Hvordan beregne belysning

Posted on
Forfatter: Monica Porter
Opprettelsesdato: 20 Mars 2021
Oppdater Dato: 15 Kan 2024
Anonim
How to Install Crown Molding with Indirect Lighting from Start to Finish in 4 Hours DIY
Video: How to Install Crown Molding with Indirect Lighting from Start to Finish in 4 Hours DIY

Innhold

Når du installerer lyspærer eller kontrollerer lysstyrken på dataskjermen, kan en forståelse av lysstyrken på lyset hjelpe deg med å bestemme hvor effektive de er.

De belysnings av en overflate, en funksjon som er forskjellig fra luminans, måler hvor mye lys som faller på det mens luminans er mengden lys som reflekteres eller slippes ut fra det. Å holde deg klar med terminologien når det gjelder lysstyrke og strøm kan hjelpe deg å ta bedre beslutninger.

Beregning av belysning

Du måler lysstyrke som lysmengden som faller på en overflate i enheter av fot-lys eller lux. 1 lux, SI-enheten, tilsvarer omtrent 0,0929030 fotlys. 1 lux er også lik 1 lumen / m2 der lumen er et mål på lysstrøm, mengden synlig lys en kilde avgir per tidsenhet, og 1 lux tilsvarer også 0,0001 fot (ph). Disse enhetene lar deg bruke et bredt spekter av skalaer for å bestemme lysstyrke til forskjellige formål.

Du kan beregne lysstyrke E relatert til lysstrøm "phi" Φ ved hjelp av E = Φ / A over et gitt område EN. Denne ligningen betegner lysstrøm med Φ, det samme symbolet for magnetisk flux, og det viser likhet med ligningen for magnetisk flux Φ = BA for et overflateareal parallelt med en magnet EN og magnetfeltstyrke B. Dette betyr illuminans parallelt med magnetfelt på den måten forskere og ingeniører beregner det, og du kan konvertere lysenehetene (flux / m2) direkte til watt ved å bruke intensiteten (i enheter av lysekroner).

Du kan bruke ligningen Φ = I x Ω for fluks Φ, intensitet Jeg og kantete spenn "ohm" Ω for vinkelområdet i steradian (sr), eller firkantet radian, og en full sfære har et vinkelt spenn på . Lyset beregnet i lysstyrke faller på overflaten og sprer seg og forårsaker at objektet blir lyst, slik at lysstyrken kan brukes som et mål på lysstyrken.

For eksempel: Belysningen på en overflate er 6 lux og overflaten er 4 meter fra lyskilden. Hva er intensiteten til kilden?

Fordi lys beveger seg i et utstrålende mønster, kan du forestille deg at lyskilden er sentrum av en sfære med en radius som er lik avstanden mellom lyskilden og objektet. Dette betyr at det tilsvarende overflatearealet som skal brukes er overflatearealet til sfæren som tilsvarer dette arrangementet.

Multiplisere sfærenes overflateareal med radius 4 as 4π42 m2 ved illuminance 6 lumen / m2 gir deg 1206,37 lumen flux Φ . Lyset beveger seg direkte til overflaten, så kantet spenn Ω er lysekroner, og, bruk Φ = I x Ω, intensiteten Jeg er 15159,69 lumen / m2.

Beregning av andre verdier

Candelaen som brukes i vinkelområdet brukes som måling av mengden lys som en lyskilde avgir i et område i et tredimensjonalt spenn. Som vist i eksemplet, måles vinkelområdet gjennom steradian over overflaten som lyset påføres. En full sfære steradian er candelas. Sørg for å ikke blande opp lux og candela.

Samtidig som candela er en måling av vinkelspennet, lux er belysningen av selve overflaten. På punkter lenger borte fra en lyskilde er lux mindre da mindre lys er i stand til å nå dette punktet. Dette er viktig i virkelige applikasjoner og presise beregninger som må redegjøre for den nøyaktige kilden til et lys som vil være i for eksempel wolframwiren til en lyspære, ikke tilfellet for selve lyspæren. For mindre lyspærer som for eksempel LED-lyskilder, kan avstanden være mer ubetydelig avhengig av størrelsen på beregningene dine.

En steradian av en kule med en meters radius vil omfatte en overflate på 1 m2. Du kan oppnå dette ved å vite at en full sfære dekker lysekroner så, for et overflateareal på (fra 4πr2 med en radius på 1) steradianer, er overflaten denne sfære dekker 1 m2. Du kan bruke disse konverteringene ved å beregne eksempler fra virkelige verden på lyspærer og lys som gir av lys ved å bruke overflaten til en sfære for å gjøre rede for lysets geometri. De kan da være relatert til luminans.

Mens illuminans måler lys som er tilfeldig på en overflate, er luminans det lys som sendes ut eller reflekteres av den overflaten i candela / m2 eller "nits". Verdiene av luminans L og lux E er relatert gjennom en ideell overflate som avgir alt lys med ligningen E = L x π.

Bruke et Lux målingskart

Hvis det kan virke skremmende å ha så mange forskjellige måter å måle de samme mengdene på, utfører online kalkulatorer og diagrammer beregninger for å konvertere mellom forskjellige enheter for å gjøre oppgaven enklere. RapidTables tilbyr en lumen til watt-kalkulator som beregner effekt for forskjellige lysstandarder. Tabellen på nettstedet viser disse verdiene slik at du kan se hvordan de sammenligner seg med hverandre. Legg merke til enhetene lumen og watt når du utfører disse konverteringene, som også bruker den lysende effekten av "eta" η.

EngineeringToolBox tilbyr også metoder for å beregne belysning og belysning for standarder for lyspærer og lamper ved siden av et lux målekart. Belysning er en annen metode for å beregne belysning som bruker elektriske standarder for lampen eller lyskilden i stedet for de eksperimentelle målingene av lyset som er gitt fra seg selv. Det er gitt av ligningen for belysning Jeg som I = Ll x Cu x LLF / Al for luminans av lampen Ll (i lumen), utnyttelseskoeffisient Cu, lett tapsfaktor LLF og lampens område ENl (i m2).

Belysningseffektivitet

Som beregnet av nettstedet RapidTables, er strålings lyseffektivitet en vanlig måte å beskrive hvordan en lyspære eller annen lyskilde bruker energiressursene sine godt, men den offisielle metoden for å bestemme effektiviteten til lyskilder er en kildes lyseffektivitet , ikke stråling.

Forskere og ingeniører uttrykker typisk lyseffektivitet som en prosentverdi med den maksimale teoretiske verdien av lyseffektivitet 683,002 lm / W, som avgir en bølgelengde på 555 nm. Som et eksempel kan en typisk moderne hvit watt "lumiled" oppnå en effektivitet på over 100 lm / W med en virkningsgrad på 15%, noe som faktisk er mer enn mange andre typer lyskilder.

Måling av luminans og belysning i vitenskap og teknikk tar hensyn til måtene øynene selv oppfatter lysstyrken på for å få mer raffinerte, objektive målinger. Undersøkelse av fordelingen av lysstyrken ved bruk av eksperimenter prøver å forstå om responsen på lysstyrken skyldes kjegle- eller stavfotoreseptorsignaler i det menneskelige øyet.

Annen forskning, for eksempel fotometriforskning, søker å oppdage spesifikke former for stråling basert på deres responslinearitet. Hvis to lysstrømmer Θ1 og Θ2 skulle produsere to forskjellige signaler, fotometri detektorer måler signalet som ble generert som et resultat av begge fluksene lagt lineært. Responslineariteten er målet for dette forholdet.