Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Ответы на билеты по киносветотехнике..docx
Скачиваний:
29
Добавлен:
03.08.2019
Размер:
93.5 Кб
Скачать

Билетик 6

Светововой поток – F или Ф измеряется в люменах. Световой поток – мощность излучения, оцененная по действию на глаз человека или другой светоприемник(пленка, матрица, экспонометр). Понятие «Световой поток» отвечает нам на вопрос «Сколько света?», т.е. какое количество света вообще излучает источник света. Световой поток – это мощность излучения источника света. Световой поток – это излучение, испускаемое во всех направлениях. Актиничный световой поток – это световой поток, который может оказывать воздействие на светоприемник, воприниматься им(например, инфракрасный свет для инфрахроматической пленки является актиничным, а для глаза - нет). Так как мы всегда говорим об электрических источниках света в кино, мы используем термин «Световая отдача» - η (Эта) = F/P. Это то, какой световой поток излучает источник на еденицу электрической мощности, другими словами, эффективность источника света. Одна свечка испускает световой1 поток 10-15 лм

Максимально возможная световая отдача(теоретически) светоотдача – 680лм\Вт. Такую светоотдачу мог бы иметь источник света, излучающий всю энергию на длине волны 554 нм.

Световая отдача:

Источник света

Отдача

Бытовая ЛН

10-15 лм\вт

Кинолампа накаливания

25-30 лм\вт

Люминисцентная лампа

50-60 лм\вт

Белый диод

Около 40 лм\вт(хотя есть и до 100 лм\вт)

ДИГ

Около 50

Натриевая дуговая лампа

Примерно 80

HMI лампа

Примерно 80

КВАРЦЕВО-керамические

Примерно 90

Кинофло

Примерно 90

Абстрактный «Белый» источник света

Примерно 240 лм\вт

Светоотдача в кино очень важна. При выборе осветительных приборов мы обращаем внимание на их мощность, и какую максимальную нагрузку по мощности мы можем использовать при их подключении и на габариты прибора. Обычно, чем больше мощность у прибора, тем больше он сам по размерам, так что всегда хочется брать с собой более компактные приборы. Можно взять прибор с бОльшей светоотдачей и меньшей потребляемой мощностью и извлечь существенную выгоду. При этом останется еще и резерв по энергии для другого прибора и решение более широкого спектра задач. И удобно! Например, проще взять одну метало-галогенную лампу на 200 ВТ(при 80 лм\вт F= 16000), чем 600 вт ЛН, которая даст тот же световой поток, при большей потребляемой мощности(при условии одинаковости конструкции). А диоды так вообще…

Билетик 7

Освещенность – поверхностная плотность светового потока, т.е. сколько света падает на еденицу площади. Освещенность = E = лк(люкс) 1 люкс – освещенность поверхности, площадью 1 м2 равномерным световым потоком 1 лм, по другому – освещенность от источника с силой света I=1кд с расстояния 1м. E = F/S = лм\м2 = лк Во многих странах( США, Великобритании и др.) применяется неметрическая единица освещенности – фут-канделы( фт-кд)

1 (фт-кд) = 10,764 лк.

Расстояние, начиная с которого можно с достаточной степенью точности констатировать выполнение закона обратных квадратов расстояния, называется фотометрическим.

Обычно оно равно 7-10 линейным размером светящейся поверхности.

Освещенность по ходу движения луча непрерывно падает. Зависимостью падения освещенности от расстояния называется закон обратных квадратов. E=I*cosα/L2 Также, при увеличении расстояния будет увеличиваться площадь светового пятна. Закон обратных квадратов работает тольео для точечных источников, т.е. несоизмеримо маленьких по сравнению с величиной освещаемой поверхности. Также, закон обратных квадратов незначителен на больших расстояниях, т.к. изменение освещенности уже не так существенно. Закон обратных квадратов выполняется относительно той точки, от которой исходят лучи. Закон обратных квадратов тут еще включает в себя закон косинуса – изменение освещенности в зависимости от угла падения лучей.

Способы определения освещенности:

Рассчетный. Это как в первой лабораторной работе, зная силу света источника, можно связать ее с освещенностью. Т.к. 1 лк – это 1 кд с расстояния 1 м освещающая поверхность, то источник света силой в 1000кд будет формировть освещенность на поверхности на том же расстоянии 1000лк. Если расстояние больше 1м. мы используем закон обратных квадратов, подставив нужное нам расстояние и считая относительно освещенности на 1м.

Люксметром. Люксметр – прибор для измерения освещенности. Люксметр (от лат. lux — свет и... метр), переносный прибор для измерения освещённости, один из видов фотометров. Простейший люксметр состоит из селенового фотоэлемента, который преобразует световую энергию в энергию электрического тока, и измеряющего этот фототок стрелочного микроамперметра со шкалами, проградуированными в люксах. Также бывают фоторезисторные и цифровые(тоже на резисторах, но преобразовывающие сигнал в цифровой) Кривые относительной спектральной чувствительности селенового фотоэлемента и среднего человеческого глаза неодинаковы; поэтому показания люксметра зависят от спектрального состава излучения. Обычно приборы градуируются с лампой накаливания, и при измерении простыми люксметрами освещённости, создаваемой излучением иного спектрального состава (дневной свет, люминесцентное освещение), применяют полученные расчётом поправочные коэффициенты. Погрешность измерений такими люксметрами составляет не менее 10% от измеряемой величины. Люксметры более высокого класса оснащаются корригирующими светофильтрами, в сочетании с которыми спектральная чувствительность фотоэлемента приближается к чувствительности глаза; насадкой для уменьшения ошибок при измерении освещённости, создаваемой косо падающим светом; контрольной приставкой для поверки чувствительности прибора. Пространственные характеристики освещения измеряют люксметрами с насадками сферической и цилиндрической формы. Имеются модели люксметров с приспособлениями для измерения яркости. Точность измерений лучшими люксметрами — порядка 1%. В основе работы фотоэлемента лежит принцип фотоэффекта – когда получается электрический сигнал пи попадании света.

По правилам, люксметром с плоской насадкой надо замерять освещенность, направляя его в сторону источника света и держа его в непосредственной близости у той поверхности, для которой мы измеряем освещенность. Если же насадка сферическая, то она предназначена обычно для лица, имитируя его. Чтобы замерить освещенность в таком случае, надо держать экспонометр так, чтобы верхушка насадки указывала по направлению взгляда, держать, опять же, рядом с лицом.