ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОСВЕЩЕНИЕ: ВНУТРЕННЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ - определение. Что такое ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОСВЕЩЕНИЕ: ВНУТРЕННЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ
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 ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОСВЕЩЕНИЕ: ВНУТРЕННЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ - определение

Волюметрическое освещение; Объёмное освещение; Объемное освещение
Найдено результатов: 114
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОСВЕЩЕНИЕ: ВНУТРЕННЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ      
К статье ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
На изложенных общих принципах должно базироваться освещение любого внутреннего помещения. Однако в таких общественных помещениях, как магазины и театры, где не ставятся крайне ответственные задачи зрительной работы и где воздействие на воображение и привлекательность более приоритетны, чем комфортность и эффективность зрительного восприятия, качество освещения имеет менее важное значение. Оно весьма существенно там, где приходится иметь дело с очень ответственными задачами зрительной работы, - в операционных, учреждениях, механических цехах, школьных классах, студенческих аудиториях.
В качестве источников света для внутреннего освещения применяются в основном лампы накаливания и газоразрядные лампы (люминесцентные, ртутные и др.). Большинство учреждений, школ и общественных зданий освещается люминесцентными лампами или лампами накаливания, тогда как во многих производственных помещениях, особенно с высокими потолками, используются ртутные, а также люминесцентные лампы. Но во всех случаях источники света должны быть закрыты экранами, исключающими прямую блескость, а там, где это возможно, - и отраженную. В одном из конструктивных вариантов светильник с минимальной прямой и отраженной блескостью посылает почти весь свой выходной световой поток вверх, на потолок, который выполняет роль вторичного источника большой площади с малой яркостью.
Еще один важный способ повышения качества внутреннего освещения - применение матового отделочного покрытия с высокой отражающей способностью для потолка, стен, пола и мебели. Это превращает потолок, стены, пол и мебель во вторичные источники света большой площади, благодаря чему не только повышается коэффициент использования света в помещении, но и увеличивается доля рассеянного света, а также устраняются резкие тени.
Исследования условий оптимального освещения помещений, требующих комфортности, привели к следующим выводам: потолки лучше всего делать белыми с высоким коэффициентом отражения, порядка 85%; коэффициент отражения стен должен составлять 40-60% (при этом возможен широкий спектр приятных оттенков); коэффициент отражения мебели должен составлять около 35%, пола - не менее 20%. Эти требования подразумевают, в частности, что на окнах должны быть предусмотрены неяркие занавеси, задергиваемые в темное время суток, а поверхность стола должна иметь достаточно высокий коэффициент отражения, чтобы по яркости она не контрастировала с белой бумагой. Высокие коэффициенты отражения способствуют созданию идеальных условий для зрительной работы.
Светодиодное освещение         
  • Низкий cosφ и пульсации
  • Светодиодный прожектор
  • Качественная светодиодная лампа
  • Светодиодное уличное освещение
Светодиодное освещение — одно из перспективных направлений технологий искусственного освещенияСветодиоды вместо ламп // Полит.ру, 26.12.2007, основанное на использовании светодиодов в качестве источника света.
Студийное освещение         
  • Студийное оборудование
  • Моноблок на стойке-журавле
Студи́йное освеще́ние (студийный свет, студийная вспышка) — мощный осветительный прибор, установленный на специальный штатив (стойки для освещения), который можно перемещать по съемочной площадке независимо от съёмочного оборудования.
Уличное освещение         
  • Уличные фонари ночью
Уличное освещение — средства искусственного увеличения оптической видимости на улице в тёмное время суток.
Объёмные лучи         
  • Фотография: Пример сумеречных лучей, которые возникают во время заката
  • Фотография: Пример эффекта Тиндаля, когда солнечные лучи проходят через туман.
  • Компьютерная графика: лесная местность в анимационном фильме [[Big Buck Bunny]], отчётливо видны объёмные лучи.
  • Компьютерная графика: Объемные лучи в игре [[S.T.A.L.K.E.R.: Чистое небо]]
Объёмные лучи — программная методика (техника) в трёхмерной компьютерной графике, предназначенная для создания эффекта трёхмерных лучей света, проходящих через окружение трёхмерной сцены. В реальном мире эффект трёхмерных лучей представлен так называемым оптическим эффектом Тиндаля, когда лучи света проходят через облако газа, дыма, пыли, аэрозоля или пара в затёмненном пространстве.
Полное внутреннее отражение         
  • Отражение рыбы на поверхности раздела воздух-вода.
  • Пример
  • Видеоурок: полное внутреннее отражение

отражение оптического излучения (См. Оптическое излучение) (света) или электромагнитного излучения другого диапазона (например, радиоволн) при его падении на границу раздела двух прозрачных сред из среды с большим преломления показателем (См. Преломления показатель) (ПП). П. в. о. осуществляется, когда угол падения i превосходит некоторый предельный (называется также критическим) угол iпр. При i > inp преломление во вторую среду прекращается. Впервые П. в. о. описано И. Кеплером. После открытия Снелля закона преломления (См. Снелля закон преломления) стало ясно, что в рамках геометрической оптики (См. Геометрическая оптика) П. в. о. - прямое следствие этого закона: оно обусловлено тем, что угол преломления j не может превышать 90° (рис. 1). Величина iпр задаётся условием siniпр = 1/n, где n - относительный ПП 1-й и 2-й среды. Значения n и, следовательно, iпр несколько отличаются для разных длин волн (частот) излучения (Дисперсия света). При П. в. о. электромагнитная энергия полностью (отсюда - "полное") возвращается в оптически более плотную (с большим ПП) среду. Значение Отражения коэффициента при П. в. о. превосходит его самые большие значения для зеркального отражения от полированных поверхностей и практически с высокой точностью равно 1. Кроме того, этот коэффициент при П. в. о., в отличие от зеркального отражения, не зависит от длины волны излучения (при условии, что для этой длины волны П. в. о. вообще имеет место) и даже при многократном П. в. о. спектральный состав ("цвет") сложного излучения не меняется. Поэтому П. в. о. широко используется во многих оптических приборах и экспериментах (см., например, Волоконная оптика, Отражательные призмы, Поляризационные призмы, Световод, см. рис. 2 и 3). Следует, однако, отметить, что энергия электромагнитных волн при П. в. о. частично проникает во 2-ю (с меньшим ПП) среду, но затем возвращается обратно. Глубина этого проникновения весьма невелика - порядка длины волны отражаемого света. См. также Отражение света, Преломление света, Френеля формулы.

Лит.: Ландсберг Г. С., Оптика, 4 изд., М., 1957 (Общий курс физики, т. 3); Борн М., Вольф Э., Основы оптики, пер. с англ., 2 изд., М., 1973; Толанский С., Удивительные свойства света, пер. с англ., М., 1969.

Рис. 1. Полное внутреннее отражение (луч 6) происходит при углах падения света на поверхность оптпчески менее плотной среды, превышающих критический угол iпр, для которого угол преломления j составляет 90° (луч 5). A - источник света. Показатель преломления нижней среды больше показателя преломления верхней.

Рис. 2. Призмы полного внутреннего отражения: а - поворачивающая призма; б - оборотная призма. Стрелки на линиях, изображающих лучи света, указывают направление этих лучей.

Рис. 3. Полное внутреннее отражение в струе жидкости. S - источник света.

Внутреннее отражение         
  • Отражение рыбы на поверхности раздела воздух-вода.
  • Пример
  • Видеоурок: полное внутреннее отражение
Вну́треннее отраже́ние — явление отражения электромагнитных или звуковых волн от границы раздела двух сред при условии, что волна падает из среды, где скорость её распространения меньше (в случае световых лучей это соответствует бо́льшему показателю преломления).
ПОЛНОЕ ВНУТРЕННЕЕ ОТРАЖЕНИЕ         
  • Отражение рыбы на поверхности раздела воздух-вода.
  • Пример
  • Видеоурок: полное внутреннее отражение
электромагнитных волн , происходит при их наклонном падении на границу раздела 2 сред, когда излучение проходит из среды с большим показателем преломления n1 в среду с меньшим показателем преломления n2, а угол падения i превышает предельный угол iпр, определяемый соотношением: sin(iпр) = n2/n1.
СОПРОТИВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ         
ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА
Сопротивление электрическое; Сопротивление (электричество); Сопротивление (физика); Статическое сопротивление; Динамическое сопротивление; Электросопротивление
величина, характеризующая противодействие электрической цепи (или ее участка) электрическому току. Электрическое сопротивление обусловленно преобразованием электрической энергии в др. виды энергии: при необратимом преобразовании (преимущественно в теплоту). Электрическое сопротивление называется активным сопротивлением; электрическое сопротивление, обусловленное передачей энергии электрическому или магнитному полю (и обратно), называется реактивным сопротивлением.
Сопротивление электрическое         
ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА
Сопротивление электрическое; Сопротивление (электричество); Сопротивление (физика); Статическое сопротивление; Динамическое сопротивление; Электросопротивление

Википедия

Объёмные лучи

Объёмные лучи — программная методика (техника) в трёхмерной компьютерной графике, предназначенная для создания эффекта трёхмерных лучей света, проходящих через окружение трёхмерной сцены. В реальном мире эффект трёхмерных лучей представлен так называемым оптическим эффектом Тиндаля, когда лучи света проходят через облако газа, дыма, пыли, аэрозоля или пара в затёмненном пространстве. При прохождении света через такую среду лучи света «подсвечивают» частички пыли или жидкости, которые распылены в воздухе, в результате чего можно увидеть эффект «объёмных лучей». Ещё одним проявлением подобного оптического эффекта являются сумеречные и противосумеречные лучи. Программная методика объёмных лучей предназначена для моделирования всех вышеописанных оптических эффектов в трёхмерной среде. Она широко используется в кинематографе и трёхмерном моделировании и рендеринге, а также в интерактивных приложениях компьютерной графики, включая компьютерные игры.

Что такое ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОСВЕЩЕНИЕ: ВНУТРЕННЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ - определение