- •Глава II Электронная теория света
- •Глава II
- •Корпускулярно-волновой дуализм световых явлений.
- •Волновое уравнение.
- •Свойства электромагнитных волн. Система уравнений Максвелла.
- •Поперечность электромагнитных волн.
- •Скорость электромагнитной волны
- •Энергия переносимая электромагнитной волной
- •2.4.Принцип суперпозиции интенсивность волн.
- •2.5.Закон отражения и преломления в электромагнитной теории света.
- •2.6. Фазовые соотношения между падающей, отраженной и преломленной волнами на границе раздела сред.
- •2.7.Фотометрические понятия и единицы. Основные понятия
- •Сила света по данному направлению определится соотношением
- •Единицы для световых измерений
- •Световые измерения (фотометрия)
- •Литература.
Световые измерения (фотометрия)
Фотометрические измерения разделяют на объективные (производимые с помощью приборов, не требующих участия глаза, например, с помощью фотоэлементов) и субъективные, или визуальные, в которых измерения основаны на показаниях глаза.
Объективные (фотоэлектрические) фотометры за последние годы получают все большее и большее развитие, постепенно вытесняя приборы, основанные на визуальных методах измерения. Мы познакомимся более подробно с этими приборами в главе о фотоэффекте. Укажем только, что все они основаны на зависимости, в силу которой фотоэлектрический ток прямо пропорционален поглощенному фотоэлементом световому потоку. Поэтому шкалу электроизмерительного прибора, соединенного с фотоэлементом, можно градуировать непосредственно в тех или иных фотометрических единицах, например в люксах.
Визуальные
измерения производятся непосредственно
глазом. При этом надо иметь в виду, что
глаз очень хорошо устанавливает
равенство
освещенностей двух каких-либо
соприкасающихся поверхностей, но
очень плохо непосредственно оценивает,
во сколько раз освещенность одной
поверхности больше освещенности второй.
Поэтому все приборы, служащие для
сравнения двух источников (так называемые
фотометры), устроены так, что роль глаза
сводится к установлению равенства
освещенностей двух соприкасающихся
полей, освещаемых сравниваемыми
источниками. Для достижения равенства
освещенностей применяются разнообразные
приемы, ведущие к ослаблению
освещенности, создаваемой более сильным
источником. Принципиально наиболее
простым является изменение расстояния
от источника до фотометра и применение
соотношения
. (4.1)
Невозможность в очень широких пределах варьировать отношение расстояний заставляет прибегать к другим способам ослабления потока. К ним относятся поглощение света фильтром переменной толщины (клином) (рис. 7) или сетками с большим или меньшим отношением площади ячеек и проволок, введение в пучок вращающегося круга с секториальным вырезом большей или меньшей площади (рис.8), а также ослабление света системой поляризационных призм (рис.9).
Применение всех этих приспособлений требует тех или иных предосторожностей. Закон обратных квадратов справедлив лишь для точечных источников; фильтры должны в одинаковой степени поглощать свет различной длины волны (нейтральные фильтры); сетки не должны отбрасывать теней и поэтому употребляются предпочтительно в соединении с линзами, вблизи которых они располагаются. Наконец, вращающиеся секторы меняют, по существу, не поток, а время его действия и, следовательно, пригодны лишь тогда, когда уменьшение среднего по времени значения потока эквивалентно уменьшению величины потока; это имеет место, как показали
|
|
Рис.7 Фотометрический ослабитель: поглощающий клин. |
Рис.8 Фотометический ослабитель: вращающийся диск с вырезом. |
психофизиологические исследования, лишь при достаточной частоте прерывания (закон Тальбота).
Уравнивая тем или иным способом освещенности, создаваемые сравниваемыми источниками, мы находим отношение сил света источников
|
Рис.9 Фотометрический ослабитель: система двух поляризационных призм. Яркость прошедшего света зависит от угла поворота призм вокруг горизонтальной оси. |
|
Рис.10 Схема простейшего фотометра. |
Во всяком фотометре рассматривается некоторое поле, одна часть которого освещена только одним источником, а другая — только другим. При этом надо позаботиться о том, чтобы обе сравниваемые части поля фотометра освещались соответственными источниками под одним и тем же углом; глаз наблюдателя также должен рассматривать оба поля под одинаковыми углами. Рис.10 показывает, как осуществляется этот принцип в одной из простейших моделей фотометров.
Устройство этого фотометра крайне просто: глаз наблюдателя А рассматривает белую трехгранную призму MPN, помещенную внутри зачерненной трубки и освещаемую источниками L1 и L2. Варьируя расстояния от источников до призмы, можно уравнять освещенности поверхностей МР и РN. Для удобного измерения расстояний L1Р и L2Р приборы располагают на оптической скамье.
Более совершенно устроен фотометр Люммера-Бродхуна. Существенную часть фотометра составляет кубик Люммера, входящий как составная часть и во многие другие фотометрические аппараты, Кубик Люммера (рис.11) состоит из двух прямоугольных призм, у одной из которых грань, соответствующая гипотенузе, оставлена плоской только в центре, края же сошлифованы. Призмы тщательно приполированы и плотно прижаты друг к другу, так что в месте соприкосновения представляют как бы один кусок и ведут себя подобно прозрачному телу (оптический контакт).
Схема фотометра с применением кубика Люммера показана на рис.12. Здесь L1 и L2 -два сравниваемых источника света; S - белый диффузно разбрасывающий свет экран, вполне идентичный с обеих сторон; S1 и S2 - два вспомогательных зеркала; P1,P2 - кубик Люммера; A - глаз наблюдателя и V - лупа, позволяющая визировать плоскость раздела кубика. При наблюдении мы видим центр кубика освещенным лучами, идущими от источника L1, а внешняя часть поля освещается лучами от L2, испытавшими полное внутреннее отражение на грани P1,P2. Если освещенность экрана S с обеих сторон одинакова, то граница между полями исчезает. Определяя соответственные расстояния L1Sи L2S, мы найдем отношение сил света источников.
В осветительной технике очень важным является вопрос, как велика должна быть освещенность на данной плоскости или в данном месте рабочего помещения для разных видов работы: чтения, черчения, шитья и т. д.
Освещенность, как упоминалось выше, измеряется числом люксов. Инструкциями инспекции по охране труда устанавливается определенное число люксов освещенности рабочего помещения. Наименьшая освещенность рабочей поверхности (стола) ни для какого вида работы не должна быть ниже 10 лк. Освещенность, при которой так же удобно шить, как при рассеянном дневном свете, составляет 60 лк. При освещенности порядка одного люкса можно с напряжением читать. Освещенность в одну-две десятых люкса создает при ясном небе полная луна. Этой освещенности достаточно летчику для прицельного бомбометания; такую освещенность, следовательно, нельзя допускать при светомаскировке. Освещенность в сотые доли люкса (молодая луна) позволяет производить некоторые виды работ ночью, например земляные работы. Освещенность в тысячные доли люкса (звездное небо), по-видимому, допустима при светомаскировке. Освещенность в десятитысячные доли люкса позволяет с трудом ориентироваться ночью.
|
|
Рис.11. Фотометрический кубик Люммера. |
Рис.12. Схема фотометра Люммера - Бродхуна. |
Существуют специальные модели фотометров, которые приспособлены для непосредственного определения освещенности (люксметры). В последнее время в качестве люксметров с успехом применяются фотоэлементы, шкала которых проградуирована соответствующим образом.
|
|
Рис.13. Полярная диаграмма силы света лампы накаливания в арматуре. (Цифры выражают силу света по данному направлению в условных единицах).
|
Рис.14. Фотометрический шар, схематическое изображение разреза.
|
Во многих случаях достаточно знать среднюю сферическую силу света, т. е. значение полного потока, посылаемого источником, а не его распределение по различным направлениям. Такое измерение может быть произведено в так называемых интегральных фотометрах. Одним из таких фотометров служит шаровой фотометр Ульбрехта. Исследуемый источник подвешивается внутри полого шара К (рис.14), внутренняя поверхность которого покрыта белой матовой краской. Белый матовый экран S защищает отверстие О на поверхности шара от действия прямых лучей источника. Если отражение света от внутренней поверхности шара К следует закону Ламберта, то освещенность Е отверстия О пропорциональна полному световому потоку Ф лампы:
(4.2)
где с - множитель пропорциональности, зависящий от размеров шара и его окраски. Этот множитель определяется экспериментально путем замены испытуемой лампы нормальной. Отверстие О покрыто пластинкой из молочного стекла.
Для измерения Е определяют яркость этой пластинки обычным фотометром на оптической скамье или каким-либо иным. Обычно употребляют шары Ульбрехта не менее 1 м диаметром. Нередко применяются и большие шары.
Своеобразной разновидностью визуального метода, пригодного для измерения самых малых яркостей, является метод, разработанный акад. С. И. Вавиловым и известный под названием «метода гашения». Основоположником этого метода С. И. Вавилов считал Франсуа Мари (1700 г.), но следует отметить, что лишь после тщательных исследований С. И. Вавилова метод этот приобрел характер важного способа оценки слабых интенсивностей. Метод покоится на способности глаза довольно хорошо оценивать пороговое значение яркости, т. е. минимальную, еще воспринимаемую отдохнувшим глазом яркость. Это пороговое значение оказывается для каждого наблюдателя довольно устойчивым. Метод гашения заключается в том, что каким-либо способом ослабляют наблюдаемую яркость до порогового значения. Зная, во сколько раз пришлось произвести ослабление, наблюдатель может определить исходную яркость. Таким путем удается оценивать яркости в десятитысячные кд/м2 и ниже, что почти недоступно никаким другим методам.
