа микроамперметра, вольтметра и т.д. В импульсных Ф. (см. Фотометрия импульсная) применяют регистрирующие устройства типа Электрометра, запоминающего Осциллографа, пикового вольтметра. В визуальном Ф. равенство яркостей двух полей сравнения, освещаемых по отдельности сраниваемыми световыми потоками, устанавливается глазом, который располагается у окуляра фотометрической головки.

Оптические схемы Ф. (рис.) для определения размерных фотометрических величин обеспечивают постоянство или изменение по определённому закону фактора геометрического (См. Фактор геометрический). (О принципах абсолютной градуировки Ф. см. ст. Фотометрия.) Для Ф. с абсолютной градуировкой характерны большие систематические погрешности измерений (осуществить их с погрешностью менее 5\% затруднительно). Квалифицированные специалисты в хорошо оборудованных лабораториях обычно выполняют измерения с погрешностями от 10\% до 20\%. Оплошности в самой постановке измерений могут вызвать увеличение погрешностей до 50\% и более.

Точность Ф. для измерений отношения потоков излучения (Пропускания коэффициента и Отражения коэффициента) более высока. Они строятся по одноканальной и двухканальной оптическим схемам. В одноканальном Ф. измеряется относительное уменьшение потока излучения при установке образца на пути пучка лучей. В двухканальном Ф. ослабление потока излучения образцом осуществляют, сравнивая потоки в измерительном и т. н. опорном каналах. Для уравнивания потоков излучения в каналах применяются регулируемые диафрагмы, Клин фотометрический и др. подобные устройства. Коэффициенты пропускания и отражения светорассеивающих образцов измеряют также в интегрирующих Ф. О спектрофотометрах см. в ст. Спектральные приборы.

А. С. Дойников.

Принципиальные оптические схемы фотометров для измерения: а - освещенности и экспозиции, а также (с привлечением закона квадратов расстояний) силы света и освечивания; б - силы света и освечивания (т. н. телецентрическим методом); в - яркости и интеграла импульса яркости (с применением фокусирующей оптической системы); г - яркости (с применением габаритной диафрагмы). И - источник света; П - приемник излучения с исправляющими его спектральную чувствительность светофильтрами и ослабителями; О - объектив с фокусным расстоянием f; D - диафрагма, устанавливаемая в фокальной плоскости (б) или в плоскости изображения источника (в); Da - апертурная диафрагма; Dr - габаритная диафрагма; α и β - угловые размеры фотометрируемых пучков лучей.

Фотометр         
  • [[Люксметр]]
  • Фотометр с кюветами
Фото́метр — прибор для измерения каких-либо из фотометрических величин, чаще других — одной или нескольких световых величин.
Яркомер         
  • [[Люксметр]]
  • Фотометр с кюветами

фотометр для измерения яркости (См. Яркость). Две принципиальные оптические схемы Я. с физическими приёмниками излучения показаны в ст. Фотометр на рис. в и г. В Я., построенном по первой из этих схем, изображение светящего тела источника И создаётся в плоскости диафрагмы Д, ограничивающей размеры фотометрируемой части этого тела. Постоянство чувствительности такого Я. при перемещении объектива обеспечивается апертурной диафрагмой Да, неподвижной относительно Д. В более простом Я., построенном по второй схеме (рис. г), фотометрируемый пучок лучей ограничивают габаритная диафрагма Дг и входной зрачок (см. Диафрагма в оптике) приёмника П. Диафрагма Дг располагается вблизи светящего тела или (при фотометрировании объектов больших размеров) на некотором удалении от него. Угол поля зрения такого Я. можно скачкообразно изменять, перекрывая диафрагму Дг положит. линзой с фокусным расстоянием l0 и превращая его таким образом в Я. по схеме (рис. б). Простейшим визуальным Я. (эквивалентная оптическая схема которого соответствует рис. в) является глаз человека или животного, непосредственно воспринимающий яркость. Промышленностью выпускаются фотометры, с помощью которых измеряют яркость постоянных и импульсных источников, визуальный фотометр для измерения т. н. эквивалентной яркости, встроенные в фотоаппараты и отдельные фотографические Я. (Экспонометры), яркостные Пирометры и пр.

Лит.: Гороховский Ю. Н., Орлов Б. Н., Фрейверт А. М., Яркомеры с переменным углом восприятия для экспонометрических целей, "Журнал научной и прикладной фотографии и кинематографии", 1974, т. 19, № 5. См. также лит. при ст. Фотометрия.

А. С. Дойников.

ФОТОМЕТР         
  • [[Люксметр]]
  • Фотометр с кюветами
а, м. физ.
Оптический прибор для измерения световых величин. | Разновидности фотометра: люксметр, люме-нометр.
фотометр         
  • [[Люксметр]]
  • Фотометр с кюветами
м.
Оптический прибор для измерения световых величин в фотометрии.
Простейшие дифференциальные уравнения первого порядка         
Простейшие дифференциальные уравнения первого порядка — класс дифференциальных уравнений первого порядка, наиболее легко поддающихся решению и исследованию. К нему относятся уравнения в полных дифференциалах, уравнения с разделяющимися переменными, однородные уравнения первого порядка и линейные уравнения первого порядка. Все эти уравнения можно проинтегрировать в конечном виде.
Интегрирующий множитель         

множитель, после умножения на который левая часть дифференциального уравнения (См. Дифференциальные уравнения)

P(x, y)dx + Q(x, y)dy = 0 (*)

обращается в полный дифференциал (см. Дифференциальное исчисление) некоторой функции U(x, y). Таким образом, если μ (х, у) - И. м., то

μ(x, y)[P(x, y)dx + Q(x, y)dy] = dU(x, y).

Если множитель μ(х, у) известен, то задача интегрирования уравнения (*) сводится к квадратурам, так как остаётся найти функцию U(x,y) по её полному дифференциалу.

Википедия

Простейшие дифференциальные уравнения первого порядка

Простейшие дифференциальные уравнения первого порядка — класс дифференциальных уравнений первого порядка, наиболее легко поддающихся решению и исследованию. К нему относятся уравнения в полных дифференциалах, уравнения с разделяющимися переменными, однородные уравнения первого порядка и линейные уравнения первого порядка. Все эти уравнения можно проинтегрировать в конечном виде.

Отправной точкой изложения будет служить дифференциальное уравнение первого порядка, записанное в т. н. симметричной форме:

P ( t , x ) d t + Q ( t , x ) d x = 0 ( 1 ) , {\displaystyle {\begin{matrix}P(t,x)dt+Q(t,x)dx=0\end{matrix}}\qquad (1),}

где функции P ( t , x ) {\displaystyle P(t,x)} и Q ( t , x ) {\displaystyle Q(t,x)} определены и непрерывны в некоторой области Ω R t , x 2 {\displaystyle \Omega \subseteq \mathbb {R} _{t,x}^{2}} .

Что такое Фот<font color="red">о</font>метр интегр<font color="red">и</font>рующий - определение