តើអ្វីទៅជាថាមពលនៃពន្លឺ។ រចនាសម្ព័ន្ធនៃភ្នែកមនុស្ស

ស្វេតា។ អត្ថបទនេះនឹងបង្ហាញដល់អ្នកអាននូវលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់ photons ដែលនឹងអនុញ្ញាតឱ្យពួកគេកំណត់ថាហេតុអ្វីបានជាពន្លឺមកក្នុងពន្លឺខុសៗគ្នា។

ភាគល្អិតឬរលក?

នៅដើមសតវត្សទី 20 អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រមានការងឿងឆ្ងល់ដោយអាកប្បកិរិយានៃពន្លឺ - ហ្វូតុន។ ម្យ៉ាងវិញទៀត ការជ្រៀតជ្រែក និងការបង្វែរបាននិយាយអំពីខ្លឹមសាររលករបស់ពួកគេ។ ដូច្នេះ ពន្លឺត្រូវបានកំណត់លក្ខណៈដោយលក្ខណៈសម្បត្តិដូចជា ប្រេកង់ រលក និងទំហំ។ ម្យ៉ាងវិញទៀត ពួកគេបានបញ្ចុះបញ្ចូលសហគមន៍វិទ្យាសាស្ត្រថា ហ្វូតូនផ្ទេរសន្ទុះទៅផ្ទៃ។ នេះនឹងមិនអាចទៅរួចទេប្រសិនបើភាគល្អិតមិនមានម៉ាស។ ដូច្នេះ អ្នករូបវិទ្យាត្រូវតែទទួលស្គាល់៖ វិទ្យុសកម្មអេឡិចត្រូម៉ាញ៉េទិចគឺជារលក និងវត្ថុធាតុ។

ថាមពល Photon

ដូចដែល Einstein បានបង្ហាញ ម៉ាស់គឺជាថាមពល។ ការពិតនេះបង្ហាញពីពន្លឺកណ្តាលរបស់យើង គឺព្រះអាទិត្យ។ ប្រតិកម្ម thermonuclear ប្រែម៉ាស់នៃឧស្ម័នដែលបានបង្ហាប់យ៉ាងខ្លាំងទៅជាថាមពលសុទ្ធ។ ប៉ុន្តែតើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីកំណត់ថាមពលនៃវិទ្យុសកម្មដែលបញ្ចេញ? ជាឧទាហរណ៍ ហេតុអ្វីបានជានៅពេលព្រឹក អាំងតង់ស៊ីតេនៃពន្លឺនៃព្រះអាទិត្យទាបជាងពេលថ្ងៃត្រង់? លក្ខណៈដែលបានពិពណ៌នានៅក្នុងកថាខណ្ឌមុនត្រូវបានទាក់ទងគ្នាទៅវិញទៅមកដោយទំនាក់ទំនងជាក់លាក់។ ហើយពួកវាទាំងអស់ចង្អុលទៅថាមពលដែលវិទ្យុសកម្មអេឡិចត្រូម៉ាញ៉េទិចផ្ទុក។ តម្លៃ​នេះ​ផ្លាស់​ប្តូរ​ឡើង​វិញ​នៅ​ពេល៖

  • ការថយចុះនៃរលក;
  • ការបង្កើនប្រេកង់។

តើថាមពលនៃវិទ្យុសកម្មអេឡិចត្រូម៉ាញ៉េទិចគឺជាអ្វី?

ហ្វូតុនគឺខុសពីភាគល្អិតដទៃទៀត។ ម៉ាស់របស់វា ហើយថាមពលរបស់វា មានដរាបណាវាផ្លាស់ទីតាមលំហ។ នៅពេលប៉ះនឹងឧបសគ្គ ពន្លឺមួយនឹងបង្កើនថាមពលខាងក្នុងរបស់វា ឬផ្តល់ឱ្យវានូវពេលវេលា kinetic ។ ប៉ុន្តែ photon ខ្លួនវាឈប់មាន។ អាស្រ័យលើអ្វីដែលដើរតួជាឧបសគ្គ ការផ្លាស់ប្តូរផ្សេងៗកើតឡើង។

  1. ប្រសិនបើឧបសគ្គគឺជារាងកាយរឹង នោះភាគច្រើនជាញឹកញាប់ពន្លឺធ្វើឱ្យវាឡើង។ សេណារីយ៉ូខាងក្រោមក៏អាចធ្វើទៅបានដែរ៖ ផូតុនផ្លាស់ប្តូរទិសដៅ ជំរុញប្រតិកម្មគីមី ឬបណ្តាលឱ្យអេឡិចត្រុងមួយចេញពីគន្លងរបស់វា ហើយទៅស្ថានភាពផ្សេងទៀត (ឥទ្ធិពលអគ្គិសនី)។
  2. ឧទាហរណ៍ ប្រសិនបើឧបសគ្គគឺជាម៉ូលេគុលតែមួយ ពីពពកឧស្ម័នដ៏កម្រនៅក្នុងលំហខាងក្រៅ នោះ photon ធ្វើឱ្យចំណងទាំងអស់របស់វាញ័រកាន់តែខ្លាំង។
  3. ប្រសិនបើឧបសគ្គគឺជារូបកាយដ៏ធំ (ឧទាហរណ៍ផ្កាយឬសូម្បីតែកាឡាក់ស៊ី) នោះពន្លឺត្រូវបានបង្ខូចទ្រង់ទ្រាយហើយផ្លាស់ប្តូរទិសដៅនៃចលនា។ ឥទ្ធិពលនេះគឺផ្អែកលើសមត្ថភាពក្នុងការ "មើល" ទៅអតីតកាលឆ្ងាយនៃ cosmos ។

វិទ្យាសាស្ត្រ និងមនុស្សធម៌

ទិន្នន័យវិទ្យាសាស្ត្រច្រើនតែហាក់ដូចជាអរូបី មិនអាចអនុវត្តបានចំពោះជីវិត។ នេះក៏កើតឡើងជាមួយនឹងលក្ខណៈនៃពន្លឺ។ នៅពេលនិយាយអំពីការពិសោធឬវាស់វិទ្យុសកម្មនៃផ្កាយអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រត្រូវដឹងពីតម្លៃដាច់ខាត (ពួកគេត្រូវបានគេហៅថា photometric) ។ គំនិតទាំងនេះជាធម្មតាត្រូវបានបង្ហាញនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌនៃថាមពលនិងថាមពល។ សូមចាំថាថាមពលសំដៅទៅលើអត្រានៃការផ្លាស់ប្តូរថាមពលក្នុងមួយឯកតានៃពេលវេលា ហើយជាទូទៅវាបង្ហាញពីបរិមាណការងារដែលប្រព័ន្ធអាចផលិតបាន។ ប៉ុន្តែ​មនុស្ស​មាន​កម្រិត​ក្នុង​សមត្ថភាព​របស់​គាត់​ក្នុង​ការ​យល់​ដឹង​ពី​ការពិត។ ជាឧទាហរណ៍ ស្បែកមានអារម្មណ៍ថាមានកំដៅ ប៉ុន្តែភ្នែកមិនឃើញ photon នៃវិទ្យុសកម្មអ៊ីនហ្វ្រារ៉េដទេ។ បញ្ហាដូចគ្នាជាមួយនឹងឯកតានៃអាំងតង់ស៊ីតេពន្លឺ៖ ថាមពលដែលវិទ្យុសកម្មបង្ហាញពិតជាខុសពីថាមពលដែលភ្នែកមនុស្សអាចយល់បាន។

ភាពប្រែប្រួលនៃភ្នែកមនុស្ស

យើងរំលឹកអ្នកថាការពិភាក្សាខាងក្រោមនឹងផ្តោតលើសូចនាករជាមធ្យម។ មនុស្សទាំងអស់គឺខុសគ្នា។ អ្នក​ខ្លះ​មិន​យល់​ឃើញ​ពណ៌​បុគ្គល​ទាល់​តែ​សោះ (ពិការ​ពណ៌)។ សម្រាប់អ្នកផ្សេងទៀត វប្បធម៌នៃពណ៌មិនស្របគ្នាជាមួយនឹងទស្សនៈវិទ្យាសាស្ត្រដែលទទួលយកនោះទេ។ ជាឧទាហរណ៍ជនជាតិជប៉ុនមិនបែងចែករវាងពណ៌បៃតងនិងពណ៌ខៀវទេហើយជនជាតិអង់គ្លេស - ពណ៌ខៀវនិងពណ៌ខៀវ។ នៅក្នុងភាសាទាំងនេះ ពណ៌ផ្សេងគ្នាត្រូវបានតំណាងដោយពាក្យមួយ។

ឯកតានៃអាំងតង់ស៊ីតេនៃពន្លឺគឺអាស្រ័យលើភាពប្រែប្រួលនៃពន្លឺនៃភ្នែកមនុស្សជាមធ្យម។ ពន្លឺថ្ងៃអតិបរិមាធ្លាក់លើហ្វូតុនដែលមានរលកប្រវែង 555 ណាណូម៉ែត្រ។ នេះមានន័យថានៅក្នុងពន្លឺនៃព្រះអាទិត្យមនុស្សម្នាក់មើលឃើញពណ៌បៃតងល្អបំផុត។ អតិបរមា ចក្ខុវិស័យពេលយប់ គឺជា ហ្វូតុន ដែលមានប្រវែងរលក 507 ណាណូម៉ែត្រ។ ដូច្នេះហើយ នៅក្រោមព្រះច័ន្ទ មនុស្សឃើញវត្ថុពណ៌ខៀវល្អជាង។ នៅពេលព្រលប់ អ្វីគ្រប់យ៉ាងអាស្រ័យលើភ្លើងបំភ្លឺ៖ កាន់តែល្អ វាកាន់តែមាន "ពណ៌បៃតង" ពណ៌អតិបរមាដែលមនុស្សម្នាក់យល់ឃើញក្លាយជា។

រចនាសម្ព័ន្ធនៃភ្នែកមនុស្ស

ស្ទើរតែជានិច្ចកាល នៅពេលដែលវាមកដល់ចក្ខុវិស័យ យើងនិយាយអ្វីដែលភ្នែកមើលឃើញ។ នេះ​ជា​ការ​និយាយ​មិន​ត្រឹម​ត្រូវ ព្រោះ​ខួរក្បាល​យល់​ឃើញ​មុន​គេ។ ភ្នែកគ្រាន់តែជាឧបករណ៍ដែលបញ្ជូនព័ត៌មានអំពីទិន្នផលពន្លឺទៅកាន់កុំព្យូទ័រចម្បងប៉ុណ្ណោះ។ ហើយដូចជាឧបករណ៍ណាមួយ ប្រព័ន្ធយល់ឃើញពណ៌ទាំងមូលមានដែនកំណត់របស់វា។

មានកោសិកាពីរប្រភេទផ្សេងគ្នានៅក្នុងរីទីណារបស់មនុស្ស - កោណ និងកំណាត់។ អតីតទទួលខុសត្រូវចំពោះចក្ខុវិស័យពេលថ្ងៃ និងយល់ឃើញពណ៌កាន់តែប្រសើរ។ ក្រោយមកទៀតផ្តល់នូវចក្ខុវិស័យពេលយប់ អរគុណចំពោះដំបង មនុស្សម្នាក់បែងចែករវាងពន្លឺ និងស្រមោល។ ប៉ុន្តែពួកគេមិនយល់ពណ៌បានល្អទេ។ ដំបងក៏ងាយនឹងចលនាដែរ។ ហេតុ​នេះ​ហើយ​បាន​ជា​បើ​មនុស្ស​ដើរ​កាត់​ឧទ្យាន​ឬ​ព្រៃ​ដែល​មាន​ពន្លឺ​ព្រះ​ច័ន្ទ​នោះ គេ​សម្គាល់​ឃើញ​រាល់​មែក​ឈើ គ្រប់​ខ្យល់​ដង្ហើម។

ហេតុផលនៃការវិវត្តនៃការបំបែកនេះគឺសាមញ្ញ: យើងមានព្រះអាទិត្យតែមួយ។ ព្រះច័ន្ទរះដោយពន្លឺឆ្លុះបញ្ចាំង ដែលមានន័យថាវិសាលគមរបស់វាមិនខុសគ្នាច្រើនពីវិសាលគមនៃពន្លឺកណ្តាល។ ដូច្នេះថ្ងៃត្រូវបានបែងចែកជាពីរផ្នែក - បំភ្លឺនិងងងឹត។ ប្រសិនបើមនុស្សរស់នៅក្នុងប្រព័ន្ធនៃផ្កាយពីរ ឬបី នោះចក្ខុវិស័យរបស់យើងប្រហែលជាមានសមាសធាតុជាច្រើនទៀត ដែលនីមួយៗត្រូវបានសម្របតាមវិសាលគមនៃពន្លឺតែមួយ។

ខ្ញុំត្រូវតែនិយាយថានៅលើភពផែនដីរបស់យើងមានសត្វដែលមានភ្នែកខុសពីមនុស្ស។ ជាឧទាហរណ៍ អ្នករស់នៅវាលខ្សាច់ចាប់ពន្លឺអ៊ីនហ្វ្រារ៉េដដោយភ្នែករបស់ពួកគេ។ ត្រីខ្លះអាចមើលឃើញនៅជិតអ៊ុលត្រាវីយូឡេ ដោយសារវិទ្យុសកម្មនេះជ្រាបចូលជ្រៅបំផុតទៅក្នុងជួរទឹក។ សត្វឆ្មា និងសត្វឆ្កែរបស់យើងយល់ឃើញពណ៌ខុសៗគ្នា ហើយវិសាលគមរបស់វាត្រូវបានកាត់បន្ថយ៖ ពួកវាសម្របខ្លួនបានប្រសើរជាងមុនទៅនឹង chiaroscuro ។

ប៉ុន្តែមនុស្សទាំងអស់គឺខុសគ្នាដូចដែលយើងបានរៀបរាប់ខាងលើ។ អ្នកតំណាងខ្លះនៃមនុស្សជាតិមើលឃើញនៅជិតពន្លឺអ៊ីនហ្វ្រារ៉េដ។ នេះមិនមែនមានន័យថាពួកគេនឹងមិនត្រូវការកាមេរ៉ាកម្ដៅនោះទេ ប៉ុន្តែពួកគេអាចយល់ឃើញស្រមោលក្រហមជាងបន្តិច។ អ្នកផ្សេងទៀតបានបង្កើតផ្នែកអ៊ុលត្រាវីយូឡេនៃវិសាលគម។ ករណីបែបនេះត្រូវបានពិពណ៌នាឧទាហរណ៍នៅក្នុងខ្សែភាពយន្ត "Planet Ka-Pax" ។ តួឯក​បាន​អះអាង​ថា​គាត់​មក​ពី​ប្រព័ន្ធ​ផ្កាយ​ផ្សេង។ ការពិនិត្យបានបង្ហាញថា គាត់មានសមត្ថភាពមើលកាំរស្មីអ៊ុលត្រាវីយូឡេ។

តើ​នេះ​បញ្ជាក់​ថា Prot ជា​ជនបរទេស​ឬ? ទេ មនុស្សខ្លះអាចធ្វើបាន។ លើសពីនេះទៀតកាំរស្មីអ៊ុលត្រាវីយូនៅជិតជិតនឹងវិសាលគមដែលអាចមើលឃើញ។ គ្មានឆ្ងល់ទេអ្នកខ្លះយកច្រើនជាងនេះបន្តិច។ ប៉ុន្តែ Superman គឺពិតជាមិនមែនមកពីផែនដីទេ៖ វិសាលគមកាំរស្មីអ៊ិចគឺនៅឆ្ងាយពេកពីការមើលឃើញសម្រាប់ចក្ខុវិស័យបែបនេះដើម្បីពន្យល់ពីទស្សនៈរបស់មនុស្ស។

ឯកតាដាច់ខាត និងទាក់ទងសម្រាប់កំណត់លំហូរពន្លឺ

បរិមាណឯករាជ្យនៃភាពប្រែប្រួលនៃវិសាលគម ដែលបង្ហាញពីលំហូរនៃពន្លឺក្នុងទិសដៅដែលគេស្គាល់ ត្រូវបានគេហៅថា "candela" ។ ឯកតាថាមពលដែលមានអាកប្បកិរិយា "មនុស្ស" រួចទៅហើយត្រូវបានប្រកាសតាមរបៀបដូចគ្នា។ ភាពខុសគ្នាគឺមានតែនៅក្នុងការរចនាគណិតវិទ្យានៃគោលគំនិតទាំងនេះប៉ុណ្ណោះ៖ តម្លៃដាច់ខាតមានអក្សរតូច "e" ទាក់ទងទៅនឹងភ្នែកមនុស្ស - "υ" ។ ប៉ុន្តែកុំភ្លេចថាទំហំនៃប្រភេទទាំងនេះនឹងប្រែប្រួលយ៉ាងខ្លាំង។ នេះត្រូវតែយកទៅក្នុងគណនីនៅពេលដោះស្រាយបញ្ហាពិតប្រាកដ។

ការរាប់បញ្ចូល និងការប្រៀបធៀបតម្លៃដាច់ខាត និងទំនាក់ទំនង

ដើម្បីយល់ពីអ្វីដែលថាមពលនៃពន្លឺត្រូវបានវាស់ វាចាំបាច់ក្នុងការប្រៀបធៀបតម្លៃ "ដាច់ខាត" និង "មនុស្ស" ។ នៅខាងស្តាំគឺជាគំនិតរាងកាយសុទ្ធសាធ។ នៅខាងឆ្វេងគឺជាតម្លៃដែលពួកគេងាកនៅពេលឆ្លងកាត់ប្រព័ន្ធនៃភ្នែកមនុស្ស។

  1. ថាមពលនៃវិទ្យុសកម្មក្លាយជាថាមពលនៃពន្លឺ។ គំនិតត្រូវបានវាស់វែងនៅក្នុង candela ។
  2. ពន្លឺថាមពលប្រែទៅជាពន្លឺ។ តម្លៃត្រូវបានបង្ហាញជា candela ក្នុងមួយម៉ែត្រការ៉េ។

ប្រាកដណាស់អ្នកអានបានឃើញពាក្យដែលធ្លាប់ស្គាល់នៅទីនេះ។ ជាច្រើនដងក្នុងជីវិតរបស់ពួកគេ មនុស្សនិយាយថា "ព្រះអាទិត្យភ្លឺខ្លាំង ចូរយើងចូលទៅក្នុងម្លប់" ឬ "ធ្វើឱ្យម៉ូនីទ័រភ្លឺជាងមុន ភាពយន្តមានភាពអាប់អួរ និងងងឹតពេក" ។ យើងសង្ឃឹមថាអត្ថបទនឹងបញ្ជាក់បន្តិចថា គំនិតនេះមកពីណា ក៏ដូចជាអ្វីដែលហៅថា ឯកតានៃអាំងតង់ស៊ីតេពន្លឺ។

លក្ខណៈពិសេសនៃគំនិតនៃ "candela"

យើងបានរៀបរាប់ពាក្យខាងលើរួចហើយ។ យើងក៏បានពន្យល់ពីមូលហេតុដែលពាក្យដូចគ្នានេះត្រូវបានគេប្រើដើម្បីសំដៅទៅលើគោលគំនិតផ្សេងគ្នាទាំងស្រុងនៃរូបវិទ្យាទាក់ទងនឹងថាមពលនៃវិទ្យុសកម្មអេឡិចត្រូម៉ាញ៉េទិច។ ដូច្នេះឯកតារង្វាស់សម្រាប់អាំងតង់ស៊ីតេនៃពន្លឺត្រូវបានគេហៅថា candela ។ ប៉ុន្តែតើវាស្មើនឹងអ្វី? មួយ candela គឺជាអាំងតង់ស៊ីតេនៃពន្លឺក្នុងទិសដៅដែលគេស្គាល់ពីប្រភពដែលបញ្ចេញវិទ្យុសកម្ម monochromatic យ៉ាងតឹងរឹងជាមួយនឹងប្រេកង់ 5.4 * 10 14 ហើយកម្លាំងថាមពលនៃប្រភពក្នុងទិសដៅនេះគឺ 1/683 វ៉ាត់ក្នុងមួយឯកតាមុំរឹង។ អ្នកអានអាចបំប្លែងប្រេកង់ទៅជារលកបានយ៉ាងងាយស្រួល រូបមន្តគឺងាយស្រួលណាស់។ យើងនឹងប្រាប់៖ លទ្ធផលស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ដែលអាចមើលឃើញ។

ឯកតារង្វាស់សម្រាប់អាំងតង់ស៊ីតេនៃពន្លឺត្រូវបានគេហៅថា "candela" សម្រាប់ហេតុផលមួយ។ អ្នក​ដែល​ចេះ​ភាសា​អង់គ្លេស​ចាំ​ថា ទៀន​គឺ​ជា​ទៀន។ កាលពីមុនតំបន់ជាច្រើននៃសកម្មភាពរបស់មនុស្សត្រូវបានវាស់វែងតាមប៉ារ៉ាម៉ែត្រធម្មជាតិឧទាហរណ៍កម្លាំងសេះមីលីម៉ែត្របារត។ ដូច្នេះវាមិនគួរឱ្យភ្ញាក់ផ្អើលទេដែលឯកតារង្វាស់សម្រាប់អាំងតង់ស៊ីតេនៃពន្លឺគឺ candela ដែលជាទៀនមួយ។ មាន​តែ​ទៀន​មួយ​ប៉ុណ្ណោះ​ដែល​មាន​លក្ខណៈ​ពិសេស​បំផុត៖ ជាមួយ​នឹង​រយៈ​ចម្ងាយ​រលក​ដែល​បាន​បញ្ជាក់​យ៉ាង​តឹងរ៉ឹង និង​បង្កើត​ចំនួន​ហ្វូតូន​ក្នុង​មួយ​វិនាទី​ជាក់លាក់។

នៅក្នុងប្រព័ន្ធនៃបរិមាណ photometric ថាមពល analogue នៃអាំងតង់ស៊ីតេពន្លឺគឺជាកម្លាំងវិទ្យុសកម្ម។ ទាក់ទងទៅនឹងអាំងតង់ស៊ីតេនៃរស្មី អាំងតង់ស៊ីតេនៃពន្លឺគឺជាបរិមាណ photometric កាត់បន្ថយដែលទទួលបានដោយប្រើតម្លៃនៃប្រសិទ្ធភាពពន្លឺដែលទាក់ទងនៃវិទ្យុសកម្ម monochromatic សម្រាប់ចក្ខុវិស័យពេលថ្ងៃ៖

ដែលជាកន្លែងដែលជាតម្លៃអតិបរមានៃប្រសិទ្ធភាពពន្លឺនៃវិសាលគមនៃវិទ្យុសកម្ម monochromatic (សមមូលរូបភាពនៃវិទ្យុសកម្ម) ស្មើនឹង 683 lm / W និងជាដង់ស៊ីតេវិសាលគមនៃកម្លាំងវិទ្យុសកម្មដែលកំណត់ជាសមាមាត្រនៃតម្លៃក្នុងមួយចន្លោះពេលវិសាលគមតូចរវាង និង ដល់ទទឹងនៃចន្លោះពេលនេះ៖

ឧទាហរណ៍

ពន្លឺនៃប្រភពផ្សេងៗគ្នា៖

កំណត់ចំណាំ


មូលនិធិវិគីមេឌា។ ឆ្នាំ ២០១០។

  • ពន្លឺ
  • បរិមាណសារធាតុ

សូមមើលអ្វីដែល "ថាមពលនៃពន្លឺ" មាននៅក្នុងវចនានុក្រមផ្សេងទៀត៖

    អំណាចនៃពន្លឺ- អាំងតង់ស៊ីតេនៃពន្លឺ៖ ជាបរិមាណរូបវន្តដែលកំណត់ដោយសមាមាត្រនៃលំហូរពន្លឺដែលសាយភាយចេញពីប្រភពពន្លឺក្នុងមុំរឹងតូចមួយដែលមានទិសដៅដែលកំពុងពិចារណាទៅមុំនេះ។ [GOST 26148 84 មាត្រា 42] ប្រភព...

    អំណាចនៃពន្លឺ- មួយនៃចម្បង បរិមាណពន្លឺ ដែលកំណត់លក្ខណៈនៃពន្លឺនៃប្រភពនៃវិទ្យុសកម្មដែលអាចមើលឃើញក្នុងទិសដៅជាក់លាក់មួយ។ ស្មើនឹងសមាមាត្រនៃលំហូរពន្លឺដែលរីករាលដាលពីប្រភពនៅខាងក្នុងធាតុ។ មុំរឹងដែលមានទិសដៅដែលបានផ្តល់ឱ្យទៅនេះ ...... សព្វវចនាធិប្បាយរូបវិទ្យា

    អំណាចនៃពន្លឺ- ថាមពលនៃពន្លឺ, លំហូរពន្លឺដែលរីករាលដាលនៅក្នុងមុំរឹងស្មើនឹង 1 ស្តេរ៉ាឌីន។ ឯកតារង្វាស់នៃអាំងតង់ស៊ីតេ luminous candela (cd) ស្មើនឹងអាំងតង់ស៊ីតេ luminous នៃប្រភពដែលបញ្ចេញវិទ្យុសកម្ម monochromatic ក្នុងទិសដៅដែលបានផ្តល់ឱ្យជាមួយនឹងប្រេកង់ ...... សព្វវចនាធិប្បាយទំនើប

    អំណាចនៃពន្លឺ- ថាមពលនៃពន្លឺ, លំហូរពន្លឺដែលរីករាលដាលនៅក្នុងមុំរឹងស្មើនឹង 1 ស្តេរ៉ាឌីន។ ឯកតារង្វាស់នៃអាំងតង់ស៊ីតេនៃពន្លឺគឺ candela (cd) ស្មើនឹងអាំងតង់ស៊ីតេពន្លឺនៃប្រភពដែលបញ្ចេញវិទ្យុសកម្ម monochromatic ក្នុងទិសដៅដែលបានផ្តល់ឱ្យជាមួយនឹងប្រេកង់នៃ ...... វចនានុក្រមសព្វវចនាធិប្បាយរូបភាព

    អំណាចនៃពន្លឺ- (Iν) បរិមាណរូបវន្តដែលកំណត់ដោយសមាមាត្រនៃលំហូរពន្លឺដែលសាយភាយចេញពីប្រភពពន្លឺក្នុងមុំរឹងតូចមួយដែលមានទិសដៅដែលកំពុងពិចារណាទៅមុំនេះ។ [GOST 26148 84] ប្រធានបទ អុបទិក អុបទិក ... ... សៀវភៅណែនាំអ្នកបកប្រែបច្ចេកទេស

    អំណាចនៃពន្លឺ- លំហូរពន្លឺដែលសាយភាយនៅខាងក្នុងមុំរឹងស្មើនឹង 1 ស្តេរ៉េដៀន។ ឯកតារង្វាស់ SI គឺ candela (cd) ... វចនានុក្រមសព្វវចនាធិប្បាយធំ

    អំណាចនៃពន្លឺ- šviesos stipris statusas T sritis fizika atitikmenys: អង់គ្លេស។ អាំងតង់ស៊ីតេពន្លឺ vok ។ Lichtstarke, f rus ។ អាំងតង់ស៊ីតេពន្លឺ, f; អាំងតង់ស៊ីតេពន្លឺនៃប្រភព, f pranc ។ អាំងតង់ស៊ីតេ lumineuse, f; intensité lumineuse de la source, f … Fizikos terminų žodynas

    អំណាចនៃពន្លឺ- លំហូរពន្លឺដែលសាយភាយនៅខាងក្នុងមុំរឹងស្មើនឹង 1 ស្តេរ៉េដៀន។ ឯកតារង្វាស់ SI គឺ candela (cd) ។ * * * ថាមពលពន្លឺភ្លើង ពន្លឺបញ្ចេញពន្លឺដែលសាយភាយក្នុងមុំរឹងស្មើ 1 ស្តេរ៉េដៀន។ ឯកតា…… វចនានុក្រមសព្វវចនាធិប្បាយ

    អំណាចនៃពន្លឺ— šviesos stipris statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Vienas pagrindinių SI dydžių, apibūdinantis regimosios šviesos šaltinio švytėjimą kuria nors. krypti Jis išreiškiamas šviesos srauto ir erdvinio kampo, kuriame sklinda…… Penkiakalbis aiskinamasis metrologijos terminų žodynas

    អាំងតង់ស៊ីតេពន្លឺ I V- 2.16 អាំងតង់ស៊ីតេពន្លឺ IV: សមាមាត្រនៃលំហូរពន្លឺ ФV, ស៊ីឌី, ចេញមកពីប្រភពនិងបន្តពូជនៅខាងក្នុងមុំរឹងω, IV = ФV/ω។ ឯកតារង្វាស់ស៊ីឌី។ ប្រភព… វចនានុក្រម - សៀវភៅយោងនៃលក្ខខណ្ឌនៃបទដ្ឋាននិងឯកសារបច្ចេកទេស

សៀវភៅ

  • កម្លាំងរបស់បុព្វបុរស។ ធម្មជាតិមិនស្គាល់ (ចំនួនភាគ៖ ២) រ៉ាឌូហ្គា មីខាអ៊ីល។ សំណុំរួមមានសៀវភៅដូចខាងក្រោម។ "ធម្មជាតិមិនស្គាល់" ។ យោងតាមអ្នកនិពន្ធ គ្មានអ្វីអាថ៌កំបាំង និងអាថ៌កំបាំងជាងបាតុភូតដែលយើងជួបប្រទះក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃនោះទេ។ ពិភពលោករបស់យើងនៅក្នុងគន្លឹះ... ទិញក្នុងតម្លៃ 470 រូប្លិ៍
  • ថាមពលពណ៌ និងការព្យាបាលពណ៌៖ ប្រើថាមពលផ្លាស់ប្តូរនៃពន្លឺ និងពណ៌សម្រាប់សុខភាព និងសុខុមាលភាពដោយ Lilly Simon និង Sue ។ ពណ៌គឺជាថាមពលនៃពន្លឺ និងជាភាសាសកលនៃការទំនាក់ទំនងសម្រាប់សត្វទាំងអស់។ ពណ៌ណាមួយបណ្តាលឱ្យមានការផ្លាស់ប្តូរនៅក្នុងខ្លួនយើងសម្រាប់សត្វទាំងអស់។ ពណ៌ណាមួយបណ្តាលឱ្យមានការផ្លាស់ប្តូរនៅក្នុងខ្លួនយើងគ្រប់កម្រិត - រាងកាយ ...

បាតុភូតដ៏គួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ និងចម្រូងចម្រាសបំផុតមួយនៃពិភពលោករបស់យើងគឺពន្លឺ។ សម្រាប់រូបវិទ្យា នេះគឺជាប៉ារ៉ាម៉ែត្រមូលដ្ឋានមួយនៃការគណនាជាច្រើន។ ដោយមានជំនួយពីពន្លឺ អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រសង្ឃឹមថានឹងរកឃើញតម្រុយនៃអត្ថិភាពនៃសកលលោករបស់យើង ក៏ដូចជាបើកឱកាសថ្មីសម្រាប់មនុស្សជាតិ។ នៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃ ពន្លឺក៏មានសារៈសំខាន់ផងដែរ ជាពិសេសនៅពេលបង្កើតពន្លឺដែលមានគុណភាពខ្ពស់នៅក្នុងបន្ទប់ផ្សេងៗ។

ប៉ារ៉ាម៉ែត្រសំខាន់មួយនៃពន្លឺគឺកម្លាំងរបស់វាដែលកំណត់លក្ខណៈនៃថាមពលនៃបាតុភូតនេះ។ វាគឺជាកម្លាំងនៃពន្លឺនិងការគណនានៃប៉ារ៉ាម៉ែត្រនេះដែលអត្ថបទនេះនឹងត្រូវបានឧទ្ទិសដល់។

ព័ត៌មានទូទៅអំពីគំនិត

នៅក្នុងរូបវិទ្យា អាំងតង់ស៊ីតេនៃពន្លឺ (Iv) មានន័យថាថាមពលនៃលំហូរពន្លឺ ដែលកំណត់ក្នុងមុំរឹងជាក់លាក់មួយ។ វាធ្វើតាមគំនិតនេះ ដែលប៉ារ៉ាម៉ែត្រនេះមិនមានន័យថាពន្លឺទាំងអស់ដែលមាននៅក្នុងលំហទេ ប៉ុន្តែមានតែផ្នែកនោះប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវបានបញ្ចេញក្នុងទិសដៅជាក់លាក់មួយ។

អាស្រ័យលើប្រភពវិទ្យុសកម្មដែលមាន ប៉ារ៉ាម៉ែត្រនេះនឹងកើនឡើង ឬថយចុះ។ ការផ្លាស់ប្តូររបស់វានឹងរងផលប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់ដោយតម្លៃនៃមុំរឹង។

ចំណាំ! ក្នុងស្ថានភាពខ្លះ អាំងតង់ស៊ីតេពន្លឺនឹងដូចគ្នាសម្រាប់មុំណាមួយ។ នេះគឺអាចធ្វើទៅបានក្នុងស្ថានភាពដែលប្រភពនៃវិទ្យុសកម្មពន្លឺបង្កើតការបំភ្លឺឯកសណ្ឋាននៃលំហ។

ប៉ារ៉ាម៉ែត្រនេះឆ្លុះបញ្ចាំងពីលក្ខណៈរូបវន្តនៃពន្លឺ ដែលធ្វើឱ្យវាខុសពីការវាស់វែងដូចជាពន្លឺ ដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីអារម្មណ៍ប្រធានបទ។ លើសពីនេះទៀតភាពខ្លាំងនៃពន្លឺនៅក្នុងរូបវិទ្យាត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាថាមពល។ ដើម្បីឱ្យកាន់តែច្បាស់លាស់ វាត្រូវបានប៉ាន់ស្មានថាជាឯកតានៃថាមពល។ ក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះថាមពលនៅទីនេះខុសពីគំនិតធម្មតារបស់វា។ នៅទីនេះថាមពលមិនត្រឹមតែអាស្រ័យទៅលើថាមពលដែលការដំឡើងភ្លើងបំភ្លឺបញ្ចេញប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែវាក៏អាស្រ័យទៅលើរលកពន្លឺផងដែរ។
គួរកត់សំគាល់ថា ភាពប្រែប្រួលរបស់មនុស្សចំពោះវិទ្យុសកម្មពន្លឺដោយផ្ទាល់គឺអាស្រ័យលើប្រវែងរលក។ ការពឹងផ្អែកនេះត្រូវបានឆ្លុះបញ្ចាំងនៅក្នុងមុខងារនៃប្រសិទ្ធភាពពន្លឺនៃវិសាលគម។ ក្នុងករណីនេះអាំងតង់ស៊ីតេ luminous ខ្លួនវាគឺជាបរិមាណអាស្រ័យលើប្រសិទ្ធភាព luminous ។ នៅរលកប្រវែង 550 nanometers (ពណ៌បៃតង) ប៉ារ៉ាម៉ែត្រនេះនឹងយកតម្លៃអតិបរមារបស់វា។ ជាលទ្ធផល ភ្នែករបស់មនុស្សនឹងមានភាពរសើបច្រើន ឬតិចចំពោះលំហូរពន្លឺនៅចម្ងាយរលកផ្សេងៗគ្នា។
ឯកតារង្វាស់សម្រាប់សូចនាករនេះគឺ candela (cd) ។

ចំណាំ! កម្លាំងនៃវិទ្យុសកម្មដែលចេញមកពីទៀនមួយនឹងមានប្រហែលស្មើនឹងមួយ candela ។ ជើងចង្កៀងអន្តរជាតិដែលប្រើពីមុនសម្រាប់រូបមន្តគណនាគឺ 1.005 ស៊ីឌី។

ពន្លឺនៃទៀនមួយ។

ក្នុងករណីកម្រ ឯកតារង្វាស់ហួសសម័យត្រូវបានប្រើ - ទៀនអន្តរជាតិ។ ប៉ុន្តែនៅក្នុងពិភពសម័យទំនើប ឯកតារង្វាស់សម្រាប់បរិមាណនេះ candela ត្រូវបានប្រើប្រាស់ស្ទើរតែគ្រប់ទីកន្លែង។

ដ្យាក្រាមប៉ារ៉ាម៉ែត្រ Photometric

Iv គឺជាប៉ារ៉ាម៉ែត្រ photometric សំខាន់បំផុត។ បន្ថែមពីលើតម្លៃនេះ ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ photometric សំខាន់បំផុតរួមមានពន្លឺ ក៏ដូចជាការបំភ្លឺ។ តម្លៃទាំងបួននេះត្រូវបានប្រើប្រាស់យ៉ាងសកម្មនៅពេលបង្កើតប្រព័ន្ធភ្លើងបំភ្លឺនៅក្នុងបន្ទប់ធំទូលាយ។ បើគ្មានពួកវាទេ វាមិនអាចទៅរួចទេក្នុងការប៉ាន់ស្មានកម្រិតនៃការបំភ្លឺដែលត្រូវការសម្រាប់ស្ថានភាពបុគ្គលនីមួយៗ។

លក្ខណៈសំខាន់ទាំងបួននៃពន្លឺ

ដើម្បីភាពងាយស្រួលនៃការយល់ដឹងអំពីបាតុភូតរូបវន្តនេះ ចាំបាច់ត្រូវពិចារណាដ្យាក្រាមដែលបង្ហាញពីយន្តហោះដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីការសាយភាយនៃពន្លឺ។

គំនូសតាងសម្រាប់អាំងតង់ស៊ីតេពន្លឺ

ដ្យាក្រាមបង្ហាញថា Iv អាស្រ័យលើទិសដៅឆ្ពោះទៅរកប្រភពវិទ្យុសកម្ម។ នេះមានន័យថាសម្រាប់អំពូល LED ដែលទិសដៅនៃវិទ្យុសកម្មអតិបរមានឹងត្រូវបានយកជា 0 °បន្ទាប់មកនៅពេលវាស់តម្លៃដែលយើងត្រូវការក្នុងទិសដៅ 180 ° តម្លៃតូចជាងនឹងត្រូវបានទទួលសម្រាប់ទិសដៅ 0 °។
ដូចដែលអ្នកអាចឃើញនៅក្នុងដ្យាក្រាមវិទ្យុសកម្មដែលត្រូវបានបន្តពូជដោយប្រភពពីរ (ពណ៌លឿងនិងក្រហម) នឹងគ្របដណ្តប់លើផ្ទៃដីស្មើគ្នា។ ក្នុងករណីនេះ វិទ្យុសកម្មពណ៌លឿងនឹងត្រូវខ្ចាត់ខ្ចាយ ដោយភាពស្រដៀងគ្នាជាមួយនឹងពន្លឺនៃទៀន។ ថាមពលរបស់វានឹងមានប្រហែលស្មើនឹង 100 ស៊ីឌី។ លើសពីនេះទៅទៀតតម្លៃនៃតម្លៃនេះនឹងដូចគ្នានៅគ្រប់ទិសដៅ។ ក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះពណ៌ក្រហមនឹងមានទិសដៅ។ នៅក្នុងទីតាំង 0° វានឹងមានតម្លៃអតិបរមា 225 ស៊ីឌី។ ក្នុងករណីនេះ តម្លៃនេះនឹងថយចុះក្នុងករណីមានគម្លាតពី 0°។

ការកំណត់ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ SI

ដោយសារ Iv គឺជាបរិមាណរូបវន្ត វាអាចត្រូវបានគណនា។ ចំពោះបញ្ហានេះរូបមន្តពិសេសមួយត្រូវបានប្រើ។ ប៉ុន្តែមុនពេលឈានដល់រូបមន្តវាចាំបាច់ត្រូវយល់ពីរបៀបដែលតម្លៃដែលចង់បានត្រូវបានសរសេរនៅក្នុងប្រព័ន្ធ SI ។ ក្នុង​ប្រព័ន្ធ​នេះ តម្លៃ​របស់​យើង​នឹង​ត្រូវ​បាន​បង្ហាញ​ជា J (ជួនកាល​វា​ត្រូវ​បាន​តំណាង​ថា I) ឯកតា​ដែល​នឹង​ជា candela (cd) ។ ឯកតារង្វាស់ឆ្លុះបញ្ចាំងថា Iv បញ្ចេញដោយវិទ្យុសកម្មពេញលេញលើផ្ទៃកាត់នៃ 1/600,000 m2 ។ នឹងត្រូវបានដឹកនាំក្នុងទិសដៅកាត់កែងទៅផ្នែកដែលបានផ្តល់ឱ្យ។ ក្នុងករណីនេះសីតុណ្ហភាពរបស់ឧបករណ៍បញ្ចេញនឹងនៅជិតនឹងកម្រិតដែលនៅសម្ពាធ 101325 Pa ភាពរឹងមាំនៃផ្លាទីននឹងត្រូវបានអង្កេត។

ចំណាំ! តាមរយៈ candela អ្នកអាចកំណត់ផ្នែក photometric ដែលនៅសល់។

ដោយសារលំហូរពន្លឺក្នុងលំហត្រូវបានចែកចាយមិនស្មើគ្នា នោះចាំបាច់ត្រូវណែនាំគំនិតបែបនេះជាមុំរឹង។ ជាធម្មតាវាត្រូវបានតាងដោយនិមិត្តសញ្ញា  ។
អាំងតង់ស៊ីតេពន្លឺត្រូវបានប្រើសម្រាប់ការគណនានៅពេលដែលរូបមន្តវិមាត្រត្រូវបានអនុវត្ត។ក្នុងករណីនេះតម្លៃនេះគឺទាក់ទងទៅនឹងលំហូរពន្លឺតាមរយៈរូបមន្ត។ ក្នុងស្ថានភាពបែបនេះ លំហូរពន្លឺនឹងជាផលិតផលរបស់ Iv និងមុំរឹង ដែលវិទ្យុសកម្មនឹងសាយភាយ។
លំហូរពន្លឺ (Фv) គឺជាផលិតផលនៃអាំងតង់ស៊ីតេនៃពន្លឺ និងមុំរឹងដែលលំហូរចេញ។ Ф = ខ្ញុំ  ។

រូបមន្តលំហូរពន្លឺ

វាធ្វើតាមរូបមន្តនេះដែល Fv គឺជាលំហូរខាងក្នុងដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងមុំរឹងជាក់លាក់មួយ (មួយ steradian) នៅក្នុងវត្តមានរបស់ Iv នៅក្នុង candela មួយ។

ចំណាំ! ស្តេរ៉េដៀនគឺជាមុំរឹងដែលកាត់ផ្នែកមួយនៅលើផ្ទៃនៃស្វ៊ែរដែលស្មើនឹងការ៉េនៃកាំនៃស្វ៊ែរនេះ។

ក្នុងករណីនេះ Iv និងថាមពលអាចទាក់ទងគ្នាតាមរយៈវិទ្យុសកម្មពន្លឺ។ យ៉ាងណាមិញ Fv ត្រូវបានគេយល់ផងដែរថាជាតម្លៃដែលកំណត់លក្ខណៈនៃថាមពលនៃការបំភាយវិទ្យុសកម្មពន្លឺនៅពេលដែលវាត្រូវបានយល់ឃើញដោយភ្នែកមនុស្សជាមធ្យមដែលមានភាពប្រែប្រួលទៅនឹងវិទ្យុសកម្មនៃប្រេកង់ជាក់លាក់មួយ។ ជាលទ្ធផល សមីការខាងក្រោមអាចមកពីរូបមន្តខាងលើ៖

រូបមន្តសម្រាប់អាំងតង់ស៊ីតេនៃពន្លឺ

នេះត្រូវបានគេមើលឃើញយ៉ាងច្បាស់នៅក្នុងឧទាហរណ៍នៃ LEDs ។ នៅក្នុងប្រភពនៃវិទ្យុសកម្មពន្លឺបែបនេះ កម្លាំងរបស់វាជាធម្មតាស្មើនឹងថាមពលដែលប្រើប្រាស់។ ជាលទ្ធផលការប្រើប្រាស់អគ្គិសនីកាន់តែខ្ពស់កម្រិតវិទ្យុសកម្មកាន់តែខ្ពស់។
ដូចដែលអ្នកអាចឃើញរូបមន្តសម្រាប់គណនាតម្លៃដែលយើងត្រូវការមិនស្មុគស្មាញទេ។

ជម្រើសគណនាបន្ថែម

ចាប់តាំងពីការចែកចាយវិទ្យុសកម្មចេញពីប្រភពពិតទៅកាន់លំហនឹងមិនស្មើគ្នា នោះ Фv នឹងមិនអាចដើរតួជាលក្ខណៈពេញលេញនៃប្រភពបានទៀតទេ។ ប៉ុន្តែមានតែករណីលើកលែងនៃស្ថានភាពនៅពេលដែលនៅពេលជាមួយគ្នានោះការចែកចាយវិទ្យុសកម្មដែលបញ្ចេញក្នុងទិសដៅផ្សេងៗនឹងមិនត្រូវបានកំណត់ទេ។
ដើម្បីកំណត់លក្ខណៈនៃការចែកចាយ Фv ក្នុងរូបវិទ្យា គោលគំនិតដូចជាដង់ស៊ីតេនៃលំហនៃវិទ្យុសកម្មនៃលំហូរពន្លឺសម្រាប់ទិសដៅផ្សេងៗគ្នានៃលំហត្រូវបានប្រើ។ ក្នុងករណីនេះសម្រាប់ Iv វាចាំបាច់ត្រូវប្រើរូបមន្តដែលធ្លាប់ស្គាល់រួចហើយ ប៉ុន្តែក្នុងទម្រង់បន្ថែមបន្តិចបន្តួច៖

រូបមន្តទីពីរសម្រាប់ការគណនា

រូបមន្តនេះនឹងអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកប៉ាន់ស្មានតម្លៃដែលចង់បានក្នុងទិសដៅផ្សេងៗ។

សេចក្តីសន្និដ្ឋាន

ថាមពលនៃពន្លឺកាន់កាប់កន្លែងសំខាន់មួយមិនត្រឹមតែនៅក្នុងរូបវិទ្យាប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងនៅក្នុងពេលវេលាប្រចាំថ្ងៃជាច្រើនទៀតផងដែរ។ ប៉ារ៉ាម៉ែត្រនេះមានសារៈសំខាន់ជាពិសេសសម្រាប់ភ្លើងបំភ្លឺដោយគ្មានអត្ថិភាពនៃពិភពលោកដែលស្គាល់យើងគឺមិនអាចទៅរួចទេ។ ក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះតម្លៃនេះត្រូវបានប្រើមិនត្រឹមតែក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍ឧបករណ៍ភ្លើងបំភ្លឺថ្មីដែលមានលក្ខណៈបច្ចេកទេសអំណោយផលជាងប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងនៅក្នុងការគណនាមួយចំនួនដែលទាក់ទងនឹងការរៀបចំប្រព័ន្ធភ្លើងបំភ្លឺផងដែរ។

ការបំភ្លឺនៃអគារជាមួយនឹងចង្កៀងដី - ទិដ្ឋភាពទូទៅនៃការពេញនិយមបំផុត, ការដំឡើង ចង្កៀងរបស់កុមារសម្រាប់បន្ទប់របស់ក្មេងស្រី: លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យជ្រើសរើស

សំណួរនៃអ្វីដែលលំហូរពន្លឺត្រូវបានវាស់វែងចាប់ផ្តើមមានបញ្ហាចំពោះអ្នកប្រើប្រាស់ឧបករណ៍បំភ្លឺ លុះត្រាតែប្រភេទចង្កៀងបានបង្ហាញខ្លួន ពន្លឺដែលមិនស្មើនឹងការប្រើប្រាស់ថាមពល វាស់ជាវ៉ាត់។

ចូរយើងស្វែងយល់ពីរបៀបដែលគំនិតនៃពន្លឺត្រូវបានភ្ជាប់ជាមួយនឹងគំនិតនៃការបំភ្លឺ ក៏ដូចជារបៀបដែលអ្នកអាចស្រមៃមើលការចែកចាយលំហូរនៃពន្លឺពេញបន្ទប់ និងជ្រើសរើសឧបករណ៍បំភ្លឺត្រឹមត្រូវ។

តើលំហូរពន្លឺគឺជាអ្វី?

លំហូរនៃពន្លឺគឺជាថាមពលនៃវិទ្យុសកម្មពន្លឺដែលអាចមើលឃើញដោយភ្នែកមនុស្ស; ថាមពលពន្លឺដែលបញ្ចេញដោយផ្ទៃមួយ (ភ្លឺឬឆ្លុះបញ្ចាំង) ។ ថាមពលនៃលំហូរពន្លឺត្រូវបានវាស់ជា lumen-seconds ហើយត្រូវគ្នាទៅនឹង flux នៃ 1 lumen ដែលបញ្ចេញ ឬយល់ឃើញក្នុងរយៈពេល 1 វិនាទី។ តួលេខនេះពិពណ៌នាអំពីលំហូរសរុប ដោយមិនគិតពីប្រសិទ្ធភាពនៃការប្រមូលផ្តុំនៃឧបករណ៍ទាំងមូល។ ការប៉ាន់ស្មាននេះក៏រួមបញ្ចូលផងដែរនូវពន្លឺដែលខ្ចាត់ខ្ចាយ និងគ្មានប្រយោជន៍ ដូច្នេះចំនួន lumens ដូចគ្នាអាចត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងប្រភពនៃការរចនាផ្សេងៗគ្នា។

វាចាំបាច់ក្នុងការបែងចែករវាងតម្លៃពន្លឺនិងតម្លៃថាមពល - ក្រោយមកទៀតកំណត់លក្ខណៈនៃពន្លឺដោយមិនគិតពីទ្រព្យសម្បត្តិរបស់វាដើម្បីបង្កឱ្យមានអារម្មណ៍ដែលមើលឃើញ។ បរិមាណពន្លឺ photometric នីមួយៗមាន analogue ដែលអាចកំណត់បរិមាណជាឯកតាថាមពល ឬថាមពល។ សម្រាប់ថាមពលពន្លឺ អាណាឡូកបែបនេះគឺជាថាមពលវិទ្យុសកម្ម (ថាមពលរស្មី) ដែលវាស់វែងជា joules ។

ឯកតាលំហូរពន្លឺ

1 lumen គឺជាពន្លឺដែលបញ្ចេញដោយប្រភពដែលមានអាំងតង់ស៊ីតេភ្លឺនៃ 1 candela ក្នុងមុំរឹងនៃ 1 steradian ។ អំពូល incandescent 100 វ៉ាត់បង្កើតពន្លឺប្រហែល 1,000 lumen ។ ប្រភពពន្លឺកាន់តែភ្លឺ វាបញ្ចេញពន្លឺកាន់តែច្រើន។

បន្ថែមពីលើ lumens មានឯកតារង្វាស់ផ្សេងទៀតដែលអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកកំណត់លក្ខណៈពន្លឺ។ វាអាចធ្វើទៅបានដើម្បីវាស់ស្ទង់ដង់ស៊ីតេនៃលំហនិងផ្ទៃ - នេះជារបៀបដែលយើងរកឃើញភាពខ្លាំងនៃពន្លឺនិងការបំភ្លឺ។ អាំងតង់ស៊ីតេពន្លឺត្រូវបានវាស់ជា candela ការបំភ្លឺត្រូវបានវាស់ជាលុច។ ប៉ុន្តែវាមានសារៈសំខាន់ជាងសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ក្នុងការស្វែងយល់ថាតើពន្លឺនៃអំពូលភ្លើង និងឧបករណ៍បំភ្លឺផ្សេងទៀតត្រូវបានចង្អុលបង្ហាញនៅក្នុងការលក់អ្វីខ្លះ។ ក្រុមហ៊ុនផលិតមួយចំនួនរាយការណ៍ពីចំនួន lumens ក្នុងមួយវ៉ាត់។ នេះជារបៀបដែលប្រសិទ្ធភាពពន្លឺ (ទិន្នផលពន្លឺ) ត្រូវបានវាស់: តើអំពូលភ្លើងបញ្ចេញពន្លឺប៉ុន្មាន ចំណាយ 1 វ៉ាត់។

ការកំណត់រូបមន្ត

ដោយសារប្រភពពន្លឺណាមួយបញ្ចេញវាមិនស្មើគ្នា ចំនួននៃ lumens មិនកំណត់លក្ខណៈពេញលេញនៃគ្រឿងបំភ្លឺនោះទេ។ អ្នកអាចគណនាអាំងតង់ស៊ីតេនៃពន្លឺនៅក្នុង candela ដោយបែងចែកលំហូររបស់វា បង្ហាញជា lumens ដោយមុំរឹង វាស់ជា steradians ។ ដោយប្រើរូបមន្តនេះ វានឹងអាចគិតគូរពីចំនួនសរុបនៃកាំរស្មីដែលចេញមកពីប្រភព នៅពេលដែលពួកវាឆ្លងកាត់ផ្ទៃនៃលំហស្រមើលស្រមៃ បង្កើតជារង្វង់នៅលើវា។

ប៉ុន្តែសំណួរកើតឡើង, អ្វីដែលផ្តល់ឱ្យនៅក្នុងការអនុវត្តចំនួននៃ candela ដែលយើងរកឃើញ; វាមិនអាចទៅរួចទេក្នុងការស្វែងរក LED ឬពិលដែលសមរម្យដោយប៉ារ៉ាម៉ែត្រអាំងតង់ស៊ីតេនៃពន្លឺអ្នកក៏ត្រូវគិតគូរពីសមាមាត្រនៃមុំបែកខ្ចាត់ខ្ចាយដែលអាស្រ័យលើការរចនានៃឧបករណ៍។ នៅពេលជ្រើសរើសចង្កៀងដែលភ្លឺស្មើៗគ្នានៅគ្រប់ទិសទាំងអស់វាចាំបាច់ត្រូវយល់ថាតើវាសមនឹងគោលដៅរបស់អ្នកទិញដែរឬទេ។

ប្រសិនបើអំពូលមុននៅក្នុងបន្ទប់ផ្សេងៗគ្នាត្រូវបានជ្រើសរើសដោយផ្អែកលើចំនួនវ៉ាត់បន្ទាប់មកមុនពេលទិញអំពូល LED អ្នកនឹងត្រូវគណនាពន្លឺសរុបរបស់វាជា lumens ហើយបន្ទាប់មកបែងចែកតួលេខនេះដោយតំបន់នៃបន្ទប់។ នេះជារបៀបដែលការបំភ្លឺត្រូវបានគណនា ដែលត្រូវបានវាស់ជា lux: 1 lux គឺ 1 lumen ក្នុង 1 m²។ មានស្តង់ដារភ្លើងបំភ្លឺសម្រាប់បន្ទប់សម្រាប់គោលបំណងផ្សេងៗ។

ការវាស់វែងលំហូរពន្លឺ

មុនពេលបញ្ចេញផលិតផលទៅកាន់ទីផ្សារ ក្រុមហ៊ុនផលិតបានកំណត់និយមន័យ និងការវាស់វែងលក្ខណៈនៃឧបករណ៍បំភ្លឺនៅក្នុងបន្ទប់ពិសោធន៍។ នៅផ្ទះដោយគ្មានឧបករណ៍ពិសេស នេះគឺជាការមិនប្រាកដប្រជាក្នុងការធ្វើ។ ប៉ុន្តែអ្នកអាចពិនិត្យមើលលេខដែលបានបញ្ជាក់ដោយក្រុមហ៊ុនផលិតដោយប្រើរូបមន្តខាងលើដោយប្រើឧបករណ៍វាស់ពន្លឺបង្រួម។

ភាពលំបាកនៃការវាស់វែងយ៉ាងត្រឹមត្រូវនូវប៉ារ៉ាម៉ែត្រនៃពន្លឺគឺស្ថិតនៅក្នុងការពិតដែលថាវាមកគ្រប់ទិសដៅដែលអាចធ្វើទៅបាននៃការឃោសនា។ ដូច្នេះមន្ទីរពិសោធន៍ប្រើស្វ៊ែរជាមួយនឹងផ្ទៃខាងក្នុងដែលមានការឆ្លុះបញ្ចាំងខ្ពស់ - photometers ស្វ៊ែរ; ពួកគេក៏ត្រូវបានគេប្រើដើម្បីវាស់ស្ទង់ជួរថាមវន្តនៃកាមេរ៉ា ពោលគឺឧ។ ភាពប្រែប្រួលនៃពន្លឺនៃម៉ាទ្រីសរបស់ពួកគេ។

នៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃ វាកាន់តែមានន័យក្នុងការវាស់ស្ទង់ប៉ារ៉ាម៉ែត្រពន្លឺសំខាន់ៗដូចជាការបំភ្លឺបន្ទប់ និងមេគុណ pulsation ។ ពន្លឺភ្លឺខ្លាំង និងស្រអាប់ធ្វើឱ្យមនុស្សតឹងភ្នែកខ្លាំងពេក ដែលបណ្តាលឱ្យអស់កម្លាំងលឿន។

មេគុណ pulsation នៃលំហូរពន្លឺគឺជាសូចនាករដែលកំណត់កម្រិតនៃភាពមិនស្មើគ្នារបស់វា។ កម្រិតដែលអាចអនុញ្ញាតបាននៃមេគុណទាំងនេះត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយ SanPiN ។

វាមិនតែងតែអាចមើលឃើញដោយភ្នែកទទេថាអំពូលភ្លើងកំពុងភ្លឹបភ្លែតៗនោះទេ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ សូម្បីតែមេគុណនៃការលោតខ្លាំងបន្តិច ប៉ះពាល់ដល់ប្រព័ន្ធសរសៃប្រសាទកណ្តាលរបស់មនុស្សជាអវិជ្ជមាន ហើយក៏កាត់បន្ថយការសម្តែងផងដែរ។ ពន្លឺដែលអាចលោតមិនស្មើគ្នាត្រូវបានបញ្ចេញដោយអេក្រង់ទាំងអស់៖ ម៉ូនីទ័រកុំព្យូទ័រ និងកុំព្យូទ័រយួរដៃ អេក្រង់ថេប្លេត និងទូរសព្ទចល័ត និងអេក្រង់ទូរទស្សន៍។ Pulsation ត្រូវបានវាស់ដោយ luxmeter-pulsemeter ។

តើ candela ជាអ្វី?

លក្ខណៈសំខាន់មួយទៀតនៃប្រភពពន្លឺគឺ candela ដែលត្រូវបានរួមបញ្ចូលនៅក្នុង 7 ឯកតានៃប្រព័ន្ធអន្តរជាតិ (SI) ដែលអនុម័តដោយសន្និសីទទូទៅស្តីពីទម្ងន់ និងវិធានការ។ ដំបូង 1 candela គឺស្មើនឹងវិទ្យុសកម្មនៃ 1 ទៀន, យកជាស្តង់ដារ។ ដូច្នេះឈ្មោះនៃឯកតារង្វាស់នេះ។ ឥឡូវនេះវាត្រូវបានកំណត់ដោយរូបមន្តពិសេស។

Candela គឺជាអាំងតង់ស៊ីតេនៃពន្លឺ ដែលវាស់វែងទាំងស្រុងក្នុងទិសដៅដែលបានផ្តល់ឱ្យ។ ការរីករាលដាលនៃកាំរស្មីនៅលើផ្នែកនៃស្វ៊ែរដែលបានគូសបញ្ជាក់ដោយមុំរឹងអនុញ្ញាតឱ្យយើងគណនាតម្លៃស្មើនឹងសមាមាត្រនៃលំហូរពន្លឺទៅមុំនេះ។ មិនដូច lumens តម្លៃនេះត្រូវបានប្រើដើម្បីកំណត់អាំងតង់ស៊ីតេនៃកាំរស្មី។ នេះ​មិន​គិត​ដល់​ពន្លឺ​ដែល​ខ្ចាត់ខ្ចាយ​គ្មាន​ប្រយោជន៍។

ពិល និងចង្កៀងពិដាននឹងមានកោណនៃពន្លឺខុសគ្នា ដោយសារកាំរស្មីធ្លាក់នៅមុំខុសៗគ្នា។ Candelas (កាន់តែច្បាស់ជាងនេះទៅទៀតគឺ millicandelas) ត្រូវបានប្រើដើម្បីបង្ហាញពីអាំងតង់ស៊ីតេនៃប្រភពពន្លឺដែលមានពន្លឺតាមទិស៖ សូចនាករ LEDs ពិល។

Lumens និង Lux

នៅក្នុង lumens បរិមាណនៃលំហូរពន្លឺត្រូវបានវាស់នេះគឺជាលក្ខណៈនៃប្រភពរបស់វា។ ចំនួនកាំរស្មីដែលបានទៅដល់ផ្ទៃណាមួយ (ឆ្លុះបញ្ចាំង ឬស្រូប) នឹងអាស្រ័យលើចម្ងាយរវាងប្រភព និងផ្ទៃនេះ។

កម្រិតនៃការបំភ្លឺត្រូវបានវាស់ជា lux (lx) ជាមួយនឹងឧបករណ៍ពិសេសមួយ - luxmeter ។ luxmeter សាមញ្ញបំផុតមានសេលេញ៉ូម photocell ដែលបំប្លែងពន្លឺទៅជាថាមពលចរន្តអគ្គិសនី និងចង្អុលមីក្រូម៉ែត្រដែលវាស់ចរន្តនេះ។

ភាពប្រែប្រួលនៃវិសាលគមនៃ photocell សេលេញ៉ូមខុសគ្នាពីភាពប្រែប្រួលនៃភ្នែកមនុស្សដូច្នេះក្នុងលក្ខខណ្ឌផ្សេងៗគ្នាវាចាំបាច់ត្រូវប្រើកត្តាកែតម្រូវ។ ម៉ែត្រពន្លឺសាមញ្ញបំផុតត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីវាស់ពន្លឺមួយប្រភេទ ដូចជាពន្លឺថ្ងៃ។ បើគ្មានការប្រើប្រាស់មេគុណទេ កំហុសអាចមានលើសពី 10%។

luxmeters ថ្នាក់ខ្ពស់ត្រូវបានបំពាក់ដោយតម្រងពន្លឺ បំពង់រាងស្វ៊ែរ ឬស៊ីឡាំងពិសេស (សម្រាប់វាស់ការបំភ្លឺតាមលំហ) ឧបករណ៍សម្រាប់វាស់ពន្លឺ និងពិនិត្យមើលភាពប្រែប្រួលរបស់ឧបករណ៍។ កម្រិតនៃកំហុសរបស់ពួកគេគឺប្រហែល 1% ។

ការបំភ្លឺមិនល្អនៃបរិវេណរួមចំណែកដល់ការវិវត្តនៃជំងឺ myopia មានឥទ្ធិពលអាក្រក់លើដំណើរការបណ្តាលឱ្យអស់កម្លាំងនិងការថយចុះនៃអារម្មណ៍។

ការបំភ្លឺអប្បបរមានៃផ្ទៃតុកុំព្យូទ័រយោងទៅតាម SanPiN គឺ 400 lux ។ តុសាលាត្រូវតែមានពន្លឺបំភ្លឺយ៉ាងតិច 500 lux ។

Lumen និងវ៉ាត់

ចង្កៀងសន្សំសំចៃថាមពលដែលមានទិន្នផលពន្លឺដូចគ្នាប្រើប្រាស់ថាមពលអគ្គិសនី 5-6 ដងតិចជាងអំពូល incandescent ។ LED - តិចជាង 10-12 ដង។ ថាមពលនៃលំហូរពន្លឺលែងអាស្រ័យលើចំនួនវ៉ាត់។ ប៉ុន្តែអ្នកផលិតតែងតែបង្ហាញពីវ៉ាត់ ព្រោះថាការប្រើប្រាស់អំពូលភ្លើងខ្លាំងពេកនៅក្នុងប្រអប់ព្រីនមិនត្រូវបានរចនាឡើងសម្រាប់បន្ទុកបែបនេះនាំឱ្យខូចឧបករណ៍អគ្គិសនី ឬសៀគ្វីខ្លី។

ប្រសិនបើអ្នករៀបចំប្រភេទអំពូលធម្មតាបំផុតតាមលំដាប់ឡើងនៃទិន្នផលពន្លឺ អ្នកអាចទទួលបានបញ្ជីដូចខាងក្រោមៈ

  1. ចង្កៀង incandescent - 10 lumen / វ៉ាត់។
  2. Halogen - 20 lumen / វ៉ាត់។
  3. បារត - 60 lumen / វ៉ាត់។
  4. ការសន្សំថាមពល - 65 lumen / វ៉ាត់។
  5. អំពូល fluorescent បង្រួម - 80 lumen / វ៉ាត់។
  6. លោហៈ halide - 90 lumen / វ៉ាត់។
  7. អំពូលបញ្ចេញពន្លឺ (LED) - 120 lumen / វ៉ាត់។

ប៉ុន្តែមនុស្សភាគច្រើនមានទម្លាប់មើលចំនួនវ៉ាត់ដែលបង្ហាញដោយក្រុមហ៊ុនផលិតនៅពេលទិញអំពូលភ្លើង។ ដើម្បីគណនាថាតើអ្នកត្រូវការប៉ុន្មានវ៉ាត់ក្នុងមួយម៉ែត្រការ៉េដំបូងអ្នកត្រូវសម្រេចចិត្តថាតើពន្លឺនៅក្នុងបន្ទប់គួរតែភ្លឺប៉ុណ្ណា។ ចង្កៀង incandescent 20 វ៉ាត់ក្នុង 1 m² - ភ្លើងបំភ្លឺបែបនេះគឺសមរម្យសម្រាប់កន្លែងធ្វើការឬបន្ទប់ទទួលភ្ញៀវ; សម្រាប់បន្ទប់គេង 10-12 វ៉ាត់ក្នុង 1 មការ៉េនឹងគ្រប់គ្រាន់។ នៅពេលទិញចង្កៀងសន្សំថាមពលតួលេខទាំងនេះត្រូវបានបែងចែកដោយ 5. វាចាំបាច់ក្នុងការគិតគូរពីកម្ពស់ពិដាន: ប្រសិនបើវាខ្ពស់ជាង 3 ម៉ែត្រនោះចំនួនវ៉ាត់សរុបគួរតែត្រូវបានគុណនឹង 1,5 ។

1. លំហូរពន្លឺ

លំហូរពន្លឺ - ថាមពលនៃថាមពលរស្មីដែលប៉ាន់ស្មានដោយអារម្មណ៍ពន្លឺដែលផលិតដោយវា។ថាមពលវិទ្យុសកម្មត្រូវបានកំណត់ដោយចំនួន quanta ដែលត្រូវបានបញ្ចេញដោយ emitter ចូលទៅក្នុងលំហ។ ថាមពលរស្មី (ថាមពលរស្មី) ត្រូវបានវាស់ជាជូល។ បរិមាណថាមពលដែលបញ្ចេញក្នុងមួយឯកតាពេល ត្រូវបានគេហៅថា លំហូររស្មី ឬ លំហូររស្មី។ លំហូរវិទ្យុសកម្មត្រូវបានវាស់ជាវ៉ាត់។ លំហូរពន្លឺត្រូវបានតំណាង Fe ។

កន្លែង៖ Qe - ថាមពលវិទ្យុសកម្ម។

លំហូរវិទ្យុសកម្មត្រូវបានកំណត់លក្ខណៈដោយការចែកចាយថាមពលក្នុងពេលវេលា និងលំហ។

ក្នុងករណីភាគច្រើន នៅពេលដែលពួកគេនិយាយអំពីការចែកចាយនៃលំហូរវិទ្យុសកម្មទាន់ពេលវេលា ពួកគេមិនគិតពីលក្ខណៈនៃបរិមាណនៃរូបរាងនៃវិទ្យុសកម្មនោះទេ ប៉ុន្តែយល់ថានេះជាមុខងារដែលផ្តល់ការផ្លាស់ប្តូរពេលវេលានៃតម្លៃភ្លាមៗ។ លំហូរវិទ្យុសកម្ម Ф(t) ។ នេះគឺអាចទទួលយកបានព្រោះចំនួននៃ photon ដែលបញ្ចេញដោយប្រភពក្នុងមួយឯកតាពេលវេលាគឺធំណាស់។

យោងតាមការចែកចាយវិសាលគមនៃលំហូរវិទ្យុសកម្ម ប្រភពត្រូវបានបែងចែកទៅជាបីថ្នាក់៖ ជាមួយនឹងបន្ទាត់ ឆ្នូត និងវិសាលគមបន្ត។ លំហូរវិទ្យុសកម្មនៃប្រភពដែលមានវិសាលគមបន្ទាត់មាន fluxes monochromatic នៃបន្ទាត់នីមួយៗ៖

កន្លែង៖ Фλ - លំហូរវិទ្យុសកម្ម monochromatic; Fe - លំហូរវិទ្យុសកម្ម។

សម្រាប់ប្រភពដែលមានវិសាលគមឆ្នូត វិទ្យុសកម្មកើតឡើងនៅក្នុងផ្នែកធំទូលាយនៃវិសាលគម - ក្រុមដែលបំបែកពីគ្នាទៅវិញទៅមកដោយចន្លោះងងឹត។ ដើម្បីកំណត់លក្ខណៈនៃការចែកចាយវិសាលគមនៃលំហូរវិទ្យុសកម្មជាមួយនឹងវិសាលគមបន្ត និងឆ្នូត បរិមាណមួយហៅថា ដង់ស៊ីតេនៃវិសាលគមនៃលំហូរវិទ្យុសកម្ម

ដែល៖ λ ជា​ប្រវែង​រលក។

ដង់ស៊ីតេនៃវិសាលគមនៃលំហូរវិទ្យុសកម្មគឺជាលក្ខណៈនៃការចែកចាយនៃលំហូរវិទ្យុសកម្មលើវិសាលគម ហើយស្មើនឹងសមាមាត្រនៃលំហូរបឋមΔФeλដែលត្រូវគ្នាទៅនឹងផ្ទៃតូចមួយដែលគ្មានកំណត់រហូតដល់ទទឹងនៃតំបន់នេះ៖

ដង់ស៊ីតេវិសាលគមនៃលំហូរវិទ្យុសកម្មត្រូវបានវាស់ជាវ៉ាត់ក្នុងមួយណាណូម៉ែត្រ។

នៅក្នុងវិស្វកម្មភ្លើងបំភ្លឺ ដែលជាកន្លែងដែលអ្នកទទួលវិទ្យុសកម្មសំខាន់គឺភ្នែកមនុស្ស ដើម្បីវាយតម្លៃប្រសិទ្ធភាពនៃលំហូរវិទ្យុសកម្ម គំនិតនៃលំហូរពន្លឺត្រូវបានណែនាំ។ លំហូរពន្លឺគឺជាលំហូរនៃវិទ្យុសកម្មដែលប៉ាន់ស្មានដោយឥទ្ធិពលរបស់វាទៅលើភ្នែក ភាពប្រែប្រួលនៃវិសាលគមដែលទាក់ទងដែលត្រូវបានកំណត់ដោយខ្សែកោងប្រសិទ្ធភាពវិសាលគមជាមធ្យមដែលត្រូវបានអនុម័តដោយ CIE ។

នៅក្នុងបច្ចេកវិទ្យាភ្លើងបំភ្លឺ និយមន័យខាងក្រោមនៃលំហូរពន្លឺក៏ត្រូវបានគេប្រើផងដែរ៖ លំហូរពន្លឺគឺជាថាមពលនៃថាមពលពន្លឺ។ ឯកតានៃលំហូរពន្លឺគឺ lumen (lm) ។ 1 lm ត្រូវគ្នាទៅនឹងលំហូរពន្លឺដែលបញ្ចេញក្នុងមុំរឹងឯកតាដោយប្រភព isotropic ចំណុចដែលមានអាំងតង់ស៊ីតេពន្លឺនៃ 1 candela ។

តារាងទី 1. តម្លៃពន្លឺធម្មតានៃប្រភពពន្លឺ៖

ប្រភេទចង្កៀង ថាមពលអគ្គិសនី, W លំហូរពន្លឺ, lm ប្រសិទ្ធភាពពន្លឺ lm/w
100 វ៉ ១៣៦០ អិល 13.6 lm/W
ចង្កៀងហ្វ្លុយវ៉េស 58 វ 5400 អិល 93 lm/W
ចង្កៀងសូដ្យូមសម្ពាធខ្ពស់។ 100 វ៉ 10000 lm 100 lm/W
ចង្កៀងសូដ្យូមសម្ពាធទាប 180 វ៉ 33000 ទំ 183 lm/W
ចង្កៀងបារតសម្ពាធខ្ពស់។ 1000 វ៉ 58000 លី 58 lm/W
ចង្កៀង halide ដែក 2000 វ៉ 190000 លី 95 lm/W

លំហូរពន្លឺ Ф, ធ្លាក់លើរាងកាយ, ត្រូវបានចែកចាយជាបីផ្នែក: ឆ្លុះបញ្ចាំងដោយរាងកាយФρ, ស្រូបយកФαនិងបញ្ជូនФτ។ នៅពេលប្រើមេគុណ: ការឆ្លុះបញ្ចាំងρ = Фρ / Ф; ការស្រូបយក α = Фα / Ф; ការបញ្ជូន τ = Фτ / Ф។

តារាងទី 2. លក្ខណៈពន្លឺនៃសម្ភារៈ និងផ្ទៃមួយចំនួន

សម្ភារៈឬផ្ទៃ ហាងឆេង ធម្មជាតិនៃការឆ្លុះបញ្ចាំងនិងការបញ្ជូន
ការឆ្លុះបញ្ចាំង ρ ការស្រូបយក α ការបញ្ជូន τ
ដីស 0,85 0,15 - សាយភាយ
ស្រទាប់ស៊ីលីកុន 0,8 0,2 - សាយភាយ
កញ្ចក់អាលុយមីញ៉ូម 0,85 0,15 - ទិសដៅ
កញ្ចក់កញ្ចក់ 0,8 0,2 - ទិសដៅ
កញ្ចក់សាយ 0,1 0,5 0,4 ខ្ចាត់ខ្ចាយតាមទិស
កញ្ចក់សរីរាង្គទឹកដោះគោ 0,22 0,15 0,63 ខ្ចាត់ខ្ចាយតាមទិស
កញ្ចក់ស៊ីលីត Opal 0,3 0,1 0,6 សាយភាយ
កញ្ចក់ស៊ីលីតទឹកដោះគោ 0,45 0,15 0,4 សាយភាយ

2. ថាមពលនៃពន្លឺ

ការចែកចាយវិទ្យុសកម្មពីប្រភពពិតនៅក្នុងលំហជុំវិញគឺមិនស្មើគ្នាទេ។ ដូច្នេះ លំហូរពន្លឺនឹងមិនមែនជាលក្ខណៈពេញលេញនៃប្រភពនោះទេ ប្រសិនបើការចែកចាយវិទ្យុសកម្មក្នុងទិសដៅផ្សេងគ្នានៃលំហជុំវិញមិនត្រូវបានកំណត់ក្នុងពេលដំណាលគ្នា។

ដើម្បីកំណត់លក្ខណៈនៃការចែកចាយនៃលំហូរពន្លឺ គោលគំនិតនៃដង់ស៊ីតេនៃលំហនៃលំហូរពន្លឺក្នុងទិសដៅផ្សេងៗគ្នានៃលំហជុំវិញត្រូវបានប្រើប្រាស់។ ដង់ស៊ីតេនៃលំហនៃលំហូរពន្លឺដែលត្រូវបានកំណត់ដោយសមាមាត្រនៃលំហូរពន្លឺទៅមុំរឹងជាមួយនឹងកំពូលនៅចំណុចទីតាំងប្រភព ដែលនៅក្នុងនោះលំហូរនេះត្រូវបានចែកចាយស្មើៗគ្នាត្រូវបានគេហៅថា អាំងតង់ស៊ីតេនៃពន្លឺ៖

កន្លែង: Ф - លំហូរពន្លឺ; ω - មុំរឹង។

ឯកតានៃអាំងតង់ស៊ីតេពន្លឺគឺ candela ។ 1 ស៊ីឌី

នេះគឺជាអាំងតង់ស៊ីតេនៃពន្លឺដែលបញ្ចេញក្នុងទិសដៅកាត់កែងដោយធាតុផ្ទៃខ្មៅដែលមានផ្ទៃដី 1:600,000 m2 នៅសីតុណ្ហភាពរឹងនៃផ្លាទីន។
ឯកតានៃអាំងតង់ស៊ីតេនៃពន្លឺគឺ candela, cd គឺជាឯកតាមូលដ្ឋានមួយនៅក្នុងប្រព័ន្ធ SI ហើយត្រូវគ្នាទៅនឹងលំហូរពន្លឺនៃ 1 lm ដែលចែកចាយស្មើៗគ្នានៅក្នុងមុំរឹងនៃ 1 steradian (cf.) ។ មុំរឹងគឺជាផ្នែកនៃលំហដែលមានផ្ទៃរាងសាជី។ មុំរឹងω ត្រូវបានវាស់ដោយសមាមាត្រនៃផ្ទៃដែលកាត់ចេញដោយគាត់ពីរង្វង់នៃកាំបំពានទៅការ៉េនៃក្រោយ។

3. ការបំភ្លឺ

ការបំភ្លឺគឺជាបរិមាណនៃឧប្បត្តិហេតុលំហូរពន្លឺឬពន្លឺនៅលើផ្ទៃឯកតានៃផ្ទៃមួយ។ វាត្រូវបានតាងដោយអក្សរ E ហើយត្រូវបានវាស់ជា lux (lx) ។

ឯកតានៃការបំភ្លឺគឺ lux, lux មានវិមាត្រនៃ lumens ក្នុងមួយម៉ែត្រការ៉េ (lm / m2) ។

ការបំភ្លឺអាចត្រូវបានកំណត់ថាជាដង់ស៊ីតេនៃលំហូរពន្លឺនៅលើផ្ទៃបំភ្លឺ៖

ការបំភ្លឺមិនអាស្រ័យលើទិសដៅនៃការសាយភាយនៃលំហូរពន្លឺទៅលើផ្ទៃនោះទេ។

នេះគឺជាសូចនាករទូទៅមួយចំនួននៃការបំភ្លឺ៖

    រដូវក្តៅមួយថ្ងៃនៅក្រោមមេឃគ្មានពពក - 100,000 lux

    ភ្លើងបំភ្លឺផ្លូវ - 5-30 lux

    ព្រះច័ន្ទពេញមួយយប់ច្បាស់ - 0.25 lux

4. ទំនាក់ទំនងរវាងអាំងតង់ស៊ីតេ luminous (I) និងការបំភ្លឺ (E) ។

ច្បាប់ការ៉េបញ្ច្រាស

ការបំភ្លឺនៅចំណុចជាក់លាក់មួយនៅលើផ្ទៃកាត់កែងទៅនឹងទិសដៅនៃការសាយភាយពន្លឺត្រូវបានកំណត់ជាសមាមាត្រនៃអាំងតង់ស៊ីតេនៃពន្លឺទៅការ៉េនៃចម្ងាយពីចំណុចនោះទៅប្រភពពន្លឺ។ ប្រសិនបើយើងយកចម្ងាយនេះជា d នោះសមាមាត្រនេះអាចត្រូវបានបង្ហាញដោយរូបមន្តខាងក្រោម៖

ឧទាហរណ៍៖ ប្រសិនបើប្រភពពន្លឺបញ្ចេញពន្លឺ 1200 cd ក្នុងទិសដៅកាត់កែងទៅនឹងផ្ទៃខាងលើ នៅចម្ងាយ 3 ម៉ែត្រពីផ្ទៃនេះ នោះការបំភ្លឺ (Ep) នៅចំណុចដែលពន្លឺទៅដល់ផ្ទៃនឹងមាន 1200/32 = 133 លុច។ ប្រសិនបើផ្ទៃខាងលើស្ថិតនៅចំងាយ 6m ពីប្រភពពន្លឺ ការបំភ្លឺនឹងមាន 1200/62= 33 lux ។ ទំនាក់ទំនងនេះត្រូវបានគេហៅថា "ច្បាប់ការ៉េបញ្ច្រាស".

ការបំភ្លឺនៅចំណុចជាក់លាក់មួយលើផ្ទៃដែលមិនកាត់កែងទៅនឹងទិសដៅនៃការសាយភាយពន្លឺគឺស្មើនឹងអាំងតង់ស៊ីតេនៃពន្លឺក្នុងទិសដៅនៃចំណុចរង្វាស់ដែលបែងចែកដោយការ៉េនៃចម្ងាយរវាងប្រភពពន្លឺ និងចំណុចនៅលើយន្តហោះ គុណនឹង កូស៊ីនុសនៃមុំ γ (γ គឺជាមុំដែលបង្កើតឡើងដោយទិសដៅនៃឧប្បត្តិហេតុនៃពន្លឺនិងកាត់កែងទៅនឹងយន្តហោះនេះ) ។

ដូច្នេះ៖

នេះគឺជាច្បាប់កូស៊ីនុស (រូបភាពទី 1) ។

អង្ករ។ 1. ទៅច្បាប់នៃកូស៊ីនុស

ដើម្បីគណនាការបំភ្លឺផ្តេក គួរតែផ្លាស់ប្តូររូបមន្តចុងក្រោយ ដោយជំនួសចម្ងាយ d រវាងប្រភពពន្លឺ និងចំណុចរង្វាស់ដោយកម្ពស់ h ពីប្រភពពន្លឺទៅផ្ទៃ។

រូបភាពទី 2៖

បន្ទាប់មក៖

យើង​ទទួល​បាន:

រូបមន្តនេះគណនាការបំភ្លឺផ្តេកនៅចំណុចរង្វាស់។

អង្ករ។ 2. ការបំភ្លឺផ្ដេក

6. ការបំភ្លឺបញ្ឈរ

ការបំភ្លឺនៃចំណុច P ដូចគ្នានៅក្នុងប្លង់បញ្ឈរដែលតម្រង់ឆ្ពោះទៅរកប្រភពពន្លឺអាចត្រូវបានតំណាងជាមុខងារនៃកម្ពស់ (h) នៃប្រភពពន្លឺ និងមុំនៃឧប្បត្តិហេតុ (γ) នៃអាំងតង់ស៊ីតេពន្លឺ (I) (រូបភាពទី 3) .

ពន្លឺ៖

សម្រាប់ផ្ទៃនៃវិមាត្រកំណត់៖

ពន្លឺគឺជាដង់ស៊ីតេនៃលំហូរពន្លឺដែលបញ្ចេញដោយផ្ទៃភ្លឺ។ ឯកតានៃពន្លឺគឺជា lumen ក្នុងមួយម៉ែត្រការ៉េនៃផ្ទៃភ្លឺដែលត្រូវគ្នាទៅនឹងផ្ទៃនៃ 1 m2 ដែលបញ្ចេញពន្លឺស្មើភាពគ្នានៃ 1 lm ។ នៅក្នុងករណីនៃវិទ្យុសកម្មទូទៅ គំនិតនៃពន្លឺថាមពលនៃរាងកាយវិទ្យុសកម្ម (Me) ត្រូវបានណែនាំ។

ឯកតានៃពន្លឺថាមពលគឺ W / m2 ។

ពន្លឺក្នុងករណីនេះអាចត្រូវបានបញ្ជាក់នៅក្នុងលក្ខខណ្ឌនៃដង់ស៊ីតេនៃវិសាលគមនៃពន្លឺថាមពលនៃរាងកាយវិទ្យុសកម្ម Meλ(λ)

សម្រាប់ការវាយតម្លៃប្រៀបធៀប យើងនាំយកពន្លឺថាមពលទៅជាពន្លឺនៃផ្ទៃមួយចំនួន៖

    ផ្ទៃព្រះអាទិត្យ - Me = 6 107 W/m2;

    Filament នៃចង្កៀង incandescent - Me = 2 105 W / m2;

    ផ្ទៃព្រះអាទិត្យនៅកំពូលរបស់វា - М = 3.1 109 lm / m2;

    អំពូល fluorescent - M = 22 103 lm / m2 ។

នេះគឺជាអាំងតង់ស៊ីតេនៃពន្លឺដែលបញ្ចេញដោយផ្ទៃឯកតាក្នុងទិសដៅជាក់លាក់មួយ។ ឯកតានៃពន្លឺគឺ candela ក្នុងមួយម៉ែត្រការ៉េ (cd / m2) ។

ផ្ទៃខ្លួនវាអាចបញ្ចេញពន្លឺ ដូចជាផ្ទៃនៃចង្កៀង ឬឆ្លុះបញ្ចាំងពីពន្លឺដែលមកពីប្រភពផ្សេងទៀត ដូចជាផ្ទៃផ្លូវជាដើម។

ផ្ទៃដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិឆ្លុះបញ្ចាំងផ្សេងគ្នានៅការបំភ្លឺដូចគ្នានឹងមានកម្រិតពន្លឺខុសគ្នា។

ពន្លឺដែលបញ្ចេញដោយផ្ទៃ dA នៅមុំមួយ Ф ចំពោះការព្យាករនៃផ្ទៃនេះគឺស្មើនឹងសមាមាត្រនៃអាំងតង់ស៊ីតេនៃពន្លឺដែលបញ្ចេញក្នុងទិសដៅដែលបានផ្តល់ឱ្យចំពោះការព្យាករនៃផ្ទៃវិទ្យុសកម្ម (រូបភាពទី 4) ។

អង្ករ។ 4. ពន្លឺ

ទាំងអាំងតង់ស៊ីតេនៃពន្លឺ និងការព្យាករនៃផ្ទៃបញ្ចេញមិនអាស្រ័យលើចម្ងាយទេ។ ដូច្នេះ ពន្លឺក៏ឯករាជ្យពីចម្ងាយផងដែរ។

ឧទាហរណ៍ជាក់ស្តែងមួយចំនួន៖

    ពន្លឺនៃផ្ទៃព្រះអាទិត្យ - 2000000000 cd / m2

    ពន្លឺនៃចង្កៀងហ្វ្លុយវ៉េស - ពី 5000 ទៅ 15000 ស៊ីឌី / ម 2

    ពន្លឺនៃផ្ទៃនៃព្រះច័ន្ទពេញលេញ - 2500 ស៊ីឌី / ម 2

    ភ្លើងបំភ្លឺផ្លូវសិប្បនិម្មិត - 30 lux 2 cd / m2