ANALIZA WYBRANYCH WŁAŚCIWOŚCI RÓŻNYCH TYPÓW LUKSOMIERZY
|
|
- Bronisław Kosiński
- 9 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 Agnieszka BANASZAK Przemysław TABAKA Justyna WTORKIEWICZ ANALIZA WYBRANYCH WŁAŚCIWOŚCI RÓŻNYCH TYPÓW LUKSOMIERZY STRESZCZENIE Podstawowym i najczęściej stosowanym miernikiem w fotometrii jest luksomierz. Aby mierzone natężenie oświetlenia odpowiadało wartości odniesienia, miernik ten musi spełniać szereg wymagań do których zalicza się m.in. korekcję widmową oraz przestrzenną głowicy fotometrycznej luksomierza. W ostatnich latach na rynku można spotkać coraz więcej fotometrów, które z uwagi na niską cenę cieszą się dużym zainteresowaniem. Bardzo często ich koszt jednostkowy jest niższy od ceny wzorcowania. W artykule, na podstawie przeprowadzonych pomiarów laboratoryjnych, przeanalizowano wybrane właściwości metrologiczne powszechnie używanych typów luksomierzy podczas weryfikacji parametrów oświetlenia we wnętrzach. Pomiarom poddano zarówno mierniki o wysokiej jak i o niższej dokładności. Wobec faktu, że do oświetlania wnętrz stosowane są źródła światła o różnych rozkładach widmowych emitowanego promieniowania, zarejestrowano wskazania poszczególnych luksomierzy przy oświetleniu ich powierzchni światłoczułych lampami wyładowczymi oraz źródłami LED. Uzyskane wartości odniesiono do pomiarów otrzymanych przy użyciu lampy żarowej o temperaturze barwowej T c = 2856 K źródle, którego promieniowanie wykorzystywane jest przy wzorcowaniu fotometrów. Na podstawie przeprowadzonych badań, wyznaczono: błędy względne oraz błędy kosinusowe luksomierzy a także współczynniki (wskaźniki) korekcji barwy. Pomiary uzupełniono rejestracją rozkładów widmowych źródeł światła wykorzystanych podczas pomiarów eksperymentalnych. Słowa kluczowe: luksomierz (fotometr), błąd kosinusowy, współczynnik (wskaźnik) korekcji barwowej, rozkład widmowy, wzorcowanie, błędy pomiaru, źródła światła
2 1. WSTĘP W warunkach niedostatecznego lub całkowitego braku oświetlenia dziennego zachodzi konieczność zastosowania oświetlenia sztucznego. Pracodawca zobowiązany jest do zapewnienia oświetlenia elektrycznego o parametrach zgodnych z wymaganiami Polskich Norm, w myśl Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. [1]. W tym samym Rozporządzeniu znajduje się zapis nakładający na pracodawcę obowiązek przeprowadzania pomiarów i oceny parametrów natężenia oświetlenia. Podstawową i w praktyce jedyną wielkością mierzoną, podczas weryfikacji parametrów oświetlenia elektrycznego we wnętrzach, jest natężenie oświetlenia, które mierzy się za pomocą luksomierza przyrządu składającego się z głowicy pomiarowej oraz miernika prądu fotoelektrycznego współpracującego ze wzmacniaczem. Aby rejestrowane przez luksomierz natężenie oświetlenia odpowiadało wartości odniesienia, przyrząd ten musi spełniać szereg wymagań. Do najważniejszych z nich należy skorygowanie głowicy fotometrycznej luksomierza pod względem widmowym i przestrzennym. Bardzo często w praktyce pomiarowej zdarza się, że weryfikację parametrów oświetlenia elektrycznego przeprowadzają osoby nie będące specjalistami z zakresu miernictwa techniki świetlnej. To one też nierzadko podejmują decyzję o wyborze fotometru. W takim przypadku głównym kryterium przy zakupie luksomierza jest jego cena. Oferta dostępnych na rynku fotometrów jest bardzo szeroka. Ich ceny są bardzo zróżnicowane. Koszt tych najtańszych jest niższy od ceny wzorcowania, natomiast tych droższych sięga kilku tysięcy złotych. Podczas weryfikacji natężenia oświetlenia, zgodnie z zapisami w Polskich Normach dotyczących oświetlenia wnętrz [7, 8], zaleca się aby używane fotometry były wywzorcowane. Powszechnie uważa się, że gwarancją prawidłowości wskazań jest świadectwo wzorcowania luksomierza, najlepiej wydane przez akredytowane laboratorium wzorcujące. Warto jednak podkreślić, że do wzorcowania luksomierzy najczęściej używa się wzorców światłości w postaci lamp żarowych o temperaturze barwowej T c = 2856 K. Obecnie do oświetlania wnętrz (pomijając gospodarstwa domowe), z uwagi na niską skuteczność świetlną, w zasadzie nie stosuje się już żarowych źródeł światła. mgr inż. Agnieszka BANASZAK 1) oum.lodz.jakosc@gum.gov.pl dr inż. Przemysław TABAKA 2) przemyslaw.tabaka@wp.pl mgr inż. Justyna WTORKIEWICZ 1) oum.lodz.w42@gum.gov.pl 1) Okręgowy Urząd Miar w Łodzi, ul. Narutowicza 75 2) Politechnika Łódzka, Instytut Elektroenergetyki, ul. Stefanowskiego 18/22
3 Ich miejsce zajęły bardziej wydajne źródła światła do których zalicza się lampy wyładowcze oraz coraz bardziej popularne diody elektroluminescencyjne. Rozkłady widmowe promieniowania emitowanego przez te lampy, z uwagi na inny sposób wytwarzania światła, różnią się od tego, przy którym przeprowadzono wzorcowanie luksomierza. Fakt ten będzie źródłem błędów pomiarowych, których wartości będą zależeć od stopnia dopasowania czułości widmowej fotoogniwa do krzywej V λ. Kolejnym czynnikiem wpływającym na dokładność pomiarów jest tzw. korekcja kosinusowa, której zadaniem jest eliminowanie błędów pomiarów wynikających z promieniowania padającego pod kątem innym niż º. Ma to istotne znaczenie głównie w pomieszczeniach rozległych, w których światło na powierzchnię czynną fotoogniwa pada z różnych kierunków. Zagadnienia dotyczące korekcji widmowej i przestrzennej głowic fotometrycznych luksomierzy są dobrze znane. Szczegółów na ten temat dostarcza bogata literatura [9, 1, 11, 12, 13]. Niestety w praktyce pomiarowej, podczas weryfikacji parametrów oświetlenia we wnętrzach, coraz częściej wykorzystywane są fotometry, w odniesieniu do których dopasowanie widmowe i przestrzenne pozostawiają wiele do życzenia. 2. PRZEDMIOT I ZAKRES BADAŃ Pomiarom poddano siedem różnych typów luksomierzy. Na potrzeby referatu poszczególnym fotometrom nadano numery od I do VII. W celu uniknięcia ewentualnego posądzenia o uprawianie reklamy/antyreklamy, celowo odstąpiono od podawania typów poszczególnych modeli badanych luksomierzy. W tabelach 1 oraz 2 zestawiono dane techniczne deklarowane przez producentów fotometrów poddanych badaniom. Luksomierze opisane w tabeli 1 oraz 2 charakteryzują się różnymi parametrami technicznymi. W specyfikacji, producenci zamieścili między innymi informację odnośnie: przedziału wskazań, zakresów pomiarowych i rozdzielczości wskazań. W danych technicznych luksomierzy oznaczonych numerami od V do VII, nie podano informacji dotyczących błędu niedopasowania widmowego f 1 oraz błędu niedopasowania kierunkowego f 2, czyli parametrów, które są istotne w pomiarach fotometrycznych. Wobec powyższego, nasuwa się wniosek, że każdy z producentów przyjął własną zasadę podawania specyfikacji w instrukcjach obsługi fotometrów. Niejednolity sposób podawania parametrów technicznych może spowodować niepoprawną interpretację przez użytkownika wszystkich zamieszczonych danych. W podanej specyfikacji należy również zwrócić uwagę na luksomierze oznaczone numerami od I do III, ponieważ zostały one zakwalifikowane do odpowiedniej klasy przyrządu zgodnie z wytycznymi Międzynarodowej Komisji Oświetleniowej [14]. Podział luksomierzy na cztery klasy charakteryzuje ich dokładność. Poniżej przedstawiono podziały luksomierzy na odpowiednie klasy: klasa L - fotometry najwyższej jakości stosowane w warunkach laboratoryjnych,
4 klasa A - fotometry wysokiej jakości, klasa B - fotometry średniej jakości, klasa C - fotometry niskiej jakości. W tabeli 3 zamieszczono dla każdej klasy, wartości dotyczące największego dopuszczalnego błędu dla wybranych parametrów. TABELA 1 Dane techniczne luksomierzy, które poddano badaniom część 1. Parametry Numer badanego luksomierza techniczne I II III Przedział wskazań ( 3 ) lx ( 199 9) lx ( 1999) lx Zakresy pomiarowe oraz rozdzielczość (d) d d d 3 lx 3 lx 3 lx,1 lx,1 lx 1 lx 2 lx 2 lx 2 lx 2 lx,1 lx 1 lx 1 lx 1 lx 2 lx 2 lx 2 lx 2 lx,1 lx,1 lx,1 lx 1 lx Klasa dokładności A wg CIE A wg CIE B wg CIE Błąd 2 wg CIE 2 wg CIE 3 wg CIE niedopasowania widmowego f 1 Błąd 1,5 wg CIE 1,5 wg CIE 3 wg CIE niedopasowania kierunkowego f 2 Błąd całkowity 2,5 wg CIE 2,5 wg CIE 3,5 wg CIE CIE - Międzynarodowa Komisja Oświetleniowa TABELA 2 Dane techniczne luksomierzy, które poddano badaniom część 2. Parametry Numer badanego luksomierza techniczne IV V VI VII Przedział wskazań ( 4 ) lx ( 2 ) lx ( 1 ) lx ( 2 ) lx Zakresy d d d d pomiarowe 4 lx,1 lx 2 lx 1 lx 2 lx 1 lx 2 lx,1 lx oraz 4 lx,1 lx 2 lx 1 lx 2 lx 1 lx 2 lx 1 lx rozdzielczość 4 lx 1 lx 2lx 1 lx 1 lx 1 lx 2 lx 1 lx (d) 4 lx 1 lx 2 lx 1 lx 4 lx 1 lx Dokładność dla E (lx) < 1, lx±(5 wartości wskazanej +1 cyfr) dla E (lx)> 1, lx±(1 wartości wskazanej + 1 cyfr) ±(4 wartości wskazanej + 2 cyfry) ±(5 +2 cyfry) ±(3 wartości wskazanej, +,5 zakresu) Błąd f 1 6 brak informacji brak informacji brak informacji
5 niedopasowania widmowego f 1 Błąd niedopasowania kierunkowego f 2 Błąd całkowity f 2 2 brak informacji brak informacji brak informacji brak informacji brak informacji brak informacji brak informacji TABELA 3 Wartości graniczne wybranych błędów fotometrów w zależności od klasy Parametr Maksymalne wartości błędów dla klasy klasa L klasa A klasa B klasa C błąd niedopasowania widmowego f 1 1, błąd niedopasowania kierunkowego f 2-1,5 3 6 fotometry najwyższej jakości fotometry wysokiej jakości fotometry średniej jakości fotometry niskiej jakości Zakres badań, który przeprowadzono w odniesieniu do siedmiu typów luksomierzy obejmował: wzorcowanie fotometrów, zarejestrowanie wskazań luksomierzy dla wiązki świetlnej (emitowanej przez lampę żarową) padającej na głowice fotometryczną pod różnymi kątami ε, zarejestrowanie wskazań luksomierzy przy oświetlaniu głowicy fotometrycznej źródłami światła o różnych rozkładach widmowych. Na podstawie przeprowadzonych badań, wyznaczono: błędy względne oraz błędy kosinusowe luksomierzy a także współczynniki (wskaźniki) korekcji barwy. Pomiary uzupełniono rejestracją krzywych rozkładów widmowych źródeł światła wykorzystanych podczas pomiarów eksperymentalnych. 3. METODYKA I SPOSÓB PRZEPROWADZENIA BADAŃ 3.1. Wzorcowanie luksomierzy Wszystkie badania przeprowadzono w akredytowanym laboratorium wzorcującym nr AP 87, znajdującym się w Okręgowym Urzędzie Miar w Łodzi. Wzorcowanie luksomierzy wykonano zgodnie z opracowaną instrukcją wzorcowania. Stanowisko pomiarowe spełnia wymagania Polskiej Normy PN-91/E-44/2 [2].
6 Metoda wzorcowania luksomierzy polega na bezpośrednim porównaniu wskazań wzorcowanego luksomierza z wartościami natężenia oświetlenia realizowanymi za pomocą wzorców światłości kierunkowej o temperaturze barwowej T c = 2856 K. W normie PN-89/E-44/ [3] znajdują się dokładne wymagania jakie powinny spełniać: wzorce światłości stosowane w pomiarach fotometrycznych, luksomierze odniesienia, elektryczne układy pomiarowe oraz elektryczne układy zasilające. Norma podaje również informację odnośnie monitorowania parametrów elektrycznych wzorców światłości wykorzystywanych podczas wykonywania pomiarów natężenia oświetlenia. W świadectwach wzorcowania wzorców światłości są określone parametry elektryczne, które należy zachować aby móc poprawnie wykonać pomiary. Z tego względu stanowisko pomiarowe wyposażone jest w źródło prądu stałego służące do zasilania wzorców światłości wraz z woltomierzem oraz amperomierzem służącym do sprawdzania wielkości elektrycznych wzorców światłości. Wszystkie mierniki elektryczne znajdujące się na stanowisku pomiarowym zapewniają odpowiednie utrzymanie parametrów elektrycznych stosowanych wzorców światłości. Wszystkie wzorce światłości stosowane w laboratorium zachowują spójność pomiarową w odniesieniu do państwowego wzorca jednostki miary światłości utrzymywanego w Głównym Urzędzie Miar. Pomiary natężenia oświetlenia były wykonywane w ciemni fotometrycznej na ławie fotometrycznej która odpowiada wymaganiom normy PN-91/E-44/2 [2]. Podczas wykonywania pomiarów wykorzystano luksomierz odniesienia, który służył jako dodatkowy wskaźnik kontroli parametrów elektrycznych wzorców światłości. Pomiary natężenia oświetlenia były wykonane w ustabilizowanych warunkach środowiskowych, tak aby nie zachodziły nagłe wahania temperaturowe. Warunki środowiskowe były monitorowane za pomocą termohigrometru. Schemat stanowiska pomiarowego do wykonywania wzorcowania luksomierzy przedstawiono na rysunku 1. Rys. 1. Schemat stanowiska do wzorcowania luksomierzy: Ł ława fotometryczna, W 1 wózek z uchwytem do mocowania wzorców światłości, W 2 wózek pomiarowy z uchwytem do mocowania głowicy fotometrycznej, wzorcowanego luksomierza, Z wzorzec światłości, O głowica fotometryczna wzorcowanego luksomierza, P przesłony fotometryczne Przed przystąpieniem do wzorcowania należało przygotować stanowisko pomiarowe. W tym celu w uchwycie wózka do mocowania wzorca umocowano
7 wzorzec światłości. Przed założeniem przemyto bańkę wzorca światłości spirytusem etylowym w celu usunięcia zanieczyszczeń. Wzorzec światłości ustawiono w odpowiedniej płaszczyźnie. Płaszczyzna żarnika wzorca światłości znajdowała się w płaszczyźnie pionowej, prostopadłej do osi optycznej ławy, a środek włókna wzorca światłości znajdował się na osi optycznej ławy. Wózek na którym znajdował się wzorzec światłości ustawiono w punkcie zerowym ławy fotometrycznej. Po odpowiednim ustawieniu wzorca światłości na ławie fotometrycznej umieszczono na wózku wzorcowany luksomierz wraz z głowicą fotometryczną. Głowicę fotometryczną wzorcowanego luksomierza włożono w odpowiedni uchwyt, następnie ustawiono powierzchnię światłoczułą głowicy wzorcowanego luksomierza w płaszczyźnie pionowej, prostopadłej do osi fotometrycznej ławy, a środek powierzchni światłoczułej na osi fotometrycznej ławy. Przesłony fotometryczne ustawiono tak, aby wiązka rozbieżna światła przechodząca przez otwór jednej przesłony padała całkowicie na powierzchnię następnej przesłony. Po ustawieniu stanowiska pomiarowego włączono zasilanie i ustawiono parametry elektryczne wzorca światłości zgodne z danymi zawartymi w świadectwie wzorcowania danego wzorca światłości. Po ustawieniu parametrów elektrycznych (przed rozpoczęciem wzorcowania) wygrzano wzorzec światłości co najmniej 15 minut. Po jego ustabilizowaniu się przystąpiono do wzorcowania. Włączono wzorcowane luksomierze a następnie sprawdzono ich wskazania przy zasłoniętym elemencie światłoczułym. W przypadku gdy wzorcowane luksomierze nie pokazywały wartości zera, a była możliwość wykonania regulacji zera, wykonano jego regulację. W przypadku jednego z wzorcowanych luksomierzy przed przystąpieniem do wzorcowania przeprowadzono adjustację w punkcie pomiarowym 1 lx, która miała na celu przypisanie wartości odniesienia do wartości mierzonej. Po wykonaniu wyżej opisanych czynności przystąpiono do wzorcowania, czyli wyznaczenia wartości natężenia oświetlenia zgodnie ze wzorem (1). IΩ E = (1) 2 d gdzie: E natężenie oświetlenia w płaszczyźnie odbioru głowicy fotometrycznej luksomierz, lx, I światłość kierunkowa wzorca światłości wyrażona w kandelach, cd, d odległość pomiędzy wzorcem światłości a powierzchnią odbioru głowicy fotometrycznej luksomierza, Ω jednostkowy kąt bryłowy wyrażony w steradianach, 1 sr. Po wykonaniu wzorcowania wszystkich badanych luksomierzy obliczono błędy względne oraz oszacowano niepewność pomiaru Wyznaczenie błędu kosinusowego dla ogniwa fotometrycznego luksomierza Błędy odbiorników badanych luksomierzy wyznaczono w dwóch półpłaszczyznach, w przedziale kątowym º ε 85º, z częstością co 5 stopni, dla
8 jednej wartości kąta azymutowego. W tym celu, na ławie fotometrycznej ustawiono wzorzec światłości o temperaturze barwowej 2856 K. Głowicę fotometryczną badanego luksomierza, zwaną dalej głowicą, umieszczono na ławie fotometrycznej na wózku zaopatrzonym w goniometr. Goniometr pozwolił ustawić głowicę pod określonym kątem w stosunku do osi optycznej ławy. Po włączeniu i ustabilizowaniu się parametrów elektrycznych wzorca światłości (zgodnie z świadectwem wzorcowania) ustawiono głowicę luksomierza pod kątem º w stosunku do osi optycznej. Głowię ustawiono w wybranym punkcie zakresu pomiarowego (1 lx), po czy odczytano i zapisano odpowiadającą temu ustawieniu odległość r o. Następnie skręcano głowicę o kąt ε względem osi optycznej ławy, przesunięto wózek z luksomierzem do położenia, w którym wskazanie luksomierza odpowiadało wybranemu poprzednio punktowi 1 lx, następnie odczytano i zapisano odległość r ε. Pomiary wykonano dla kątów z zakresu º ε 85º Metodyka wyznaczania współczynników (wskaźników) korekcji widmowej Wyznaczając współczynniki korekcji widmowej wykorzystano metodą opisaną w zarządzeniu nr 32 Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 2 marca 1995 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji sprawdzania luksomierzy. W celu wyznaczenia współczynników (wskaźników) korekcji widmowej na ławie fotometrycznej ustawiono wzorzec światłości (iluminatem A) o temperaturze barwowej najbliższej Tc = 2856 K oraz wózek z uchwytem pozwalającym na jednoczesne zamocowanie ogniwa fotometrycznego badanego luksomierza oraz ogniwa fotometrycznego luksomierza odniesienia. Powierzchnie czynne ogniw fotometrycznych ustawiono w tej samej płaszczyźnie pionowej, prostopadłej do osi optycznej ławy. Za pomocą uchwytu na ławie fotometrycznej umieszczano kolejno w strumieniu wzorca światłości oraz pozostałych źródeł światła luksomierz odniesienia a następnie luksomierz badany. W pierwszym kroku zmierzono natężenie oświetlenia E SW na powierzchni ogniwa fotometrycznego badanego luksomierza oraz natężenie oświetlenia E WW na powierzchni ogniwa fotometrycznego luksomierza odniesienia przy użyciu wzorca światłości (iluminatem A) o temperaturze barwowej najbliższej Tc = 2856 K. Następnie wzorzec światłości zastąpiono źródłem światła, który nie był iluminatem A. Zmierzono natężenia oświetlenia E WB na powierzchni ogniwa fotometrycznego luksomierza odniesienia oraz zmierzono natężenia oświetlenia E SB na powierzchni ogniwa fotometrycznego badanego luksomierza. Po zakończeniu badań dokonano metodą uproszczoną obliczeń współczynników (wskaźników) korekcji widmowej dla wszystkich użytych źródeł światła. 4. WYNIKI Z PRZEPROWADZONYCH POMIARÓW LABORATORYJNYCH
9 4.1. Wyniki wzorcowania Badane luksomierze, w zależności od typu zostały wywzorcowane w zakresie pomiarowym (5 1 ) lx. Z wyników uzyskanych z wzorcowania policzono błąd względny zgodnie ze wzorem numer (2) ( X X P) ew = 1 (2) X gdzie: e w błąd względny obliczony na podstawie świadectwa wzorcowania, X wartość wskazana na wzorcowanym luksomierzu, X P wartość odniesienia z świadectwa wzorcowania. W tabeli 4 podano błędy względne dla fotometrów oznaczonych numerami od I do III obliczone, zgodnie z wzorem 2. Błędy względne zestawiono z błędami całkowitymi podanymi w tabeli 1. TABELA 4 Błędy: względne oraz całkowite luksomierzy które poddano badaniom część 1. Lp. Punkt pomiarowy Błąd względny Badane luksomierze I II III Błąd Błąd Błąd Błąd całkowity względny całkowity względny 1 2 lx,3 2,5,5 2,5 1, 2 2 lx,4 1,4 1, 3 1 lx,5,9 - Błąd całkowity W tabeli 5 podano błędy względne dla fotometrów oznaczonych numerami od IV do VII obliczone, zgodnie z wzorem 2. Błędy względne zestawiono z wartościami dokładności obliczonymi zgodnie z tabelą 2. TABELA 5 Błędy względne oraz dokładności luksomierzy które poddano badaniom część 2. Lp. Punkt pomiarowy Błąd względny Badane luksomierze IV V VI VII Błąd Błąd Błąd Dok. Dok. Dok. względny względny względny 1 2 lx 2, 5,5 4,5 5, 1,5 6, 4,5 8, 2 2 lx 1,8 5,5 6, 5, 1,6 6, 4,9 8, 3 1 lx 3,3 6, 6,7 4,2,2 5,2 4,4 4, Dok.-dokładność 3,5 Dok.
10 W celu zobrazowania uzyskanych z wzorcowania błędów względnych zostały one przedstawiono na rysunku lx 2 lx 1 lx Błąd względny I II III IV V VI VII Badane luksomierze Rys. 2. Błędy względne badanych luksomierzy oznaczonych numerami od I do VII Dla każdego punktu pomiarowego oszacowano niepewność pomiaru na poziomie 2,3. Analizując badane luksomierze pod kątem wyników uzyskanych z wzorcowania można zauważyć, że wraz ze wzrostem natężenia oświetlenia wzrastają błędy pomiaru w przypadku luksomierzy oznaczonych numerami: I oraz V. Dla luksomierza oznaczonego numerem VI najmniejszy błąd pomiaru występuje przy największej wartości natężenia oświetlenia. Fotometry oznaczone numerami II oraz VII posiadają największy błąd pomiaru dla wartości natężenia oświetlenia 2 lx, być może jest to spowodowane początkiem zakresu pomiarowego. Porównując błędy względne z błędami całkowitymi dla luksomierzy oznaczonych numerami od I do III można stwierdzić, iż są dużo mniejsze niż deklarowane przez producenta błędy całkowite. Należy pamiętać, że w skład błędu całkowitego oprócz błędu pomiaru wchodzą innego rodzaju błędy, dlatego jeżeli błąd pomiaru podczas wzorcowania wyszedł by większy niż błąd całkowity mogło by to świadczyć o tym, że producent nie poprawnie go oszacował. W tabeli 5 zestawiono błędy pomiaru oraz obliczone do każdego punktu pomiarowego dokładności deklarowane przez producenta. Analizując tabelę 5 można stwierdzić, iż tylko w przypadku luksomierza oznaczonego numerem V błędy pomiaru w punktach 2 lx oraz 1 lx znajdują się poza deklarowaną dokładnością. Należy zauważyć, iż dokładność to potocznie mówiąc stopień zgodności między wynikiem pomiaru a wartością odniesienia. Błąd pomiaru nie jest pojedynczą liczbą, a znajduję się w pewnym przedziale niepewności. Jeżeli w trakcie wykonywania wzorcowania błędy
11 pomiaru są większe niż deklarowana dokładność, wówczas możemy przypuszczać, że producent zawyżył deklarowaną dokładność przyrządu Błędy kosinusowe Jednym z wymagań stawianych luksomierzom jest spełnienie warunku, zgodnie z którym, odpowiedź luksomierza na padające promieniowanie będzie zgodna z funkcją kosinusa kąta padania promieniowania na powierzchnię czynną głowicy fotometrycznej luksomierza zgodnie ze wzorem (3): E ( ε ) = E() cosε (3) gdzie: E() jest odpowiedzią luksomierza oświetlanego promieniowaniem padającym na powierzchnię czynną pod kątem º. W celu skorygowania odpowiedzi kosinusowej luksomierza stosuje się różne rozwiązania konstrukcyjne, z których najczęściej stosowanym jest umieszczenie przed odbiornikiem luksomierza elementu rozpraszającego światło. Skuteczność takiej korekcji jest różna w obrębie typów luksomierzy, których parametry metrologiczne są analizowane w tym referacie. Względny błąd kosinusowy odbiornika fotometrycznego luksomierza wyznaczono na podstawie zależności (4) E( ε, ϕ) f 2( ε, ϕ) = 1, (4) E(, ϕ) cosε gdzie: E ( ε, ϕ) wartość natężenia oświetlenia przy oświetlaniu odbiornika pod kątem ε, ε kąt między osią wiązki świetlnej a prosta prostopadłą do powierzchni czynnej odbiornika, ϕ kąt azymutowy miał wartość stałą. Błąd kosinusowy e luksomierza wyznaczono z zależności (5) e = eε, (5) e w zakresie º ε 85º w dwóch kierunkach obrotu głowicy fotometrycznej luksomierza: w kierunku zgodnym i przeciwnym do kierunku ruchu wskazówek zegara. Wyniki przedstawiono w formie graficznej na rysunku 3. Na osi odciętych podano kąty, natomiast na osi rzędnych podano wartości błędów względnych głowic fotometrycznych badanych luksomierzy.
12 25 e [] ε [ ] Luksomierz: I II III IV VI VII V Rys. 3. Błąd kosinusowy luksomierzy Poprawna odpowiedź kosinusowa głowicy fotometrycznej luksomierza jest jedną z istotnych właściwości warunkujących wykonanie pomiarów oświetlenia we właściwy sposób. Podczas wykonania wzorcowania luksomierzy wykonywanego w warunkach laboratoryjnych element światłoczuły luksomierza jest oświetlany pod kątem stopnia. Wzorcowanie nie daje więc informacji o charakterystyce odpowiedzi kątowej luksomierza. Podczas wykonywania pomiarów w różnego typu pomieszczeniach strumień świetlny pada na głowicę fotometryczną luksomierza pod różnymi kątami. Błąd systematyczny związany z nieprawidłową odpowiedzią kosinusową głowicy fotometrycznej luksomierza może w znaczny sposób wpływać na wyniki pomiarów wykonywanych w warunkach oświetlenia rozproszonego. W większości przypadków użytkownik przyrządu nie ma świadomości występowania w tym przypadku błędu statystycznego Wyznaczenie współczynników (wskaźników) korekcji widmowej Dla każdego zastosowanego źródła światła obliczono współczynniki korekcji widmowej korzystając z zależności (6). K E E WB SW = (6) SB E E WW gdzie:
13 E WW natężenie oświetlenia na powierzchni ogniwa fotometrycznego luksomierza odniesienia przy użyciu wzorca światłości (iluminantu A) o temperaturze barwowej najbliższej T c = 2856 K, E WB natężenie oświetlenia na powierzchni ogniwa fotometrycznego luksomierza odniesienia przy użyciu źródła światłości nie będącego iluminantem A, E SW natężenie oświetlenia na powierzchni ogniwa fotometrycznego badanego luksomierza przy użyciu wzorca światłości (iluminantu A) o temperaturze barwowej najbliższej T c = 2856_K, E SB natężenie oświetlenia na powierzchni ogniwa fotometrycznego luksomierza badanego przy użyciu źródła światłości nie będącego iluminantem A. Podczas wykonywania pomiarów został zachowany następujący warunek (7) E WB = E WW, (7) zatem współczynnik korekcji barwowej wyliczono z zależności (8) E E SW K =. (8) SB W tabeli 6 podano wartości współczynników korekcji barwowej dla każdego zastosowanego w pomiarach źródła światła. TABELA 6 Współczynniki korekcji barwowej dla badanych luksomierzy Źródło światła Badane luksomierze I II III IV V VI VII Wysokoprężna lampa,99 1,,99 1,25,99 1,5 1,4 sodowa Wysokoprężna lampa 1, 1, 1,1 1,34,98 1,9 1,8 rtęciowa Lampa ksenonowa 1, 1,1 1,1,99 1,,85,85 Świetlówka liniowa,99,99,99 1,17 1,1,9,9 (barwa ciepła) Świetlówka liniowa 1, 1,,99 1,25 1,3 1, 1,3 (barwa chłodno-biała) Świetlówka liniowa 1, 1,1 1, 1,29 1,1 1,6 1,8 (barwa dzienna) LED,99 1,1,99 1,26 1,1 1,8 1,9 (barwa ciepła) LED,99 1,1 1, 1,26 1, 1,6 1,5 (barwa biała) LED 1, 1,1 1,1 1,14 1,3,9,91
14 (barwa zimna) LED niebieski 1,6 1,5 1,19,35 2,64,23,29 LED zielony 1, 1,5 1,5 1,42,89 1,8,81 LED czerwony,99,94,95,79 1,3,93 1,63 Zastosowanie podanych w tabeli 6 współczynników korekcji barwowej zmniejszyłoby błędy uzyskania nie poprawnej wartości natężenia oświetlenia. Dla użytkowników fotometrów najlepszą sytuacją jest, aby współczynniki korekcji barwowej miały wartość 1. W tabeli 6 można zauważyć, iż taka sytuacją występuje tylko dla luksomierzy oznaczonych numerami od I do III. Współczynniki korekcji barwowej są tutaj bliskie jedności, co świadczy o bardzo dobrym dopasowaniu widmowym głowicy fotometrycznej. W przypadku luksomierza oznaczonego numerem IV współczynniki korekcji widmowej różnią się dużo od oczekiwanej wartości jaką jest 1. LED niebieski, dla luksomierzy oznaczonych numerami od IV do VII okazał się źródłem światła, przy którym wartości współczynników korekcji barwowej najbardziej się między sobą różnią Właściwości barwowe elektrycznych źródeł światła wykorzystanych do oświetlania głowicy luksomierzy W odniesieniu do poszczególnych źródeł światła, którymi oświetlano powierzchnię swiatłoczułą luksomierza, przeprowadzono pomiary spektrometryczne w zakresie nm, z krokiem co 1 nm. Korzystając z zależności (9) wyznaczono względne wartości egzytancji promienistej, które posłużyły do obliczenia: współrzędnych chromatycznych x, y, temperatury barwowej najbliższej T cn oraz ogólnego wskaźnika oddawania barw R a (tabela 7). gdzie: E( λ) ( 56) E(λ) rozkład widmowy egzytancji promienistej, 1 S( λ ) = (9) E E(56) wartość egzytancji dla długości fali λ = 56 nm, S(λ) względny rozkład widmowy mocy egzytancji promienistej. TABELA 7 właściwości barwowe elektrycznych źródeł światła Źródło światła Symbol x [-] y [-] T cn [K] R a [-] Lampa żarowa (),4592, ,94 Wysokoprężna lampa (1),547, ,4 sodowa Wysokoprężna lampa (2),3344, ,15 rtęciowa Lampa ksenonowa (3),3255, ,45 Świetlówka liniowa (4),4297, ,75 (barwa ciepło) Świetlówka liniowa (5),393, ,47
15 (barwa biała) Świetlówka liniowa (6),3569, ,92 (barwa chłodno-biała) Świetlówka liniowa (7),2996, ,4 (barwa dzienna) LED (8),4295, ,82 (barwa ciepła) LED,3746, ,34 (barwa biała) (9) LED (1),2977, ,21 (barwa zimna) LED niebieski (11),132,63 x x LED zielony (12),1588,56 x x LED czerwony (13),6953,35 x x x nie ma zastosowania, odległość punktu chromatyczności od krzywej Plancka przekracza,4 Krzywe względnych rozkładów egzytancji promienistej przedstawiono na rysunkach oznaczonych numerami od 4 do 7. Wobec faktu, że dla wybranych źródeł światła zarejestrowane wartości egzytancji dla długości fali λ = 56 nm są nieznaczne, w celu poprawienia czytelności rysunków, zmierzone E(λ) pomnożono przez 1. Zabieg ten przeprowadzono w odniesieniu do lamp o symbolach 2 (rysunek 4), 4, 6 (rysunek 5) i 12 (rysunek 7.). Dodatkowo na poszczególnych rysunkach naniesiono względną czułość widmową normalnego obserwatora CIE, do której powinny być dopasowane czułości odbiorników fotoelektrycznych V λ lampa sodowa (1) lampa rtęciowa (2) lampa ksenonowa (3) krzywa czułości widmowej 1,9, S(λ ) 2 15,7,6,5,4,3 1,2 5, λ [nm] Rys. 4. Krzywe rozkładów widmowych wybranych lamp wyładowczych
16 S(λ ) 4 3 V λ świetlówka o barwie ciepło-białej (4) świetlówka o barwie białej (5) świetlówka o barwie chłodno-białej (6) świetlówka o barwie dziennej (7) krzywa czułości widmowej 1,9,8,7,6,5,4,3 2,2 1, λ [nm] Rys. 5. Krzywe rozkładów widmowych świetlówek liniowych 25 V λ LED o barwie ciepłej (8) LED o barwie białej (9) 1,9 2 LED o barwie zimnej (1) krzywa czułości widmowej,8,7 15,6 S(λ ),5 1,4,3 5,2, λ [nm] Rys. 6. Krzywe rozkładów widmowych źródeł LED
17 V λ LED niebieski (11) LED zielony (12) LED czerwony (13) krzywa czulości widmowej 1,9,8,7 1,6 S(λ ) 8,5 6,4 4,3,2 2, WNIOSKI λ [nm] Rys. 7. Krzywe rozkładów widmowych barwnych źródeł LED W celu wyeliminowania błędów pomiarowych, spowodowanych niedostateczną korekcją widmową, wzorcowanie luksomierzy należałoby przeprowadzać przy zastosowaniu źródeł światła o rozkładach widmowych odpowiadającym mierzonym w praktyce promieniowaniom. Z uwagi jednak na dużą różnorodność stosowanych obecnie źródeł światła, przeprowadzenie takich pomiarów byłoby kłopotliwe. Warto też wziąć pod uwagę fakt, że bardzo często oświetlenie miejsc pracy we wnętrzach jest wynikiem superpozycji różnych cząstkowych strumieni świetlnych pochodzących od różnych źródeł światła (opraw oświetleniowych, ścian, mebli itp.). A zatem wypadkowy rozkład widmowy strumienia świetlnego (padającego na powierzchnię światłoczułą luksomierza) będzie różnił się od rozkładu widmowego pojedynczego (jednego rodzaju) źródła światła. Producenci w specyfikacjach technicznych podają błąd niedopasowania widmowego dużo niższy niż jest on w rzeczywistości. Kierowanie się specyfikacją techniczną producenta przy wyborze luksomierza jest w takiej sytuacji niewystarczające, ponieważ niejednokrotnie wartości w nich podane są zaniżone lub podane orientacyjnie. Ponadto użytkownicy często wybierają luksomierze, których konstrukcja może być powodem nieprawidłowych wyników pomiarów, co w szczególności dotyczy luksomierzy, w których panel odczytowy i odbiornik fotometryczny jest w jednym elementem. Takie rozwiązanie może spowodować częściowe zacienienie odbiornika przy próbie odczytania wartości natężenia oświetlenia. Jednym z istotnych kryteriów wyboru luksomierza jest jego cena. Użytkownicy powinni zdecydować o tym, na ile niska cena kompensuje niską jakość miernika. Laboratorium wzorcujące nie ma kompetencji do narzucania użytkownikom ograniczeń w stosowanych przez nich mierników. Użytkownik ponosi
18 odpowiedzialność za jakość wykonywanych przez siebie pomiarów i to on decyduje, czy jakość danego luksomierza jest wystarczająca do wykonania konkretnych badań. W okresie, kiedy luksomierze podlegały prawnej kontroli metrologicznej (legalizacji), dopuszczano do użytkowania tylko fotometry spełniające wymagania odpowiednich przepisów. Podczas legalizacji sprawdzano charakterystyki metrologiczne, wyznaczano współczynniki korekcyjne dla najczęściej stosowanych źródeł światła, wyznaczano błąd kosinusowy oraz sprawdzano czy konstrukcja, wykonanie, stan i oznaczenia sprawdzanego luksomierza odpowiadają wymaganiom przepisów o luksomierzach. Legalizacja była skutecznym narzędziem eliminującym mierniki posiadające duże błędy, o niewłaściwych konstrukcjach lub z wadami jednostkowymi. Obecnie takich ograniczeń nie ma, a niepokojący jest fakt, że w ostatnich latach obserwuje się w laboratoriach wzorcujących dużą rozbieżność w jakości luksomierzy zgłaszanych do wzorcowania. LITERATURA 1. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. 2. PN-91/E-44/2 Pomiary promieniowania optycznego. Pomiary fotometryczne. Pomiar światłości. 3. PN-89/E-44/ Pomiary promieniowania optycznego. Pomiary fotometryczne. Wymagania ogólne 4. Pietrzykowski J.: Ocena niepewności pomiaru natężenia oświetlenia z użyciem temperaturowych źródeł światła o temperaturze barwowej najbliższej różnej od 2856 K. Prace Instytutu Elektrotechniki, zeszyt 245, 21 r., str Pietrzykowski J.: Pomiary promieniowania optycznego, Technika Świetlna 9, Poradnik - Informator tom 1 6. Helbig E.: Podstawy fotometrii. Wydawnictwo Naukowo - Techniczne, Warszawa, rok PN-EN :24 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Oświetlenie miejsc pracy we wnętrzach 8. PN-EN :212 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Oświetlenie miejsc pracy we wnętrzach 9. Fryc I.: Korekcja widmowa detektorów stosowanych w głowicach fotometrycznych. Przegląd Elektrotechniczny 7/1997, s Fryc I.: Błędy korekcji widmowej wnoszone przez element rozpraszający głowicy fotometrycznej, powstające podczas pomiarów natężenia oświetlenia luksomierzem, III Krajowe Sympozjum Kolorymetryczne, Spała, 9-11 września Fryc I.: Spectral correction of detector used in illuminance measurements. Proceedings of SPIE Vol. 382 s , Bellingham, Washington, 1999
19 12. Fryc I.: Korekcja widmowa i przestrzenna fotometrów, Rozprawy Naukowe Nr 71, Politechnika Białostocka, Białystok 2 r. 13. Czech E.: Model nowego konstrukcyjnego rozwiązania luksomierza, VI Krajowe Sympozjum Kolorymetryczne, Białystok Białowieża, 4-6 czerwca 23 r. s Publikacja CIE Methods of characterizing illuminance meters and luminance meters. ANALYSIS OF THE CHOSEN ATTRIBUTES OF DIFFERENT TYPES OF LUXMETERS Agnieszka BANASZAK Przemysław TABAKA Justyna WTORKIWICZ ABSTRACT A iluminance meter is the basic and most frequently used measuring instrument in photometry. This instrument must meet a number of requirements e.g. a spectral and space correction of the photoelement in order to have the illuminance corresponding to the actual value. In the recent years more and more photometers can be found on the market, which have generated a lot of attention because of their low price. Their individual cost is very often lower than the calibration price. On the grounds of the performed laboratory measurements, the chosen metrological attributes of commonly used luxmeters during the indoor verification of lighting parameters were analysed in the article. Instruments of high as well as low accuracy were tested. During the indoor lighting the light sources of different spectral concentration are used. Concerning this fact the individual luxmeters read-outs with light-sensitive surfaces lighted by the discharge lamp as well as LED sources were registered. Obtained results were compared with the values received during measurements carried out with the use of an electric lamp of the colour temperature T c = 2856 K a source, which radiation is used during the calibration of photometers. The relative and cosine errors as well as the colour correction coefficients (factors) were set down based on the carried out measurements. They were complemented with the registration of the spectral concentration locus of the light sources used during the experimental measurements. Keywords: illuminance meter, cosine error the colour correction coefficient,, spectral concentration, calibration, measurement error, light sources
ANALIZA WYBRANYCH WŁAŚCIWOŚCI RÓŻNYCH TYPÓW LUKSOMIERZY
Materiały X Konferencji Naukowo-Technicznej PPM'14 Agnieszka BANASZAK, Justyna WTORKIEWICZ Okręgowy Urząd Miar w Łodzi Przemysław TABAKA Politechnika Łódzka Instytut Elektroenergetyki ANALIZA WYBRANYCH
ANALIZA WYBRANYCH WŁAŚCIWOŚCI RÓŻNYCH TYPÓW LUKSOMIERZY
Agnieszka BANASZAK Przemysław TABAKA Justyna WTORKIEWICZ ANALIZA WYBRANYCH WŁAŚCIWOŚCI RÓŻNYCH TYPÓW LUKSOMIERZY STRESZCZENIE Podstawowym i najczęściej stosowanym miernikiem w fotometrii jest luksomierz.
W polskim prawodawstwie i obowiązujących normach nie istnieją jasno sprecyzowane wymagania dotyczące pomiarów źródeł oświetlenia typu LED.
Pomiary natężenia oświetlenia LED za pomocą luksomierzy serii Sonel LXP W polskim prawodawstwie i obowiązujących normach nie istnieją jasno sprecyzowane wymagania dotyczące pomiarów źródeł oświetlenia
OCENA NIEPEWNOŚCI POMIARU NATĘŻENIA OŚWIETLENIA Z UŻYCIEM TEMPERATUROWYCH ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA O TEMPERATURZE BARWOWEJ NAJBLIŻSZEJ RÓŻNEJ OD 2856 K
Jerzy PIETRZYKOWSKI OCENA NIEPEWNOŚCI POMIARU NATĘŻENIA OŚWIETLENIA Z UŻYCIEM TEMPERATUROWYCH ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA O TEMPERATURZE BARWOWEJ NAJBLIŻSZEJ RÓŻNEJ OD 2856 K STRESZCZENIE Przedstawiono metodę oceny
POMIAR NATĘŻENIA OŚWIETLENIA
POLITECHNIKA ŁÓDZKA INSTYTUT ELEKTROENERGETYKI Instrukcja do ćwiczenia O1 Temat ćwiczenia POMIAR NATĘŻENIA OŚWIETLENIA Ćwiczenie O1 1. Cel i zakres ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie studentów z
Temat: WYZNACZANIE OBROTOWO-SYMETRYCZNEJ BRYŁY FOTOMETRYCZNEJ
STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA, wersja z dn. 15.10.018 KIERUNEK ELEKTROTECHNIKA, SEM.5 Podstawy Techniki Świetlnej Laboratorium Ćwiczenie nr 4 Temat: WYZNACZANIE OBROTOWO-SYMETRYCZNEJ BRYŁY FOTOMETRYCZNEJ
OCENA PRZYDATNOŚCI FARBY PRZEWIDZIANEJ DO POMALOWANIA WNĘTRZA KULI ULBRICHTA
OCENA PRZYDATNOŚCI FARBY PRZEWIDZIANEJ DO POMALOWANIA WNĘTRZA KULI ULBRICHTA Przemysław Tabaka e-mail: przemyslaw.tabaka@.tabaka@wp.plpl POLITECHNIKA ŁÓDZKA Instytut Elektroenergetyki WPROWADZENIE Całkowity
Ćwiczenie nr 34. Badanie elementów optoelektronicznych
Ćwiczenie nr 34 Badanie elementów optoelektronicznych 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z elementami optoelektronicznymi oraz ich podstawowymi parametrami, a także doświadczalne sprawdzenie
Charakterystyka mierników do badania oświetlenia Obiektywne badania warunków oświetlenia opierają się na wynikach pomiarów parametrów świetlnych. Podobnie jak każdy pomiar, również te pomiary, obarczone
Grupa: Elektrotechnika, Studia stacjonarne, II stopień, sem. 1. wersja z dn Laboratorium Techniki Świetlnej
Grupa: Elektrotechnika, Studia stacjonarne, II stopień, sem. 1. wersja z dn. 29.03.2016 aboratorium Techniki Świetlnej Ćwiczenie nr 5. TEMAT: POMIAR UMIACJI MATERIAŁÓW O RÓŻYCH WŁASOŚCIACH FOTOMETRYCZYCH
Ćwiczenie nr 6 Temat: BADANIE ŚWIATEŁ DO JAZDY DZIENNEJ
60-965 Poznań Grupa: Elektrotechnika, sem 3., Podstawy Techniki Świetlnej Laboratorium wersja z dn. 03.11.2015 Ćwiczenie nr 6 Temat: BADANIE ŚWIATEŁ DO JAZDY DZIENNEJ Opracowanie wykonano na podstawie
Ćwiczenie Nr 11 Fotometria
Instytut Fizyki, Uniwersytet Śląski Chorzów 2018 r. Ćwiczenie Nr 11 Fotometria Zagadnienia: fale elektromagnetyczne, fotometria, wielkości i jednostki fotometryczne, oko. Wstęp Radiometria (fotometria
Pomiar natężenia oświetlenia
Pomiary natężenia oświetlenia jako jedyne w technice świetlnej nie wymagają stosowania wzorców. Pomiary natężenia oświetlenia dokonuje się za pomocą miernika zwanego luksomierzem. Powody dla których nie
INSTRUKCJA OBSŁUGI LUKSOMIERZA L-50. SONOPAN Sp. z o.o. 15-950 Białystok, ul. Ciołkowskiego 2/2 tel., fax (0 85) 742 36 62 www.sonopan.com.
INSTRUKCJA OBSŁUGI LUKSOMIERZA L-50 SONOPAN Sp. z o.o. 15-950 Białystok, ul. Ciołkowskiego 2/2 tel., fax (0 85) 742 36 62 www.sonopan.com.pl - 1 - INFORMACJE O NORMACH Cyfrowy luksomierz L-50 spełnia wymagania
Temat ćwiczenia. Pomiary oświetlenia
POLITECHNIKA ŚLĄSKA W YDZIAŁ TRANSPORTU Temat ćwiczenia Pomiary oświetlenia Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z metodami pomiaru natęŝenia oświetlenia oraz wyznaczania poŝądanej wartości
Badanie parametrów fotometrycznych opraw parkowych z lampami sodowymi
Badanie parametrów fotometrycznych opraw parkowych z lampami sodowymi Zamawiający: PPHU HARPIS Piotr Skubel, ul. Wyczółkowskiego 107 65-140 Zielona Góra Wykonawcy: mgr inż. Przemysław Skrzypczak mgr inż.
Sprawdzenie narzędzi pomiarowych i wyznaczenie niepewności rozszerzonej typu A w pomiarach pośrednich
Podstawy Metrologii i Technik Eksperymentu Laboratorium Sprawdzenie narzędzi pomiarowych i wyznaczenie niepewności rozszerzonej typu A w pomiarach pośrednich Instrukcja do ćwiczenia nr 4 Zakład Miernictwa
Rys. 1. Zakres widzialny fal elektromagnetycznych dla widzenia w ciągu dnia i nocy.
Pomiary natężenia oświetlenia Możliwości percepcyjne, a przez to stan psychofizyczny człowieka zależą w bardzo dużym stopniu od środowiska, w jakim aktualnie przebywa. Bodźce świetlne są decydującymi czynnikami
LUKSOMIERZ CYFROWY NI L204
LUKSOMIERZ CYFROWY NI L204 INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI 1. WSTĘPNY OPIS... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO OBSŁUGI... 4 3. WPROWADZENIE... 5 4. DANE OGÓLNE... 6 5. SPECYFIKACJA... 7 6. PROCEDURA POMIAROWA... 8 7.
(Tekst mający znaczenie dla EOG) (2014/C 22/02)
24.1.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 22/17 Komunikat Komisji w ramach wykonania rozporządzenia Komisji (WE) nr 244/2009 z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2005/32/WE Parlamentu
SPOSÓB POMIARU PODSTAWOWYCH PARAMETRÓW OŚWIETLENIA
SPOSÓB POMIARU PODSTAWOWYCH PARAMETRÓW OŚWIETLENIA Z punktu widzenia oceny oświetlenia we wnętrzu bądź na stanowisku pracy, istotny jest pomiar natężenia oświetlenia, określenie równomierności oświetlenia
INSTRUKCJA NR 05 POMIARY NATĘŻENIA OŚWIETLENIA ELEKTRYCZNEGO POMIESZCZEŃ I STANOWISK PRACY
LABORATORIUM OCHRONY ŚRODOWISKA - SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ - INSTRUKCJA NR 05 POMIARY NATĘŻENIA OŚWIETLENIA ELEKTRYCZNEGO POMIESZCZEŃ I STANOWISK PRACY 1. Cel instrukcji Celem instrukcji jest określenie
WYZNACZANIE BRYŁY FOTOMETRYCZNEJ LAMP I OPRAW OŚWIETLENIOWYCH
6-965 Poznań tel. (-61) 6652688 fax (-61) 6652389 STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA wersja z dnia 2.11.212 KIERUNEK ELEKTROTECHNIKA SEM 3. Laboratorium TECHNIKI ŚWIETLNEJ TEMAT: WYZNACZANIE BRYŁY FOTOMETRYCZNEJ
Dzień dobry. Miejsce: IFE - Centrum Kształcenia Międzynarodowego PŁ, ul. Żwirki 36, sala nr 7
Dzień dobry BARWA ŚWIATŁA Przemysław Tabaka e-mail: przemyslaw.tabaka@.tabaka@wp.plpl POLITECHNIKA ŁÓDZKA Instytut Elektroenergetyki Co to jest światło? Światło to promieniowanie elektromagnetyczne w zakresie
Cele pracy Badania rozsyłu wiązek świetlnych lamp sygnałowych stosowanych we współczesnych pojazdach samochodowych Stworzenie nowego ćwiczenia laborat
PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA Rumiński Dariusz Badania wybranych elementów optycznoświetlnych oświetlenia sygnałowego pojazdu samochodowego 1 Cele pracy Badania rozsyłu wiązek świetlnych lamp sygnałowych
Sesja referatowa IV: Metrologia i sprzęt oświetleniowy. XXI Krajowa Konferencja Oświetleniowa Technika Świetlna 2012 Warszawa 22 23 listopada 2012
Sesja referatowa IV: Metrologia i sprzęt oświetleniowy DZIEŃ DOBRY Przemysław Tabaka e-mail: przemyslaw.tabaka@.tabaka@wp.plpl POLITECHNIKA ŁÓDZKA Instytut Elektroenergetyki WPROWADZENIE Od kilkudziesięciu
TEMAT: POMIAR LUMINANCJI MATERIAŁÓW O RÓśNYCH WŁAŚCIWOŚCIACH FOTOMETRYCZNYCH
Grupa: Elektrotechnika, Studia stacjonarne, II stopień, sem. 1. wersja z dn. 18.03.2011 aboratorium Techniki Świetlnej Ćwiczenie nr 2. TEMAT: POMIAR UMIACJI MATERIAŁÓW O RÓśYCH WŁAŚCIWOŚCIACH FOTOMETRYCZYCH
PL-68 INSTRUKCJA OBSŁUGI
SONOPAN Sp. z o.o. 15-950 Białystok, ul. Ciołkowskiego 2/2 tel., fax (85) 742 36 62 http://www.sonopan.com.pl Przystawka do pomiaru luminancji za pomocą luksomierza PL-68 INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI:
Stanowisko do pomiaru fotoprzewodnictwa
Stanowisko do pomiaru fotoprzewodnictwa Kraków 2008 Układ pomiarowy. Pomiar czułości widmowej fotodetektorów polega na pomiarze fotoprądu w funkcji długości padającego na detektor promieniowania. Stanowisko
BADANIE EKSPLOATACYJNYCH ZMIAN PARAMETRÓW FOTOMETRYCZNYCH I KOLORYMETRYCZNYCH WYBRANEGO TYPU LAMP METALOHALOGENKOWYCH
Małgorzata ZALESIŃSKA BADANIE EKSPLOATACYJNYCH ZMIAN PARAMETRÓW FOTOMETRYCZNYCH I KOLORYMETRYCZNYCH WYBRANEGO TYPU LAMP METALOHALOGENKOWYCH STRESZCZENIE Lampy metalohalogenkowe są silnie rozwijającymi
Grupa: Elektrotechnika, sem 3., wersja z dn Technika Świetlna Laboratorium
tel. (0-61) 665688 fax (0-61) 665389 Grupa: Elektrotechnika, sem 3., wersja z dn. 0.10.007 Technika Świetlna Laboratorium Ćwiczenie nr 4 Temat: POMIAR ŚWIATŁOŚCI KIERUNKOWEJ METODĄ OBIEKTYWNĄ Opracowanie
WZORCOWANIE URZĄDZEŃ DO SPRAWDZANIA LICZNIKÓW ENERGII ELEKTRYCZNEJ PRĄDU PRZEMIENNEGO
Mirosław KAŹMIERSKI Okręgowy Urząd Miar w Łodzi 90-132 Łódź, ul. Narutowicza 75 oum.lodz.w3@gum.gov.pl WZORCOWANIE URZĄDZEŃ DO SPRAWDZANIA LICZNIKÓW ENERGII ELEKTRYCZNEJ PRĄDU PRZEMIENNEGO 1. Wstęp Konieczność
Barwa ciepła Barwa neutralna Barwa chłodna
W sprzedaży różnych źródeł światła spotykamy pojęcie barwy światła. Najczęściej spotykane rodzaje barw światła to: biała ciepła biała naturalna biała chłodna Odbiór przestrzeni w której się znajdujemy
NOWE METODY KSZTAŁTOWANIA CHARAKTERYSTYK CZUŁOŚCI WIDMOWEJ FOTOODBIORNIKÓW KRZEMOWYCH
Roman BRACZKOWSKi NOWE METODY KSZTAŁTOWANIA CHARAKTERYSTYK CZUŁOŚCI WIDMOWEJ FOTOODBIORNIKÓW KRZEMOWYCH STRESZCZENIE W referacie omówię nowe fotoodbiorniki z kształtowaniem charakterystyk czułości widmowej.
Efekt fotoelektryczny
Ćwiczenie 82 Efekt fotoelektryczny Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest obserwacja efektu fotoelektrycznego: wybijania elektronów z metalu przez światło o różnej częstości (barwie). Pomiar energii kinetycznej
ANALIZA PARAMETRÓW MIESZANINY ŚWIATŁA DIOD ELEKTROLUMINESCENCYJNYCH O BARWIE BIAŁEJ Z DIODĄ O BARWIE CZERWONEJ LUB CZERWONO-POMARAŃCZOWEJ
Andrzej PAWLAK Krzysztof ZAREMBA ANALIZA PARAMETRÓW MIESZANINY ŚWIATŁA DIOD ELEKTROLUMINESCENCYJNYCH O BARWIE BIAŁEJ Z DIODĄ O BARWIE CZERWONEJ LUB CZERWONO-POMARAŃCZOWEJ STRESZCZENIE W artykule przedstawiono
MODELE WIEŃCÓW LED. jednocześnie - na blat roboczy oraz do wnętrza szafki
Wieniec podświetlany LED producenta SOLED umożliwia efektywne oświetlenie blatu i szafek kuchennych. Model DOWN oświetla tylko blat, zaś model UP-DOWN jednocześnie wnętrze szafki oraz blat. Wieńce wykorzystują
Ćwiczenie nr 82: Efekt fotoelektryczny
Wydział PRACOWNIA FIZYCZNA WFiIS AGH Imię i nazwisko 1. 2. Temat: Rok Grupa Zespół Nr ćwiczenia Data wykonania Data oddania Zwrot do popr. Data oddania Data zaliczenia OCENA Ćwiczenie nr 82: Efekt fotoelektryczny
P O L I T E CH N I K A P O Z N A Ń S K A I NSTYTUT ELEKTROTECHNIKI I ELEKTRONIKI 60-965 Poznań, ul. Piotrowo 3A
P O L I T E CH N I K A P O Z N A Ń S K A I NSTYTUT ELEKTROTECHNIKI I ELEKTRONIKI 60-965 Poznań, ul. Piotrowo 3A PRZEMYSŁOWEJ PRZEPROWADZENIE BADAŃ POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE STANDARDÓW JAKOŚCI PRODUKTU
WYZNACZANIE DŁUGOŚCI FALI ŚWIETLNEJ ZA POMOCĄ SIATKI DYFRAKCYJNEJ
ĆWICZEIE 8 WYZACZAIE DŁUGOŚCI FALI ŚWIETLEJ ZA POMOCĄ SIATKI DYFRAKCYJEJ Opis teoretyczny do ćwiczenia zamieszczony jest na stronie www.wtc.wat.edu.pl w dziale DYDAKTYKA FIZYKA ĆWICZEIA LABORATORYJE. Opis
Ćwiczenie 363. Polaryzacja światła sprawdzanie prawa Malusa. Początkowa wartość kąta 0..
Nazwisko... Data... Nr na liście... Imię... Wydział... Dzień tyg.... Godzina... Polaryzacja światła sprawdzanie prawa Malusa Początkowa wartość kąta 0.. 1 25 49 2 26 50 3 27 51 4 28 52 5 29 53 6 30 54
Nowe zalecenia dotyczące oceny zagrożenia światłem niebieskim emitowanym przez lampy i oprawy LED
Nowe zalecenia dotyczące oceny zagrożenia światłem niebieskim emitowanym przez lampy i oprawy D 1. Wprowadzenie Jednym z najważniejszych międzynarodowych dokumentów omawiających kwestię ryzyka fotobiologicznego
Interpretacja wyników wzorcowania zawartych w świadectwach wzorcowania wyposażenia pomiarowego
mgr inż. ALEKSANDRA PUCHAŁA mgr inż. MICHAŁ CZARNECKI Instytut Technik Innowacyjnych EMAG Interpretacja wyników wzorcowania zawartych w świadectwach wzorcowania wyposażenia pomiarowego W celu uzyskania
Politechnika Poznańska, Zakład Techniki Świetlnej i Elektrotermii. Oświetlenie awaryjne i inne nowe normy i zalecenia
Małgorzata Górczewska Politechnika Poznańska, Zakład Techniki Świetlnej i Elektrotermii Oświetlenie elektryczne Oświetlenie awaryjne i inne nowe normy i zalecenia Streszczenie: Normy oświetleniowe, obowiązujące
WYZNACZANIE CHARAKTERYSTYK ELEKTRYCZNYCH ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA
POLITECHNIKA ŁÓDZKA INSTYTUT ELEKTROENERGETYKI Instrukcja do ćwiczenia O9 Temat ćwiczenia WYZNACZANIE CHARAKTERYSTYK ELEKTRYCZNYCH ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA Ćwiczenie O9 WYZNACZANIE CHARAKTERYSTYK ELEKTRYCZNYCH ŹRÓDEŁ
Laboratorium Sprzętu Oświetleniowego
Laboratorium Sprzętu Oświetleniowego Specjalność: Technika Świetlna, sem.7, studia I stopnia Wersja z dnia 24.10.2011 Prowadzący: Krzysztof Wandachowicz Nr ćw. Temat 1 Badanie parametrów początkowych,
LABORATORIUM INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ
Politechnika Lubelska Wydział Elektrotechniki i Informatyki Katedra Urządzeń Elektrycznych i TWN 20-618 Lublin, ul. Nadbystrzycka 38A www.kueitwn.pollub.pl LABORATORIUM INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ Protokół
Ćwiczenie 3 Temat: Oznaczenia mierników, sposób podłączania i obliczanie błędów Cel ćwiczenia
Ćwiczenie 3 Temat: Oznaczenia mierników, sposób podłączania i obliczanie błędów Cel ćwiczenia Zaznajomienie się z oznaczeniami umieszczonymi na przyrządach i obliczaniem błędów pomiarowych. Obsługa przyrządów
Laboratorium Sprzętu Oświetleniowego
Laboratorium Sprzętu Oświetleniowego wersja z dnia 08.10.2015 Specjalność: Technika Świetlna, sem. 7, studia stacjonarne I stopnia Termin: Czwartek godz. 9:45 15:45 Prowadzący: Krzysztof Wandachowicz Nr
KF-10 KALIBRATOR FOTOMETRYCZNY INSTRUKCJA OBSŁUGI. pomocnicze źródło światła do okresowej kontroli luksomierzy pomiędzy wzorcowaniami
PPUH SONOPAN Sp. z o.o. 15-950 Białystok, ul. Ciołkowskiego 2/2 tel./fax: (85) 742 36 62 http://www.sonopan.com.pl KALIBRATOR FOTOMETRYCZNY KF-10 pomocnicze źródło światła do okresowej kontroli luksomierzy
Stanowisko do badania zjawiska tłumienia światła w ośrodkach materialnych
Stanowisko do badania zjawiska tłumienia światła w ośrodkach materialnych Na rys. 3.1 przedstawiono widok wykorzystywanego w ćwiczeniu stanowiska pomiarowego do badania zjawiska tłumienia światła w ośrodkach
7. Wyznaczanie poziomu ekspozycji
7. Wyznaczanie poziomu ekspozycji Wyznaczanie poziomu ekspozycji w przypadku promieniowania nielaserowego jest bardziej złożone niż w przypadku promieniowania laserowego. Wynika to z faktu, że pracownik
Sprawozdanie z laboratorium proekologicznych źródeł energii
P O L I T E C H N I K A G D A Ń S K A Sprawozdanie z laboratorium proekologicznych źródeł energii Temat: Wyznaczanie charakterystyk prądowo-napięciowych modułu ogniw fotowoltaicznych i sprawności konwersji
OCENA OŚWIETLENIA STANOWISKA PRACY.
1 OCENA OŚWIETLENIA STANOWISKA PRACY. I. WPROWADZENIE Oświetlenie dzienne i sztuczne stanowi jeden z podstawowych składników środowiska pracy, jest czynnikiem mającym znaczący wpływ na bezpieczeństwo i
BADANIE WŁAŚCIWOŚCI I UKŁADÓW PRACY ELEKTRYCZNYCH ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA
Ćwiczenie S 23 BADANIE WŁAŚCIWOŚCI I UKŁADÓW PRACY ELEKTRYCZNYCH ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie studentów z właściwościami elektrycznych źródeł światła, układami w jakich
Świadectwa wzorcowania zawartość i interpretacja. Anna Warzec
Świadectwa wzorcowania zawartość i interpretacja Anna Warzec WSTĘP Plan wystąpienia ŚWIADECTWO WZORCOWANIA Spójność pomiarowa Wyniki wzorcowania Zgodność z wymaganiami POTWIERDZANIE ZGODNOŚCI WZORCOWANEGO
BADANIE WPŁYWU BARWY ŚWIATŁA W OŚWIETLENIU DROGOWYM NA ROZPOZNAWALNOŚĆ PRZESZKÓD
POZNAN UNIVE RSITY OF TE CHNOLOGY ACADE MIC JOURNALS No 73 Electrical Engineering 2013 Małgorzata GÓRCZEWSKA* Sandra MROCZKOWSKA* Przemysław SKRZYPCZAK* BADANIE WPŁYWU BARWY ŚWIATŁA W OŚWIETLENIU DROGOWYM
Dzień dobry. Miejsce: IFE - Centrum Kształcenia Międzynarodowego PŁ, ul. Żwirki 36, sala nr 6
Dzień dobry Blok tematyczny: technika i technologia; ; Rodzaj imprezy: wykład Miejsce: IFE - Centrum Kształcenia Międzynarodowego PŁ, ul. Żwirki 36, sala nr 6 SKUTKI ZASTĄPIENIA TRADYCYJNEJ ŻARÓWKI ENERGOOSZCZĘDNYMI
Pomiary jakościowe i fotometryczne gwarancją dobrze wykonanej instalacji oświetleniowej
Pomiary jakościowe i fotometryczne gwarancją dobrze wykonanej instalacji oświetleniowej Kornel Borowski Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki, katedra elektroenergetyki kornel.borowski@pg.edu.pl
Ćw. 8: OCENA DOKŁADNOŚCI PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH
Ćw. 8: OCENA DOKŁADNOŚCI PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH I. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest poznanie zasad sprawdzania dokładności wskazań użytkowych przyrządów pomiarowych analogowych i cyfrowych oraz praktyczne
ĆWICZENIE 5. POMIARY NAPIĘĆ I PRĄDÓW STAŁYCH Opracowała: E. Dziuban. I. Cel ćwiczenia
ĆWICZEIE 5 I. Cel ćwiczenia POMIAY APIĘĆ I PĄDÓW STAŁYCH Opracowała: E. Dziuban Celem ćwiczenia jest zaznajomienie z przyrządami do pomiaru napięcia i prądu stałego: poznanie budowy woltomierza i amperomierza
Schemat układu zasilania diod LED pokazano na Rys.1. Na jednej płytce połączone są różne diody LED, które przełącza się przestawiając zworkę.
Ćwiczenie 3. Parametry spektralne detektorów. Cel ćwiczenia. Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawowymi parametrami detektorów i ich podstawowych parametrów. Poznanie zależności związanych z oddziaływaniem
Instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego nr 6a
Instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego nr 6a Temat: Charakterystyki i parametry półprzewodnikowych przyrządów optoelektronicznych. Cel ćwiczenia: Zapoznać z budową, zasadą działania, charakterystykami
ZALECENIA NORM MIĘDZYNARODOWYCH DOTYCZĄCE POMIARÓW PARAMETRÓW FOTOMETRYCZNYCH MATERIAŁÓW FOSFORESCENCYJNYCH
Grzegorz SZAJNA ZALECENIA NORM MIĘDZYNARODOWYCH DOTYCZĄCE POMIARÓW PARAMETRÓW FOTOMETRYCZNYCH MATERIAŁÓW FOSFORESCENCYJNYCH STRESZCZENIE W referacie omówiono w jaki sposób zostały zrealizowane w Laboratorium
II. Badanie charakterystyki spektralnej źródła termicznego promieniowania elektromagnetycznego
1 II. Badanie charakterystyki spektralnej źródła termicznego promieniowania elektromagnetycznego Cel ćwiczenia: Wyznaczenie charakterystyki spektralnej termicznego źródła promieniowania (lampa halogenowa)
POMIAR STRUMIENIA ŚWIETLNEGO ORAZ SPRAWNOŚCI OPRAWY OŚWIETLENIOWEJ
POLITECHNIKA ŁÓDZKA INSTYTUT ELEKTROENERGETYKI Instrukcja do ćwiczenia O4 Temat ćwiczenia POMIAR STRUMIENIA ŚWIETLNEGO ORAZ SPRAWNOŚCI OPRAWY OŚWIETLENIOWEJ Ćwiczenie O4 POMIAR STRUMIENIA ŚWIETLNEGO ORAZ
Pomiar drogi koherencji wybranych źródeł światła
Politechnika Gdańska WYDZIAŁ ELEKTRONIKI TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI Katedra Optoelektroniki i Systemów Elektronicznych Pomiar drogi koherencji wybranych źródeł światła Instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego
Wpływ warunków otoczenia na parametry świetlne reflektorów samochodowych
DELĄG Mariusz 1 RÓŻOWICZ Sebastian 2 Wpływ warunków otoczenia na parametry świetlne reflektorów samochodowych WSTĘP Istotny wpływ na bezpieczeństwo podróżowania pojazdem samochodowym ma jakość oświetlenia
Co to jest współczynnik oddawania barw?
Co to jest współczynnik oddawania barw? Światło i kolor Kolory są wynikiem oddziaływania oświetlenia z przedmiotami. Różne źródła światła mają różną zdolność do wiernego oddawania barw przedmiotów Oddawanie
EFEKT FOTOWOLTAICZNY OGNIWO SŁONECZNE
ĆWICZENIE 104 EFEKT FOTOWOLTAICZNY OGNIWO SŁONECZNE Instrukcja wykonawcza 1. Wykaz przyrządów 1. Panel z ogniwami 5. Zasilacz stabilizowany oświetlacza 2. Oświetlacz 3. Woltomierz napięcia stałego 4. Miliamperomierz
Ćwiczenie nr 1. Regulacja i pomiar napięcia stałego oraz porównanie wskazań woltomierzy.
Ćwiczenie nr 1 Regulacja i pomiar napięcia stałego oraz porównanie wskazań woltomierzy. 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest analiza wpływów i sposobów włączania przyrządów pomiarowych do obwodu elektrycznego
KARTY KATALOGOWE WYROBÓW Z DZIEDZINY FOTOMETRII
KARTY KATALOGOWE WYROBÓW Z DZIEDZINY FOTOMETRII SONOPAN Sp. z o.o. tel., fax: 085 742 36 62 Luksomierz L-50 Luksomierz L-50 przeznaczony jest do pomiaru natężenia oświetlenia promieniowania naturalnego
LABORATORIUM OPTYKA GEOMETRYCZNA I FALOWA
LABORATORIUM OPTYKA GEOMETRYCZNA I FALOWA Instrukcja do ćwiczenia nr 4 Temat: Wyznaczanie współczynnika sprawności świetlnej źródła światła 1 I. Wymagania do ćwiczenia 1. Wielkości fotometryczne, jednostki..
JAKOŚĆ ŚWIATŁA. Piotr Szymczyk. Katedra Automatyki i Inżynierii Biomedycznej, AGH
JAKOŚĆ ŚWIATŁA Piotr Szymczyk Katedra Automatyki i Inżynierii Biomedycznej, AGH Kraków, 2017 Źródła światła -podział Żarowe źródła światła Żarówki tradycyjne Żarówki halogenowe Wyładowcze źródła światła
Oświetlenie 1. Zakres wykładu. Podstawy techniki świetlnej Źródła światła Oprawy oświetleniowe Technika oświetlania. dr inż.
Politechnika Warszawska Oświetlenie 1 dr inż. Piotr Pracki Politechnika Warszawska Wydział Elektryczny Zakład Techniki Świetlnej Politechnika Warszawska Zakres wykładu Podstawy techniki świetlnej Źródła
WZORCOWANIE SPEKTROFOTOMETRÓW ŹRÓDŁA BŁĘDÓW (CZ. 1)
Jolanta GĘBICKA Agnieszka RĘBECKA Adam ŻÓRAWSKI WZORCOWANIE SPEKTROFOTOMETRÓW ŹRÓDŁA BŁĘDÓW (CZ. 1) STRESZCZENIE Zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Ogólne wymagania dotyczące kompetencji
BADANIE CHARAKTERYSTYK FOTOELEMENTU
Ćwiczenie E7 BADANIE CHARAKTERYSTYK FOTOELEMENTU Przyrzady: Przyrząd do badania zjawiska fotoelektrycznego, płytki absorbenta suwmiarka, fotoelementy (fotoopór, fotodioda, lub fototranzystor). Zjawisko
Rys 1. Układ do wyznaczania charakterystyko kątowej
Kierunek Informatyka, studia stacjonarne, pierwszy stopień, sem. 6. Podstawy inŝynierii barwy. Laboratorium. Ćwiczenie nr. wersja z dnia, 17.05.010 Temat: ADANIE WŁAŚCIWOŚCI KOLOYMETYCZNYCH MONITOÓW. 1.
Wyznaczanie długości fali świetlnej za pomocą spektrometru siatkowego
Politechnika Łódzka FTIMS Kierunek: Informatyka rok akademicki: 2008/2009 sem. 2. grupa II Termin: 19 V 2009 Nr. ćwiczenia: 413 Temat ćwiczenia: Wyznaczanie długości fali świetlnej za pomocą spektrometru
OCENA OŚWIETLENIA WNĘTRZ SZKOŁY/PLACÓWKI ŚWIATŁEM ELEKTRYCZNYM
INSTRUKCJA KONTROLNA STRONA/STRON 1/6 OCENA OŚWIETLENIA WNĘTRZ SZKOŁY/PLACÓWKI ŚWIATŁEM Stanowisko Podpis, pieczęć Data Opracował: Starszy Asystent mgr Agnieszka Figmąka 05.05.2014r. Sprawdził: Kierownik
L E D light emitting diode
Elektrotechnika Studia niestacjonarne L E D light emitting diode Wg PN-90/E-01005. Technika świetlna. Terminologia. (845-04-40) Dioda elektroluminescencyjna; dioda świecąca; LED element półprzewodnikowy
= e. m λ. Temat: BADANIE PROMIENNIKÓW PODCZERWIENI. 1.Wiadomości podstawowe
Kierunek: Elektrotechnika, semestr 3 Zastosowanie promieniowania optycznego Laboratorium Ćwiczenie nr 4 Temat: BADANIE PROMIENNIKÓW PODCZERWIENI 1.Wiadomości podstawowe Promienniki podczerwieni to urządzenia
Wyznaczanie współczynnika załamania światła za pomocą mikroskopu i pryzmatu
POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA KATEDRA ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ Instrukcja do zajęć laboratoryjnych z przedmiotu: MATEMATYKA Z ELEMENTAMI FIZYKI Kod przedmiotu: ISO73; INO73 Ćwiczenie Nr Wyznaczanie współczynnika
RODZINA LUKSOMIERZY L-200 L-210 L-220 INSTRUKCJA OBSŁUGI
RODZINA LUKSOMIERZY L-200 L-210 L-220 INSTRUKCJA OBSŁUGI PPUH SONOPAN Sp. z o.o. ul. Ciołkowskiego 2/2 15-950 Białystok tel./fax: 85 742 36 62 http://www.sonopan.com.pl listopad 2018 SPIS TREŚCI 1. CHARAKTERYSTYKA...
Sposób wykorzystywania świadectw wzorcowania do ustalania okresów między wzorcowaniami
EuroLab 2010 Warszawa 3.03.2010 r. Sposób wykorzystywania świadectw wzorcowania do ustalania okresów między wzorcowaniami Ryszard Malesa Polskie Centrum Akredytacji Kierownik Działu Akredytacji Laboratoriów
Ćwiczenie 15. Sprawdzanie watomierza i licznika energii
Ćwiczenie 15 Sprawdzanie watomierza i licznika energii Program ćwiczenia: 1. Sprawdzenie błędów podstawowych watomierza analogowego 2. Sprawdzanie jednofazowego licznika indukcyjnego 2.1. Sprawdzenie prądu
PROBLEMY ELEKTROENERGETYKI
POLITECHNIKA ŁÓDZKA WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, ELEKTRONIKI INFORMATYKI I AUTOMATYKI INSTYTUT ELEKTROENERGETYKI INSTYTUT ELEKTRODYNAMIKI AKADEMII NAUK UKRAINY PRZYAZOWSKI UNIWERSYTET TECHNICZNY W MARIUPOLU
WYZNACZENIE CHARAKTERYSTYK STATYCZNYCH PRZETWORNIKÓW POMIAROWYCH
Zakład Metrologii i Systemów Pomiarowych P o l i t e c h n i k a P o z n ańska ul. Jana Pawła II 4 60-96 POZNAŃ (budynek Centrum Mechatroniki, Biomechaniki i Nanoinżynierii) www.zmisp.mt.put.poznan.pl
MICRON3D skaner do zastosowań specjalnych. MICRON3D scanner for special applications
Mgr inż. Dariusz Jasiński dj@smarttech3d.com SMARTTECH Sp. z o.o. MICRON3D skaner do zastosowań specjalnych W niniejszym artykule zaprezentowany został nowy skaner 3D firmy Smarttech, w którym do pomiaru
Metody szacowania niepewności pomiarów w Laboratorium Automatyki i Telekomunikacji
Metody szacowania niepewności pomiarów w Laboratorium Automatyki i Telekomunikacji mgr inż. Krzysztof Olszewski, inż. Tadeusz Główka Seminarium IK - Warszawa 21.06.2016 r. Plan prezentacji 1. Wstęp 2.
Wykonał: Grzegorz Bączek
Praca dyplomowa magisterska Kierujący pracą: dr inż. Piotr Tomczuk Konsultant: dr inż. Marek Buda Wykonał: Grzegorz Bączek Zakres pracy: 1. Wstęp. 2. Charakterystyka rodzajów sygnalizatorów stosowanych
Ocena możliwości zastosowania lamp ulicznych Model SCH i SCH-RFK firmy EvoLucia do oświetlania ulic i obiektów zewnętrznych.
WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA INSTYTUT OPTOELEKTRONIKI Ocena możliwości zastosowania lamp ulicznych Model SCH i SCH-RFK firmy EvoLucia do oświetlania ulic i obiektów zewnętrznych. Autorzy: mgr inż. Maksymilian
WPŁYW WARUNKÓW OTOCZENIA NA WYBRANE PARAMETRY ŚWIETLNE PROMIENIOWANIA EMITOWANEGO PRZEZ NISKOCIŚNIENIOWE RTĘCIOWE LAMPY WYŁADOWCZE TYPU T5
Antoni RÓŻOWICZ Mariusz DELĄG WPŁYW WARUNKÓW OTOCZENIA NA WYBRANE PARAMETRY ŚWIETLNE PROMIENIOWANIA EMITOWANEGO PRZEZ NISKOCIŚNIENIOWE RTĘCIOWE LAMPY WYŁADOWCZE TYPU T5 STRESZCZENIE Obecnie bardzo często
Technika świetlna. Przegląd rozwiązań i wymagań dla tablic rejestracyjnych. Dokumentacja zdjęciowa
Technika świetlna Przegląd rozwiązań i wymagań dla tablic rejestracyjnych. Dokumentacja zdjęciowa Wykonał: Borek Łukasz Tablica rejestracyjna tablica zawierająca unikatowy numer (kombinację liter i cyfr),
Pomiar dyspersji materiałów za pomocą spektrometru
Ćwiczenie nr 9 Pomiar dyspersji materiałów za pomocą spektrometru I. Zestaw przyrządów 1. Spektrometr 2. Lampy spektralne: helowa i rtęciowa 3. Pryzmaty szklane, których własności mierzymy II. Cel ćwiczenia
Katedra Energetyki. Laboratorium Podstaw Elektrotechniki i Elektroniki
1 Katedra Energetyki Laboratorium Podstaw Elektrotechniki i Elektroniki Temat ćwiczenia: POMIARY PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI ELEKTRYCZNYCH W OBWODACH PRĄDU STAŁEGO (obwód 3 oczkowy) 2 1. POMIARY PRĄDÓW I NAPIĘĆ
ZASADY WYKONYWANIA POMIARÓW PROMIENIOWANIA OPTYCZNEGO NA STANOWISKACH PRACY
Andrzej PAWLAK ZASADY WYKONYWANIA POMIARÓW PROMIENIOWANIA OPTYCZNEGO NA STANOWISKACH PRACY STRESZCZENIE W referacie tym, na podstawie zapisów zawartych w aktualnych normach z zakresu promieniowania optycznego,
BADANIE INTERFERENCJI MIKROFAL PRZY UŻYCIU INTERFEROMETRU MICHELSONA
ZDNIE 11 BDNIE INTERFERENCJI MIKROFL PRZY UŻYCIU INTERFEROMETRU MICHELSON 1. UKŁD DOŚWIDCZLNY nadajnik mikrofal odbiornik mikrofal 2 reflektory płytka półprzepuszczalna prowadnice do ustawienia reflektorów
OCENA PRZYDATNOŚCI FARBY PRZEWIDZIANEJ DO POMALOWANIA WNĘTRZA KULI ULBRICHTA
Przemysław TABAKA OCENA PRZYDATNOŚCI FARBY PRZEWIDZIANEJ DO POMALOWANIA WNĘTRZA KULI ULBRICHTA STRESZCZENIE W fotometrii do pomiarów strumienia świetlnego używa się lumenomierzy przestrzennych, które zwykle
Adres Telefon : Adres Telefon :
Propozycja tematów prac dyplomowych dla studiów I stopnia stacjonarnych kierunek Elektrotechnika specjalność ELEKTROTECHNIKA STOSOWANA rok akademicki 2010/2011 ZAKŁAD TECHNIKI ŚWIETLNEJ ZESPÓŁ TECHNIKI