- •1. Основные понятия об оптическом диапазоне и его волновые свойства.
- •Физическая природа излучения
- •Связь м-у световыми и энерг вел-ми
- •Спектральнй состав и плотность потока излучения.
- •Охарактеризуйте основные понятия и определения силы света, яркости, светимости и освещенности.
- •Спектральная чувствительность глаза
- •9. Пространственная освещенность.
- •10. Интегральные во времени величины оптического излучения.
- •11 Расскажите о видах отражения, пропускания и поглощения света материалами..
- •12. Что называется коэффициентом пропускания светофильтра?
- •13. Расскажите о направленном и диффузном отражении и пропускании.
- •14. Что называется телом с диффузной поверхностью?
- •15. Какие основные материалы применяются для изготовления различных частей светотехнической арматуры?
- •16. Расскажите об ахроматических и хроматических цветах.
- •17. Что называется цветовым тоном и чистотой цвета?
- •18. В чем сущность цветового круга?
- •19. Как можно пользоваться цветовыми графиками, цветовым локусом?
- •20. Что называется спектральным отражением и пропусканием'.'
- •21. Назначение и классификация светофильтров.
- •22. Какие материалы применяются при изготовлении лн?
- •23. Зависимость параметров ламп от напряжении сети, от окружающей температуры и условий охлаждения.
- •24. Опишите конструкцию лн. За счет чего происходит изменение характеристик лл в процессе горения?
- •25. Расскажите об особенностях лл.
- •26. Опишите принцип действия современных источников света на светодиодах.
- •27. Преимущества лл перед лампами накаливания.
- •28. Назначение балласта в пускорегулирующей аппаратуре люминесцентных ламп.
- •29. Расскажите о процессе зажигания лл со стартером.
- •30. Расскажите о процессе зажигания лл с полупроводниковым стартером.
- •31. Расскажите о тепловых и полупроводниковых стартерах.
- •32. Преимущества двухламповых схем включения.
- •33. Расскажите о способах включения лл на повышенной частоте и постоянном токе.
- •34. Какие существуют условия видимости световых сигналов?
- •35. Что такое пороговая освещенность и от каких факторов она зависит?
- •36. С какой целью вводится коэффициент запаса при расчете пороговой освещенности?
- •37. Определить дальность видимости излучателя силой 18000 кд при мдв 100 км и яркости фона 6- 10'2кд/м2.
- •38. За счет чего происходит ослабление света атмосферой?
- •39. В чем преимущество проблесковых сигнальных огней и когда они проявляются?
- •40. Классификация светотехнического оборудования ла
- •41. Основные требования, предъявляемые к электрическому оборудованию л а.
- •42.Состав и особенности в конструкциях внутреннего осветительного и светосигнального оборудования самолетов.
- •43. Расположение в конструкции внешнего осветительного и свегосигнального оборудования самолетов.
- •44. Особенности конструкций взлетно-посадочных и рулежных фар.
- •45. Расскажите, как работает электрокинематическая схема электромеханкзма мпф-2.
- •5) Световая отдача
- •6) Длительность вспышки и амплитуда силы света, I
- •7) Мощность лампы
- •47. Какими параметрами определяют» основные характеристики ламп в импульсных маяках?
- •48. Расскажите, как работает принципиальная электрическая схема импульсного маяка.
- •49. Общие сведения об эксплуатации светотехнического оборудования ла.
- •50. Каково назначение средств воздушного фотографирования и фотоконтроля ла?
- •51. Основные параметры и особенности фотооборудовання ла.
9. Пространственная освещенность.
Сумма нормальных освещенностей
для всех пучков,
проходящих через заданную точку А,
называется пространственной
освещенностью в точке
А и
обозначается
.
Математически
пространственную освещенность можно
выразить так:
.
Пространственную освещенность
можно определить и несколько иначе.
Представим себе малую сферу радиусом
r с
центром в точке А.
Рассмотрим некоторое
произвольное направление
и малый телесный угол
около этого направления. Если яркость
луча, попадающего в точку А
вдоль направления
,
обозначить, как и прежде, буквой
,
то освещенность
в точке А на
площадке, перпендикулярной к
,
будет равна
.
Световой поток,
падающий в пределах телесного угла
на поперечное сечение нашей
сферы,
.
Если просуммировать
все потоки, падающие на малую сферу с
разных сторон, то понятно, что общий
световой поток
.
Иначе можно написать,
что
,
т.е. пространственную
освещенность в точке А
можно определить как
отношение светового потока, падающего
со всех сторон на поверхность сферы
малого радиуса с центром в точке А,
к площади большого круга
этой сферы.
10. Интегральные во времени величины оптического излучения.
11 Расскажите о видах отражения, пропускания и поглощения света материалами..
Белые поверхности и бесцветные прозрачные среды обладают способностью отражать или пропускать падающие на них излучения одинаково для всех длин волн. В то же время существуют поверхности и тела, которые не в одинаковой степени отражают или пропускают световые лучи различной длины волны. Если на них падает белый свет, то отраженный или прошедший через них свет уже не будет белым, а примет тот или другой цвет в зависимости от физических свойств этого тела. Такие тела называются цветными.
Рис. 2.4. Кривые спектрального отражения и пропускания
Для двух
цветных тел на рис. 2.4 представлены
кривые
зависимости спектральных
коэффициентов отражения
красной
киновари и
пропускания
желтого светофильтра
ЖС-7 от
длины волны, называемые
кривыми
спектрального
отражения:
или
кривыми
спектрального пропускания:
.
Когда говорим, что поверхность или среда имеют, например, зеленый цвет (при освещении белым светом), – то это значит, что поверхность отражает, а среда пропускает преимущественно зеленые излучения и в незначительной степени – остальные излучения, составляющие белый свет. Таким образом, правильнее говорить не о цвете поверхности или среды, а о цвете потока, отраженного от поверхности или пропущенного средой.
12. Что называется коэффициентом пропускания светофильтра?
Для графического определения общего коэффициента пропускания светофильтра рассмотрим рис. 2.5, на котором кривая 1 – представляет собой излучение источника света в зависимости от длины волны, а кривая 2 – спектральное пропускание светофильтра. Кривая 3 – показывает, какая часть световых излучений воспринимается человеческим глазом. Так как светофильтр поглощает световые излучения в соответствии со своей спектральной кривой пропускания, то на глаз наблюдателя будет действовать не весь световой поток источника света, а только часть его, ограниченная кривой 4.
Рис. 2.5. Кривые для расчета коэффициента пропускании светофильтра
Эта кривая представляет собой произведение кривых 3 и 2. Световой поток, прошедший через светофильтр, характеризуется площадью, ограниченной кривой 4 (заштрихована в клетку), а весь световой поток источника света – площадью, ограниченной кривой 3 (заштрихована косыми линиями). Общий коэффициент пропускания светофильтра при данном источнике света есть отношение этих площадей.
