Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
optika_shpory.docx
Скачиваний:
71
Добавлен:
31.05.2015
Размер:
3.79 Mб
Скачать

5.Взаимосвязь энергетических и фотометрических величин. Спек­тральная чувствительность

переход от энергети­ческих величин к световым. Челове­ческий глаз неодинаково чувствителен к излучению различных длин волн. Если для некоторого излучателя изме­рить поток излучения

в бесконечно малом диапазоне длин волн λ,... λ +

1 и световой поток, т. е. поток, воспри­нимаемый глазом в том же диапазоне спектра, то отношение значения свето­вого потока Ф к значению потока излучения Феλ будет характеризовать спектральную световую эффективность: Kλ = K(λ) =

Ф / Феλ .

Отношение Кλ для какой-либо длины волны излучения к ма­ксимальному значению Кт называется относительной спектраль­ной световой эффективностью для дневного зрения: Vλ = V(λ) = Kλ / Кт ,где Кт = 683 лм*Вт-1 — световой эквивалент потока излуче­ния.

Часто график Vλ называют кривой спектральной чувстви­тельности глаза или кривой видности (рис. 3.1). Ее максимум соответствует λ шах = 0,555 мкм.

29 Кварцевое стекло. Свойства Методы получения кварцевых стекол

Кварцевое стекло- 100% содержания SiO2 могут вводится до 10% добавок минеральные стекла Основные свойства 1) кварц. Стекла обладают повышен. Термостойкость > 600 C для других 100-120 С 2) коэф термич расширения ТКЛР -4,4-4,5*10 3) рабочая температура 1100 С 4) краткосрочная температура (2-3 мах) до 1400 С

5) относ. К Хим устойчив

6) обладает повышенным прозрачностью в диапозоне оптич. Состоянии т.с в пределах от 160 до 245

Билет №6

6) 6.Основные параметры излучателей. Черное тело.

Для сравнения различных излучателей целесообразно иметь общий эталон. Им является черное тело, или полный излучатель, которым называется тепловой излучатель, имеющий при заданной температуре для всех длин волн максимально возможную спек­тральную плотность энергетической светимости. Черное тело полностью поглощает все падающие на него излучения независимо от длины волны, поляризации и направления падения.Точность конструктивной реализации модели черного тела определяется приближением коэффициента поглощения этой мо­дели к единице. Так как все характеристики излучения черного тела могут быть определены, если известен всего лишь один его параметр — температура, оно служит эталонным прибором, по которому калибруются источники и приемники излучения. Наи­более распространена модель черного тела в виде замкнутой полости с малым выходным отверстием, например полого шара или цилиндра. Если площадь отверстия мала по сравнению с об­щей поглощающей поверхностью полости, то любой луч, прошед­ший внутрь, при многократных отражениях практически пол­ностью будет поглощен.

В качестве модели полного излучателя можно использовать также клиновидную или коническую полость, причем излучение ее будет тем ближе к излучению черного тела, чем большее число отражений испытывают лучи внутри полости. Важно отметить, что любое тело, например газ, имеющее коэффициент поглощения на единицу длины хода лучей меньше единицы, при увеличении пути прохождения излучения в нем будет излучать как черное тело. Черное тело является идеальным ламбертовым (косинусным) излучателем. Любой реальный тепловой излучатель характеризуется коэф­фициентом излучения (коэффициентом черноты) — отношением энергетической светимости тела к энергетической светимости чер­ного тела при той же температуре, а также коэффициентом на­правленного излучения, являющимся отношением энергетической яркости тела в некотором направлении к энергетической яркости черного тела при той же температуре.Тепловой излучатель, спектральный коэффициент излучения которого в рассматриваемой области спектра не зависит от длины волны, называется неселективным. Неселективный излучатель с спектральным коэффициентом излучения меньше единицы назы­вается серым излучателем.

Излучатель, спектральный коэффициент излучения которого в рассматриваемой области спектра зависит от длины волны, называется селективным. Коэффициентом поглощения, или поглощательной способ­ностью, называется отношение поглощаемой телом мощности излучения к потоку излучения, падающему на тело.

Яркостная температура — это температура черного тела, при которой на какой-либо длине волны оно имеет ту же спек­тральную плотность энергетической яркости, что и рассматрива­емое тело. Из определения черного тела и данного определения ясно, что яркостная температура всегда меньше реальной темпе­ратуры тела.

Температурой распределения называется температура экви­валентного черного тела, при которой излучение данного тела в видимой части спектра практически идентично излучению чер­ного тела, т. е. ординаты их спектрального распределения яркости пропорциональны. Температура черного тела, при которой его излучение имеет ту же цветность, что и рассматриваемое излучение, называется цветовой. Цветовая температура может быть больше или меньше фактической температуры тела, она может меняться с изменением этой фактической температуры. Следует также отметить, что некоторые селективные излучатели на отдельных участках спектра можно рассматривать как серые или даже черные тела, т. е. к ним этот термин вполне применим. На этих же участках представляется возможным использовать такие излучатели для моделирования черного тела.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]