照度学光度学单位
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照度值单位
照度是用来衡量光线强度的物理量,其单位是勒克斯(lux),表示每平方米接收到的光线功率。
换句话说,照
度值表示每平方米的表面上所接收到的光线总功率。
照度值的计算公式为:照度 = 光通量 / 面积,其中光通
量的单位是流明(lumen),面积的单位是平方米(m²)。
勒克斯(lux)是国际标准单位,它是基于国际单位制(SI)的一部分。
在实际应用中,照度值可以用来衡量室内和室
外的光照强度,例如街灯、办公室照明、户外广告牌等。
需要注意的是,照度值是一个表面上接收到的光线总功率,它并不考虑光线的方向性。
因此,如果光线是来自一个特
定方向的,那么照度值可能会有所不同。
为了更准确地描
述光线的方向性,可以使用其他物理量,如照度矢量或照
度图。
光度学的基本单位
光度学的基本单位有:
1. 光通量:用于描述光源发出光的总量,单位是流明(lm)。
2. 发光强度:描述光源在特定方向上单位立体角内发出的光通量,单位是坎德拉(cd)。
3. 亮度:描述物体在特定方向上单位面积内的光通量,单位是尼特(nit)。
4. 照度:描述被照物体在特定表面上单位面积接受到的光通量,单位是勒克斯(lx)。
此外,光度学中还有一些其他常用的量和单位,如光谱光通量、光谱发光强度、光谱亮度、光谱照度等。
这些量和单位的定义和使用方法与上述基本单位类似。
0、前言光度学与光相关的常用量有4个:发光强度、光通量、照度、亮度。
这4个量尽管是相关的,但为不同的,不能相混。
正像压力、重力、压强、质量是不同的物理量一样。
1、发光强度(I、Intensity),单位坎德拉,即cd。
(是点光源的固有属性,表征光线的汇聚能力)定义:光源在给定方向的单位立体角中发射的光通量定义为光源在该方向的(发)光强(度),解释:发光强度是针对点光源而言的,或者发光体的大小与照射距离相比比较小的场合。
这个量是表明发光体在空间发射的会聚能力的。
可以说,发光强度就是描述了光源到底有多“亮”,因为它是光功率与会聚能力的一个共同的描述。
发光强度越大,光源看起来就越亮,同时在相同条件下被该光源照射后的物体也就越亮,因此,早些时候描述手电都用这个参数。
现在LED也用这个单位来描述,比如某LED是15000的,单位是mcd,1000mcd=1cd,因此15000mcd就是15cd。
之所以LED用毫cd(mcd)而不直接用cd来表示,是因为以前最早LED比较暗,比如1984年标准5mm的LED其发光强度才0.005cd,因此才用mcd表示,现在LED都很厉害了,但还是沿用原来的说法。
用发光强度来表示“亮度”的缺点是,如果管芯完全一样的两个LED,会聚程度好的发光强度就高。
因此,购买LED的时候不要一味追求高I值,还要看照射角度。
很多高I值的LED 并非提高自身的发射效率来达到,而是把镜头加长照射角度变窄来实现的,这尽管对LED 手电有用,但可观察角度也受限。
另外,同样的管芯LED,直径5mm的I值就比3mm的大一倍多,但只有直径10mm的1/4,因为透镜越大会聚特性就越好。
之所以用发光强度来表示手电或LED,是因为在相同距离下对被照射地的照度是与这个成正比的。
特别的说,距离1m的lx就是cd值。
但是,很多场合下我们需要照射面积大一些,所以只用发光强度这一特性还不能全面反应手电的能力。
比如,同样的筒身,换个大头(大反光杯)则I值马上增大许多。
光线的单位
1. 光强单位:描述光的强度或功率的单位。
其中最常用的单位是瓦特(W),表示单位时间内通过某一面积的光能。
其他常见的光强单位包括流明(lm)和勒克斯(lx)。
2. 频率单位:描述光的振动频率的单位,也称为光的颜色或波长。
最常用的频率单位是赫兹(Hz),表示每秒振动的次数。
在光的领域中,常用的频率单位是纳米(nm),用于表示光的波长。
3. 相位单位:描述光的相位差的单位。
相位差是指两个光波之间的相位差异。
最常用的相位单位是弧度(rad)。
4. 光通量单位:描述光的通量或辐射功率的单位。
其中最常用的单位是流明(lm),表示单位时间内通过某一面积的光通量。
5. 照度单位:描述单位面积上接收到的光通量的单位。
最常用的照度单位是勒克斯(lx),表示单位面积上的光通量密度。
这些单位在光学研究、照明工程、光电子学等领域中都有广泛的应用。
了解和使用这些单位有助于准确描述和测量光的特性。
第五章 光度学光能是系统设计中另一个非常重要的问题,由于任何一个接收器件,所能接收的光能都有一个最低阈值。
以人眼为例,它所能感受到的最低照度为(勒克斯),相当于一支蜡在之外产生的光照度。
可见人眼对光是相当灵敏的,我们希望所设计的系统所成的像具有足够好的照度/足够多的能量。
lx 910−km 30§5-1 光度学中的基本量及单位一、辐射量―――指描述电磁波的物理量描述电磁波的物理量比较多,例如:辐通量、辐照度、辐出射度等。
1、辐射能(表示)――指以电磁辐射形式发射、传输或接收的能量。
单位:(J 焦尔)e Q 它是由辐射体发出的,常见的辐射体分为二大类:一次辐射源――本身发射辐射能的物体,例如:太阳、各种灯;二次辐射源――受别的辐射体照射后,反射/透射能量的物体,例如:月亮,被照明的物体。
2、辐通量(e φ)――单位时间内发射、传输、接收的辐射能叫辐通量。
单位:W (瓦)对某一辐射体而言,它发出的辐射能具有一定的光谱分布(即由各种不同的波长组成),而每种不同的波长其辐通量也不同。
总的辐通量=各个组成波长的辐通量总和。
若设在极窄的波段范围λd 内,所辐射出的辐通量为e d φ,则有:λλφφd d e )(=式中)(λφ――是辐通量随波长变化的函数;上式表示的是小量值,那么在整个波段内所辐射的总的能量为: λλφφd e ∫=)(此外,还有:辐出射度()、辐照度()、辐亮度()等等。
e M e E e L 二、 光学量对于光辐射中的物理量是比较多的,其意义与辐射量的意义也基本相同,故为了区别起见,我们用符号进行区别,它们的主符号是相同的,但是下角标有区别:辐射量――下角标e ;光学量――下角标v 。
1、接收器的光谱响应物体经过系统进行成像,最终的像都是由接收器类进行接收的,接收器的不同,对光谱响应的范围也各不相同。
对于目视光学系统而言,人眼对不同的波长响应程度也相差非常大,在这里引入了光谱光视效率的概念加以理解。
光照度(勒克斯)解释:照度的国际单位(SI),又称米烛光。
1流明的光通量均匀分布在1平方米面积上的照度,就是一勒克斯。
可以标作勒[克斯],简称勒。
英为lux,简作lx 。
勒克斯是引出单位,由流明(lm)引出。
流明则由标准单位烛光(cd)引出。
勒克斯是照度单位照度是反映光照强度的一种单位,其物理意义是照射到单位面积上的光通量,照度的单位是每平方米的流明(Lm)数,也叫做勒克斯(Lux),即:确 1Lux=1Lm/m2关系:1lux=1lm/平方米=1cd×s r/平方米流明流明,光通量的单位。
发光强度为1坎德拉(cd)的点光源,在单位立体角(1球面度)内发出的光通量为“1流明”,英文缩写(lm)。
目录流明定义所谓的流明简单来说,就是指蜡烛一烛光在一公尺(1 公尺= 1 米)以外的所显现出的亮度。
一个普通40瓦的白炽灯泡,其发光效率大约是每瓦10流明,因此可以发出400流明的光.。
40瓦的白炽灯220伏时,光通量为340流明。
光通量是描述单位时间内光源辐射产生视觉响应强弱的能力,单位是流明,也叫明亮度。
投影仪表示光通量的单位是ANSI流明,ANSI流明是美国国家标准化协会制定的测量投影仪光通量的标准,它测量屏幕"田"字形九个交叉点上的各点照度,乘以面积,再求九点的平均值,即为该投影仪的ANSI流明。
流明值越高表示越亮,明亮度越高则在投影时就不需要关灯。
ANSI为American National Standards Institute(美国国家标准局)的缩写。
详细介绍同样,这个量是对光源而言,是描述光源发光总量的大小的,与光功率等价。
光源的光通量越大,则发出的光线越多。
对于各向同性的光(即光源的光线向四面八方以相同的密度发射),则 F = 4πI。
也就是说,若光源的I为1cd,则总光通量为4π =12.56 lm。
与力学的单位比较,光通量相当于压力,而发光强度相当于压强。
光度单位的表示方法光强度(luminous intensity)是光源在单位立体角内辐射的光通量,以I 表示,单位为坎德拉(candela,简称cd)。
1坎德拉表示在单位立体角内辐射出1流明的光通量。
勒克司(lux,法定符号lx)照度单位,为距离一个光强为lcd的光源,在1米处接受的照明强度,习称:烛光。
米。
亦即距离该光源1米处,1平方米面积接受1lm光通量时的照度。
光度量几何学名称符号单位英文名光强度I坎德拉Candela(cd)光照度E勒克斯Lux(lx)光亮度L尼特Nit光通量φ流明Lumen(lm)与心理学关系密切的单色光单位有:1、光强度光强度(luminous intensity)是光源在单位立体角内辐射的光通量,以I 表示,单位为坎德拉(candela,简称cd)。
1坎德拉表示在单位立体角内辐射出1流明的光通量。
2、光通量光通量(luminous flus)是由光源向各个方向射出的光功率,也即每一单位时间射出的光能量,以φ表示,单位为流明(lumen,简称lm)。
3、光照度光照度(luminance)是从光源照射到单位面积上的光通量,以E表示,照度的单位为勒克斯(Lux,简称lx)。
4、反射系数人们观看物体时,总是要借助于反射光,所以要经常用到"反射系数"的概念。
反射系数(reflectance factor)是某物体表面的流明数与入射到此表面的流明数之比,以R表示。
5、光亮度光亮度(luminance)是指一个表面的明亮程度,以L表示,即从一个表面反射出来的光通量。
不同物体对光有不同的反射系数或吸收系数。
光的强度可用照在平面上的光的总量来度量,这叫入射光(inci-dent light)或照度(luminance)。
若用从平面反射到眼球中的光量来度量光的强度,这种光称为反射光(reflection light)或亮度(brightness)。
例如,一般白纸大约吸收入射光量的20%,反射光量为80%;黑纸只反射入射光量的3%。
光学基本知识-照度照度照度(Luminosity)指物体被照亮的程度,采用单位面积所接受的光通量来表示,表示单位为勒[克斯](Lux,lx) ,即1m/m2 。
1 勒[克斯]等于 1 流[明](lumen,lm)的光通量均匀分布于 1m2 面积上的光照度。
照度是以垂直面所接受的光通量为标准,若倾斜照射则照度下降。
照度的计算照度的计算方法,有利用系数法、概算曲线法、比功率法和逐点计算法等。
(一)利用系数法1、利用系数的概念照明光源的利用系数(utilization coefficient) 是用投射到工作面上的光通量( 包括直射光通和多方反射到工作面上的光通)与全部光源发出的光通量之比来表示,即u=φe/nφ利用系数u与下列因数有关:1)、与灯具的型式、光效和配光曲线有关。
2)、与灯具悬挂高度有关。
悬挂越高,反射光通越多,利用系数也越高。
3)、与房间的面积及形状有关。
房间的面积越大,越接近于正方形,则由于直射光通越多,因此利用系数也越高。
4)、与墙壁、顶棚及地板的颜色和洁污情况有关。
颜色越浅,表面越洁净,反射的光通越多,因而利用系数也越高。
2、利用系数的确定利用系数值应按墙壁和顶棚的反射系数及房间的受照空间特征来确定。
房间的受照空间特征用一个“室空间比”(room cabin rate,缩写为RCR)的参数来表征。
如图8-12所示,一个房间按受照的情况下不同,可分为三个空间:最上面为顶棚空间,工作面以下为地板空间,中间部分则称为室空间。
对于装设吸顶灯或嵌入式灯具的房间,没有顶棚空间;而工作面为地面的房间,则无地板空间。
室空间比 RCR=5hRC(l+b)/lb:公式中hRC,代表室空间高度;l,代表房间的长度;b,代表房间的宽度。
根据墙壁、顶棚的反射系数(参看表8-1)及室空间比RCR,就可以从相应的灯具利用系数表中查出其利用系数。
3、按利用系数法计算工作面上的平均照度由于灯具在使用期间,光源本身的光效要逐渐降低,灯具也要陈旧脏污,被照场所的墙壁和顶棚也有污损的可能,从而使工作面上的光通量有所减少,所以在计算工作面上的实际平均照度时,应计入一个小于1的“减光系数”。
常用的光度量及其单位光与其他物理量相同,具有相应的物理单位,常用光度量及其单位包括以下5个。
(1)光通量光源以辐射形式发射、传播出去并能使标准光度观察者产生光感的能量,称为光通量。
即能使人的眼睛有光明感觉的光源辐射的部分能量与时间的比值。
用符号Φ表示,单位是流明,符号为lm。
光通量是光源的一个基本参数,说明光源发光能力的基本量。
(2)发光效率光源的发光效率通常简称为光效,或光谱光效能。
若针对人造光源灯而言,它是指光源发出的总光通量与电灯消耗电功率的比值,也就是单位功率的光通量,即1m/W。
(3)发光强度一个光源在给定方向上立体角元内发射的光通量dΦ与该立体角元dΩ之商,称为光源在这一方向上的发光强度,以I表示,单位为坎德拉,符号为cd。
坎德拉是国际单位制单位,它的定义是:光源在给定方向上的发光强度。
(4)照度照度以E表示,单位是勒克斯,符号为lx。
勒克斯也是国际单位制单位,1lm光通量均匀分布在1m2面积上所产生的照度为1lx,即1lx=1lm/m2。
照度是工程设计中的常见量,它说明了被照面或工作面上被照射的程度,即单位面积上的光通量的大小。
(5)亮度表面上一点在给定方向上的亮度,即视线方向上单位面积的发光强度。
亮度以L表示,单位是埃德拉每平方米,符号为cd/m2。
以上5个常用的光度单位,从不同侧面表达了物体的光学特征。
针对光源的光度单位有光通量、发光效率和发光强度。
光通量表征发光体辐射光能的多少,不同的发光体具有不同的能量;发光效率表示光源发光的质量和效率,根据这个参数可以判别光源是否节能;发光强度表明光通量在空间的分布状况,工程上用配光曲线图加以描述;照度是针对被照物而言,表示被照面接受光通量的面密度,用来鉴定被照面的照明情况;亮度则表示发光体在视线方向上单位面积的发光强度,它表明物体的明亮程度。
光與其他物理量相同,具有相應的物理單位,常用光度量及其單位包括以下5個。
照度(Luminosity)指物体被照亮的程度,采用单位面积所接受的光通量来表示,表示单位为勒克斯(Lux,lx) ,即1m/m2 。
1 勒克斯等于1 流明(lumen,lm)的光通量均匀分布于1m2 面积上的光照度。
照度是以垂直面所接受的光通量为标准,若倾斜照射则照度下降。
例如:起居间所需之照明照度为150-300Lux;一般书房照度为100Lux,但阅读时所需之照明照度则为600Lux,所以最好再使用台灯作为局部照明。
电的总负荷就是系统中所有用电设备消耗总功率的总和分类:电力负荷应根据对供电可靠性的要求及中断供电在政治、经济上所造成损失或影响的程度进行分级,并应符合下列规定:一、符合下列情况之一时,应为一级负荷:1.中断供电将造成人身伤亡时。
2.中断供电将在政治、经济上造成重大损失时。
例如:重大设备损坏、重大产品报废、用重要原料生产的产品大量报废、国民经济中重点企业的连续生产过程被打乱需要长时间才能恢复等。
3.中断供电将影响有重大政治、经济意义的用电单位的正常工作。
例如:重要交通枢纽、重要通信枢纽、重要宾馆、大型体育场馆、经常用于国际活动的大量人员集中的公共场所等用电单位中的重要电力负荷。
在一级负荷中,当中断供电将发生中毒、爆炸和火灾等情况的负荷,以及特别重要场所的不允许中断供电的负荷,应视为特别重要的负荷。
二、符合下列情况之一时,应为二级负荷:1.中断供电将在政治、经济上造成较大损失时。
例如:主要设备损坏、大量产品报废、连续生产过程被打乱需较长时间才能恢复、重点企业大量减产等。
2.中断供电将影响重要用电单位的正常工作。
例如:交通枢纽、通信枢纽等用电单位中的重要电力负荷,以及中断供电将造成大型影剧院、大型商场等较多人员集中的重要的公共场所秩序混乱。
三、不属于一级和二级负荷者应为三级负荷。
对一级负荷一律应由两个独立电源供电。
二级负荷较重要的电力负荷对该类负荷供电的中断,将造成工农业大量减产、工矿交通运输停顿、生产率下降以及市人民正常生活和业务活动遭受重大影响等。
发光强度、光通量、照度、亮度的简单介绍发光强度、光通量、照度、亮度的简单介绍发光强度、光通量、照度、亮度的简单介绍0、前言光度学与光相关的常用量有4个:发光强度、光通量、照度、亮度。
这4个量尽管是相关的,但为不同的,不能相混。
正像压力、重力、压强、质量是不同的物理量一样。
1、发光强度(I、Intensity),单位坎德拉,即cd。
定义:光源在给定方向的单位立体角中发射的光通量定义为光源在该方向的(发)光强(度),解释:发光强度是针对点光源而言的,或者发光体的大小与照射距离相比比较小的场合。
这个量是表明发光体在空间发射的会聚能力的。
可以说,发光强度就是描述了光源到底有多"亮",因为它是光功率与会聚能力的一个共同的描述。
发光强度越大,光源看起来就越亮,同时在相同条件下被该光源照射后的物体也就越亮,因此,早些时候描述手电都用这个参数。
现在LED也用这个单位来描述,比如某LED是15000的,单位是mcd,1000mcd=1cd,因此15000mcd就是15cd。
之所以LED用毫cd(mcd)而不直接用cd来表示,是因为以前最早LED比较暗,比如1984年标准5mm的LED其发光强度才0.005cd,因此才用mcd表示,现在LED 都很厉害了,但还是沿用原来的说法。
用发光强度来表示"亮度"的缺点是,如果管芯完全一样的两个LED,会聚程度好的发光强度就高。
因此,购买LED的时候不要一味追求高I值,还要看照射角度。
很多高I值的LED并非提高自身的发射效率来达到,而是把镜头加长照射角度变窄来实现的,这尽管对LED手电有用,但可观察角度也受限。
另外,同样的管芯LED,直径5mm的I值就比3mm的大一倍多,但只有直径10mm 的1/4,因为透镜越大会聚特性就越好。
之所以用发光强度来表示手电或LED,是因为在相同距离下对被照射地的照度是与这个成正比的。
特别的说,距离1m的lx就是cd值。
光通量与照度
光通量指人眼所能感觉到的辐射功率,它等于单位时间内某一波段的辐射能量和该波段的相对视见率的乘积。
由于人眼对不同波长光的相对视见率不同,所以不同波长光的辐射功率相等时,其光通量并不相等。
光通量的单位为“流明”。
光通量通常用Φ来表示,在理论上其单位相当于电学单位瓦特,因视觉对此尚与光色有关。
所以依光照强度是一种物理术语,指单位面积上所接受可见光的光通量。
简称照度,单位勒克斯(Lux或Lx)。
用于指示光照的强弱和物体表面积被照明程度的量。
“光度”是发光强度在指定方向上的密度,但经常会被误解为照度。
光度的国际单位是每平方米所接受的烛光。
光照强度对生物的光合作用影响很大。
可通过照度计来测量。
标准光源及正常视力度量单位采用“流明”,符号:lm。
光照强度是一种物理术语,指单位面积上所接受可见光的光通量。
简称照度,单位勒克斯(Lux或Lx)。
用于指示光照的强弱和物体表面积被照明程度的量。
在光度学中,“光度”是发光强度在指定方向上的密度,但经常会被误解为照度。
光度的国际单位是每平方米所接受的烛光(中国大陆、港澳称坎德拉)。
光照强度对生物的光合作用影响很大。
可通过照度计来
测量。
辐射度学
作者:李刚
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辐射度学是一门研究电磁辐射能测量的科学与技术。
它是用能量单位描述光辐射能的客观物理量,适用于整个电磁波段。
辐射度学建立在几何光学的基础上,即辐射以直线传播,还没有干涉衍射啥的东西。
辐射度学的基本物理量:
辐射能:就是发射出的能量,单位是焦耳。
辐射
通量,辐射能对时间求个导= =
以上两个是很基本的物理量了,往下会出现一些你们想知道的。
辐射强度,即在给定传输方向上,由一个点光源发出的单位立体角
内的辐射通量哦。
单位是瓦每立体角。
然后爱思考的同学就问了,老师:什么是点源?测光辐射的距离大于辐射源最大尺寸15 倍,就可以把辐射源当成点源,此为15 倍规则。
辐亮度,定义为辐射表面在垂直其辐射传输方向上单位表面积单位立体角内发出的辐射通量= =看下图
<img
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data-original="https:///v2-9f84afd27619e95c75dac8bc96ae513f_r.
png">
辐射出射度:离开光源表面单位面积内的辐射通量。
其中是辐射源在各方向上(半空间立体角)所发出的总的辐射通量。
辐照度:
单位面积接收到的辐射通量。
辐射出射度和辐照度的区别就是,一个是光源表面的,一个是照亮的地方。
一下子说了六个物理量,列个表防止大家晕掉= =
<img
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zh-lightbox-thumb" width="1323"
data-original="https:///v2-b194e734b33ca42380d724f7bceca4d0_
r.png">回答几个问题啊233
回答几个问题啊233 普朗克定律写的是啥啊?是辐射出射度与温度的关系!
一下就高大上了= = 漫反射的东西是什么意思?是在各种方向上辐亮度都一样
的反射面。
老念叨的距离平方反比律是什么与距离平方反比?是辐照度与距
离平方成反比
#============辐射度学讲完了==========#
#=====下面进入光度学========#
光度学
光度学与辐射度滨区别就是,光度学只限于可见光范围内(380nm-780nm),并以人眼的视觉特性为基础。
到底什么是人眼的视觉特性呢?就是“眼前的黑不是黑你说的白是什么白”,人眼看到的亮,不一定真的亮,要用辐射通量乘上视觉函数才可以。
先介绍人眼的响应吧
光谱光效能:,表示在某一波长上每一瓦辐射通量可以产生多少流明的光通量。
即为上文所说的辐射通量,是真实的亮度,单位是瓦特;
叫光通量,即人眼感觉到的假的亮度,单位是流明。
流明出现了啊!
光谱光效度(视觉函数),就是归一化的光谱光效能。
<img
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zh-lightbox-thumb" width="1286"
data-original="https:///v2-56b56d26b7d52455a621b56bcecfaecd_ r.png">经测量,视觉函数长这个样子,两条线是因为人眼分明视觉和暗视觉两种响应。
经测量,视觉函数长这个样子,两条线是因为人眼分明视觉和暗视觉两种响应。
题目出问的东西终于出来了!!!!
“光度、照度、发光强度、光强、亮度等以及他们的单位(lm,W/m2,cd,标烛等)如何区分并记忆?” 照度在表最下面,发光强度是表第四行,亮度是表第五行,单位自己看2333
<img
src="https:///v2-86049256dd87b4046bcbd90067271506_b.png" data-rawwidth="1260" data-rawheight="647" class="origin_image
zh-lightbox-thumb" width="1260"
data-original="https:///v2-86049256dd87b4046bcbd90067271506
_r.png">以上六个物理量,和辐射度学的六个物理量一一对应,不过所有的
以上六个物理量,和辐射度学的六个物理量一一对应,不过所有的都用代替了,谁让你们人类的眼睛在不同波长处看的亮度不一样呢。
流明是光通量的单位,坎德拉(七个基本单位之一)是发光强度的单位,勒克斯是
照度的单位。
一坎德拉的定义是在给定方向上光源发出频率为的单色辐射,且在此方向上的辐射强度为。
sr 是立体角啦。
呵呵= =
我们出道题来算算东西,以区分辐射度学和光度学吧。
假定一束功率为P=1 mW 的氦氖激光,波长,光束的截面积A=1 平方
毫米,光束的发散角,求辐亮度和亮度。
以上需要微分的物理量都很小,所以公式中的d可以省略了。
辐亮度
亮度呢,要过视觉函数
其中
#=====视觉函数的测量===============#
逐级比较法:把视场分成左右两个部分,左边的视场中的光波长为,辐射通量为,右边的视场中的波长为,辐射通量为。
调整辐射能量让两边视场的
亮度相等,此时就有。
一点一点挪动波长的值,就可以得出了。