Fotometria i kolorymetria
|
|
- Magdalena Szulc
- 5 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 7. Specjalne pomiary świetlne (pomiary w kuli Ulbrichta; pomiar współczynnika luminancji; pomiary przepuszczalności; pomiary świetlne projektorów); Fotometria fotograficzna Miejsce konsultacji: pokój 18/11 bud. A-1; terminy: patrz strona www
2 Radiometria a fotometria przypomnienie Natężenie promieniowania I e [W/sr] Natężenie źródła światła I (światłość) [cd] Strumień promieniowania e [W] Strumień świetlny [lm] Radiancja Luminancja L (luminancja energetyczna) (jasność wizualna) [W/m 2 /sr] [nt]=[cd/m 2 ] Irradiancja (Natężenie napromienienia) [W/m 2 ] Natężenie oświetlenia [lx]
3 Specjalne pomiary świetlne Pomiar świetlnych parametrów materiałów. JAKICH PARAMTRÓW?? Współczynnik odbicia Współczynnik przepuszczania Współczynnik pochłaniania Współczynnik luminancji i pochodne
4 Charakterystyka świetlna materiałów Współczynnik odbicia stosunek strumienia świetlnego odbitego do strumienia padającego: () to widmowy współczynnik odbicia 0 0 e V e V d d Odbicie może nastąpić w sposób kierunkowy, rozproszony bądź mieszany.
5 Charakterystyka świetlna materiałów Współczynnik przepuszczania stosunek strumienia świetlnego przepuszczonego do strumienia padającego: () to widmowy współczynnik przepuszczania 0 0 e V e V d d Przepuszczanie może nastąpić w sposób kierunkowy, rozproszony bądź mieszany.
6 Charakterystyka świetlna materiałów Współczynnik pochłaniania stosunek strumienia świetlnego pochłoniętego do strumienia padającego: a() to widmowy współczynnik pochłaniania 0 0 e V e V d d Współczynniki odbicia, przepuszczania i pochłaniania związane są dość oczywistą zależnością: 1
7 Charakterystyka świetlna materiałów Współczynnik luminancji próbki jest określony stosunkiem luminancji L w określonym kierunku wysyłania światła do luminancji L w powierzchni doskonale rozpraszającej i doskonale odbijającej lub przepuszczającej przy tych samych warunkach oświetlenia: Wskaźnik luminancji l to stosunek luminancji L próbki przy określonym kierunku obserwacji do natężenia oświetlenia na próbce. l L L w L Wskaźnik rozpraszania to stosunek średniej arytmetycznej wartości luminancji przy kątach promieniowania 20 i 70 do luminancji przy kącie promieniowania 5 przy prostopadłym padaniu światła. L20 L 2L 5 70
8 Sprawności źródeł światła Sprawność energetyczna iloraz strumienia energetycznego wyemitowanego przez źródło do mocy, którą zużyto do jego wytworzenia: e e P d Skuteczność świetlna iloraz strumienia świetlnego wyemitowanego przez źródło do mocy, którą zużyto do jego wytworzenia: K m e P V d Całkujemy po obszarze promieniowania widzialnego! Sprawność optyczna promieniowania stosunek strumienia energetycznego wyemitowanego przez źródło w zakresie widzialnym do strumienia 780nm energetycznego całkowitego. d O e 380nm 0 e d
9 Specjalne pomiary świetlne Świetlne parametry materiałów są na ogół zależne od: a) Widmowego składu światła (w większości przypadków odnoszą się do normalnego iluminantu A); b) Sposobu padania światła; przeważnie mierzy się je przy padającym prostopadle świetle quasirównoległym; c) Kierunku wypromieniowywania; d) Wartości kąta rozwarcia padającej i ocenianej wiązki światła; e) Stanu polaryzacji światła; f) Grubości warstwy próbek; g) Temperatury; h) Stanu powierzchni próbek.
10 Pomiary świetlnych parametrów materiałów Pomiary w kuli Ulbrichta przy kierunkowym padaniu światła Strumienie świetlne, występujące w równaniach definicyjnych współczynników odbicia i przepuszczania, wyznacza się na ogół za pomocą kuli Ulbrichta, specjalnie do tego przygotowanej. Pomiary mogą być wykonywane zarówno metodą porównawczą jak i metodą podstawienia. W metodzie porównawczej próbka i wzorzec znajdują się jednocześnie w różnych otworach kuli, a w metodzie podstawienia umieszcza się je kolejno w tym samym otworze.
11 Pomiary w kuli Ulbrichta przy kierunkowym padaniu światła Urządzenie pomiarowe: Kula zawiera 6 dających się zamykać otworów; ich średnice są nieduże, maksymalnie D/10 a nawet D/50 dla otworu 5 (D średnica kuli). We wnętrzu kuli między otworami 3 i 6 umieszcza się nie przepuszczającą światła przesłonę 11 (średnica 0,25D). Kulę można obracać wokół osi 13 i wokół punktu 12. Wąska wiązka światła, wychodząca z układu oświetlającego 7-8-9, pada na otwór, który jest w danym przypadku otworem wejściowym kuli. Średnicę oświetlonej części próbki lub wzorca dobiera się jako max. 2/3 średnicy otworu.
12 Pomiary w kuli Ulbrichta przy kierunkowym padaniu światła Pomiar współczynnika odbicia przy kierunkowym padaniu światła Próbka znajduje się przy otworze 2 a wzorzec odbicia (ciało o znanym współczynniku odbicia) przy otworze 4. Wiązka światła wchodzi do kuli przez otwór 1 i pada na próbkę albo na wzorzec albo na otwór 3. Otwór 5 jest zamknięty a otwór 3 otwarty. Za pomocą fotometru znajdującego się w otworze 6 mierzy się natężenie oświetlenia X (gdy światło pada na próbkę), W (światło pada na wzorzec) i rozpr (światło pada na wolny otwór 5 ) albo wartości proporcjonalne do tych natężeń oświetlenia. Szukany współczynnik odbicia otrzymuje się z zależności: X X W rozpr rozpr
13 Pomiary w kuli Ulbrichta przy kierunkowym padaniu światła Pomiar współczynnika przepuszczania przy kierunkowym padaniu światła Próbkę ustawia się przy otworze 2. Otwory 1, 3 i 5 są zamknięte, otwór 4 jest wolny. W otworze 6 znajduje się miernik, który mierzy względne natężenie oświetlenia X (światło przechodzi przez próbkę), O (światło przechodzi przez wolny otwór 4 ). Oba natężenia oświetlenia są proporcjonalne do odpowiednich strumieni świetlnych (przechodzącego i padającego). Szukany współczynnik przepuszczania obliczymy z zależności: X X O
14 Pomiary w kuli Ulbrichta przy rozproszonym padaniu światła Pomiar współczynnika odbicia przy rozproszonym padaniu światła Teraz kula Ulbrichta ma inaczej rozmieszczone otwory: otwór na próbkę 1 ma dużą średnicę (d 1 0,4D) a średnica otworu pomiarowego 2 jest mniejsza (d 2 0,1D). Przesłona 4 (0,75d 1 ) nie dopuszcza światła odbitego bezpośrednio od próbki do otworu pomiarowego. Lampa pomocnicza 3 (jej światło nie może bezpośrednio padać na otwory 1 i 2, stąd kolejna przesłona) wywołuje w kuli w przybliżeniu równomierną luminancję. W otworze pomiarowym mierzy się względne natężenie oświetlenia O (pomiar bez próbki), X (pomiar z próbką) i W (pomiar z wzorcem o znanym współczynniku odbicia W ). Szukany współczynnik odbicia otrzymuje się z zależności: X X W O O W X W Hm, sprawdzić wzór!
15 Pomiary w kuli Ulbrichta przy rozproszonym padaniu światła Pomiar współczynnika przepuszczania przy rozproszonym padaniu światła Urządzanie pomiarowe jest takie same, jak przy wyznaczaniu współczynnika przepuszczania przy kierunkowym padaniu światła, ale źródłem światła jest teraz nie układ odwzorowujący ale źródło rozproszone, np. druga kula! Może to być też półkula z mlecznego materiału, oświetlona od tyłu kilkoma lampami tak, że będzie ona miała w kierunku próbki we wszystkich punktach jednakową luminancję i której rozkład widmowy promieniowania odpowiada wymaganemu rodzajowi światła (z reguły iluminant A). Jeśli X jest natężeniem oświetlenia przy padaniu światła na próbkę w otworze 2 a O przy padaniu na wolny otwór 4, to szukany współczynnik przepuszczania: X X O
16 Pomiary współczynnika odbicia Pomiar współczynnika odbicia metoda Taylora Pomiar współczynnika odbicia jest także możliwy bez stosowania wzorca. Układ pomiarowy jest również realizowany w kuli Ulbrichta. Światło pada wprost na próbkę 3. Między próbką a fotometrem 2 znajduje się przesłona 4 odcinająca światło bezpośrednio odbite od próbki. Dla mierzonego natężenia oświetlenia mamy wtedy: X k Następnie kulę obraca się wokół osi 1-1 tak, żeby wiązka światła padająca przez drugi otwór wejściowy trafiała bezpośrednio na ścianę kuli, przy czym okno pomiarowe nie jest teraz zasłonięte przed bezpośrednim światłem. Dla mierzonego natężenia oświetlenia mamy teraz: k k Stąd szukany współczynnik: X X k X
17 Pomiary współczynnika odbicia przy odbiciu kierunkowym Przy odbiciu kierunkowym współczynnik odbicia można wyznaczyć za pomocą opisanych poprzednio układów, ale można też wyznaczyć go prosto za pomocą pomiarów dwu luminancji lub światłości. Mierzy się przy tym luminancję powierzchni świecącej najpierw z zastosowaniem mierzonego elementu (pozycja I ), a następnie bezpośrednio (pozycja II, lustro 2 wyjęte). Stosunek obu tych wartości jest bezpośrednio współczynnikiem odbicia. 1 fotometr w pozycji I lub II 2 mierzony obiekt ( lustro ) 3 źródło o stałej luminancji (np. oświetlona od tyłu płytka mleczna)
18 Pomiary współczynnika luminancji DF: Współczynnik luminancji to stosunek luminancji L w określonym kierunku wysyłania światła do luminancji L w powierzchni doskonale rozpraszającej. L L W W celu wyznaczenia współczynnika luminancji wyznacza się luminancję próbki w zadanym kierunku i luminancję wzorca o znanym współczynniku luminancji w takich samych warunkach oświetlenia i obserwacji. Kąty aperturowe 2 1 i 2 2 powinny być wystarczająco małe (mniejsze od 3).
19 Pomiary przepuszczalności układu optycznego Przepuszczalność układu optycznego jest zależna od strat absorpcji i odbicia. Straty absorpcyjne w zakresie widzialnym widma są stosunkowo małe według danych Riecka i Veerbeka, nie są większe od 0,28%/1cm grubości szkła. Spore są natomiast straty na powierzchniach granicznych powietrze-szkło. Fresnel podał formuły dla współczynnika odbicia dla powierzchni granicznej dwóch przezroczystych ośrodków o współczynnikach załamania n 1 i n 2 jako: 2 2 sin tg 2 2 sin tg gdzie i są kątami padania i załamania. Dla przypadku prostopadłego padania światła równanie się upraszcza: n n 2 2 n1 n Z kolei uwzględnienie polaryzacji światła mocno komplikuje powyższe równania Pozostawiam Studentom znalezienie tych formuł! 2
20 Pomiary przepuszczalności układu optycznego Pomiar przepuszczalności z zastosowaniem kuli Ulbrichta Wypromieniowywana z wzorca 1 równoległa wiązka światła wpada do kuli Ulbrichta 5 najpierw bezpośrednio, a potem przez badany obiekt 2. Detektor 3 jest zasłonięty przesłoną 4 względem miejsca na ścianie kuli oświetlonego bezpośrednio wiązką wchodzącą. Przepuszczalność przedmiotu mierzonego jest przeważnie zależna od długości fali. Dlatego oświetlająca wiązka światła musi mieć dobrze zdefiniowany rozkład widmowy a powłoka wewnątrz kuli powinna być nieselektywna.
21 Pomiary przepuszczalności układu optycznego Pomiar przepuszczalności obiektywów za pomocą dwu pomiarów luminancji Metoda opisana przez ulera. Mierzy się najpierw luminancję równomiernie świecącej powierzchni a potem luminancję obrazu tej powierzchni, wytworzoną przez mierzony obiektyw. Oczywiście, nie można w ten sposób mierzyć soczewek ujemnych choć da się wykonać pomiar pośredni, przy wykorzystaniu układu skupiającego o większej mocy.
22 Pomiary świetlne rzutników Moc świetlną rzutnika charakteryzuje się za pomocą strumienia świetlnego użytecznego tzn. strumienia docierającego z obiektywu rzutnika do ekranu. Jest on określony zależnością: u gdzie s oznacza średnie natężenie oświetlenia na ekranie a S oświetloną powierzchnię ekranu. s S Do scharakteryzowania mocy projektora należy oprócz tego podać jeszcze kilka parametrów: typ lampy i obiektywu użytych podczas pomiaru, kształt wycięcia w przesłonie, równomierność oświetlenia ekranu oraz nagrzewanie diapozytywu lub błony.
23 Pomiary świetlne rzutników Obliczanie strumienia świetlnego użytecznego Można oszacować użyteczny strumień świetlny z zależności geometrycznych. Źródło światła 1 jest odwzorowane za pomocą kondensora 2 na obiektywie 4, który z kolei odwzorowuje na ekranie 5 równomiernie oświetlony diapozytyw 3, znajdujący się przy kondensorze. Wypromieniowany z przezrocza 3 do obiektywu 4 strumień świetlny wynosi: 2 LO AO sin 1 O przy czym L O to luminancja w okienku o polu A O równa luminancji źródła światła L Z. L G
24 Pomiary świetlne rzutników Obliczanie strumienia świetlnego użytecznego cd. 2 LO AO sin 1 L O G Wielkość G zależy tylko od powierzchni okienka oraz otworu względnego d/f obiektywu. sin r 2 2 d d 2 4 d 4 2 f d f 2 (dla dużych odległości od ekranu, r równa się f) Ostatecznie, uwzględniając różne straty można podać dla strumienia świetlnego użytecznego u formułę: u L Z A O k 1 k 2 k 3 d 2 f d 2 4 f Współczynnik strat k 1 obejmuje straty odbicia i absorpcji na drodze promieni oświetlających, k 2 straty na przesłonie, k 3 straty odbicia i pochłaniania na drodze promieni odwzorowanych.
25 Pomiary świetlne rzutników Pomiar strumienia świetlnego użytecznego Zmierzone wartości strumienia świetlnego przy użyciu kilku lamp tego samego rodzaju zwykle wykazują różnice, uwarunkowane tolerancjami produkcyjnymi źródeł światła. Aby otrzymać wyniki pomiarowe, które możliwie mało zależą od tolerancji lamp, zaproponowano w DIN aby pomiary wykonywać z wybranymi lampami pomiarowymi. Lampy te, których żarniki mogą mieć wymiary utrzymane z dokładnością do 5%, są zasilane napięciem, przy którym wypromieniują 75% wymaganego według katalogu strumienia świetlnego. Wobec tego użyteczny strumień świetlny równy jest: 4 u 3 śr S śr jest średnią arytmetyczną natężenia oświetlenia dostatecznie dużej liczby punktów pomiarowych, rozłożonych równomiernie na oświetlonym polu.
26 Pomiary świetlne projektorów Zgodnie z definicją DIN 5037 projektor jest oprawą, która za pomocą środków optycznych tak skupia część całkowitego strumienia wypromieniowywanego ze źródła światła, że w ograniczonym kącie bryłowym wywołuje znacznie większe światłości, niż wywołane przez same źródło. Pomiar światłości Zadanie skupienia światłości realizowane jest w projektorach najczęściej za pomocą luster, np. parabolicznych (CZMU?). Gdy w ognisku takiego zwierciadła znajduje się punktowe źródło światła, wszystkie promienie wychodzące z lustra są równoległe do osi projektora. Ponieważ jednak źródło światła ma wymiary skończone, projektor wykazuje pewne rozproszenie, wysyłając wiązkę rozbieżną o różnych wartościach światłości pod różnymi kątami. Największa światłość projektora: I LSk max Przy czym L to luminancja źródła światła, S skuteczna powierzchnia projektora, k współczynnik strat (odbicie od lustra, pochłanianie, cień oprawki).
27 Pomiary świetlne projektorów I LSk max Jak wynika z powyższej zależności, projektor działa jak źródło światła, którego powierzchnia świecąca ma luminancję prawie równą luminancji żarnika lampy, ale o większej powierzchni, więc jego światłość też jest odpowiednio większa! A CO Z ZASADĄ ZACHOWANIA NRGII? Równanie powyższe odnosi się tylko do maksymalnej światłości zmniejszanie światła w kierunku krawędzi następuje tym szybciej im większe są wymiary projektora w stosunku do wymiarów źródła. Światłość I można obliczyć/zmierzyć zgodnie z prawem odległości z natężenia oświetlenia, mierzonego w dostatecznie dużej odległości.
28 Pomiary świetlne projektorów Mierzony rozkład światłości można przedstawić wykreślnie w układzie biegunowym lub prostokątnym. Ponieważ kąt rozproszenia jest zwykle bardzo mały, dogodniejszy jest ten drugi. W większości przypadków wystarczy podać rozkład światłości w jednej płaszczyźnie, przechodzącej przez oś projektora. Przy większych odchyleniach od symetrii obrotowej należy podać rozkład światłości w kilku charakterystycznych płaszczyznach.
29 Pomiary świetlne projektorów Każdy projektor wykazuje pewne rozproszenie uwarunkowane wymiarami źródła światła. Przy stałym kącie rozwarcia i stałej odległości ogniskowej lustra, rozproszenie wzrasta ze wzrostem wymiarów źródła. Przy stałym kącie rozwarcia i stałych wymiarach źródła, rozproszenie zmniejsza się wraz ze wzrostem ogniskowej. Dla scharakteryzowania skupienia służy przeważnie płaski (lub bryłowy) kąt rozproszenia. [Dla kąta płaskiego:] Jest on ograniczony dwoma kierunkami promieniowania przyporządkowanymi określonej światłości. Kąt ten można otrzymać zarówno z rozkładu światłości, jak i luminancji lub natężenia oświetlenia. Światłości wewnątrz kąta rozproszenia muszą być równe lub większe od wybranych światłości najczęściej przyjmuje się połowę lub jedną dziesiątą kąta rozproszenia, w granicach którego światłości wynoszą połowę lub jedną dziesiątą danej światłości.
30 Pomiary świetlne projektorów W projektorach rozróżnia się trzy rodzaje sprawności: 1) Sprawność oprawy: iloraz strumienia świetlnego całkowitego projektora i strumienia świetlnego całkowitego źródła 2) Sprawność użyteczna: iloraz strumienia świetlnego użytecznego projektora i strumienia całkowitego źródła światła 3) Stopień skupienia projektora: iloraz strumienia świetlnego użytecznego i strumienia całkowitego projektora Z B U Z U B C Z U Z U C
31 Fotometria fotograficzna Do celów fotometrycznych można wykorzystać związek między zaczernieniem S warstwy fotograficznej a naświetleniem H. Rozwinięta na tej zasadzie fotometria fotograficzna znalazła m.in. zastosowanie w astronomii i spektroskopii. ch, zapomniałem Naświetlenie to iloczyn natężenia oświetlenia i czasu trwania oświetlenia: Jednostka: luksosekunda H t dt Zadanie fotometrii fotograficznej polega na tym, aby na podstawie zaczernienia albo przepuszczalności warstwy wywnioskować o szukanej wielkości świetlnej. Co ogólnie łatwe nie jest, bo niby znany jest związek między zaczernieniem a naświetleniem, ale naświetlenie zależy od wielu czynników, np. czasu naświetlania, rozkładu widmowego promieniowania, rodzaj warstw światłoczułych a także wpływ wywoływania.
32 Fotometria fotograficzna Aby uniezależnić się od wpływów tych różnych czynników, metody fotometryczno-fotograficzne powinny opierać się nie na bezwzględnych pomiarach zaczernienia ale na pomiarach porównawczych, np. wnioskowanie o równych naświetleniach z równych zaczernień sąsiednich miejsc kliszy. Krzywe zaczernienia mają wobec tego podrzędne znaczenie zamiast tego, poza obszarem zajmowanym przez badane światło, nanosi się zaczernienia porównawcze np. za pomocą klina szarego. Metody fotometryczno-fotograficzne wymagają żmudnej techniki a przy tym umożliwiają osiągnięcie tylko stosunkowo małych dokładności. Mają jednak tę zaletę, że można nimi objąć bardzo słabe i bardzo krótkotrwałe zjawiska świetlne. Poza tym w krótkim czasie można ustalić dużą liczbę mierzonych wartości (np. rozkład luminancji dużych powierzchni). Pomiar i ocena wyników są od siebie czasowo niezależne i to również zaleta takich pomiarów.
Fotometria i kolorymetria
6. Specjalne pomiary świetlne (pomiary w kuli Ulbrichta; pomiar współczynnika luminancji; pomiary przepuszczalności; pomiary świetlne projektorów). Fotometria fotograficzna. http://www.if.pwr.wroc.pl/~wozniak/
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 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
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
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
OPTYKA GEOMETRYCZNA I INSTRUMENTALNA
1100-1BO15, rok akademicki 2018/19 OPTYKA GEOMETRYCZNA I INSTRUMENTALNA dr hab. Rafał Kasztelanic Wykład 6 Optyka promieni 2 www.zemax.com Diafragmy Pęk promieni świetlnych, przechodzący przez układ optyczny
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
BARWA. Barwa postrzegana opisanie cech charakteryzujących wrażenie, jakie powstaje w umyśle;
BARWA Barwa postrzegana opisanie cech charakteryzujących wrażenie, jakie powstaje w umyśle; Barwa psychofizyczna scharakteryzowanie bodźców świetlnych, wywołujących wrażenie barwy; ODRÓŻNIENIE BARW KOLORYMETR
POMIARY OPTYCZNE 1. Wykład 1. Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak
POMIARY OPTYCZNE Wykład Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak Instytut Fizyki Politechniki Wrocławskiej Pokój 8/ bud. A- http://www.if.pwr.wroc.pl/~wozniak/ OPTYKA GEOMETRYCZNA Codzienne obserwacje: światło
Ćwiczenie 42 WYZNACZANIE OGNISKOWEJ SOCZEWKI CIENKIEJ. Wprowadzenie teoretyczne.
Ćwiczenie 4 WYZNACZANIE OGNISKOWEJ SOCZEWKI CIENKIEJ Wprowadzenie teoretyczne. Soczewka jest obiektem izycznym wykonanym z materiału przezroczystego o zadanym kształcie i symetrii obrotowej. Interesować
Projektory oświetleniowe
Projektory oświetleniowe Do podstawowego sprzętu oświetleniowego o małym kącie rozwarcia wiązki świetlnej należą projektory. Wykorzystywane są w halach zdjęciowych, wnętrzach naturalnych i w plenerze jako
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
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
Doświadczalne wyznaczanie ogniskowej cienkiej soczewki skupiającej
Doświadczalne wyznaczanie ogniskowej cienkiej skupiającej Wprowadzenie Soczewka ciało przezroczyste dla światła ograniczone zazwyczaj dwiema powierzchniami kulistymi lub jedną kulistą i jedną płaską 1.
17. Który z rysunków błędnie przedstawia bieg jednobarwnego promienia światła przez pryzmat? A. rysunek A, B. rysunek B, C. rysunek C, D. rysunek D.
OPTYKA - ĆWICZENIA 1. Promień światła padł na zwierciadło tak, że odbił się od niego tworząc z powierzchnią zwierciadła kąt 30 o. Jaki był kąt padania promienia na zwierciadło? A. 15 o B. 30 o C. 60 o
Techniki świetlne. Wykład 6
Techniki świetlne Wykład 6 Kształtowanie przestrzennego rozsyłu strumienia świetlnego przez oprawy oświetleniowe Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak Katedra Optyki i Fotoniki Wydział Podstawowych Problemów
Ćwiczenie 53. Soczewki
Ćwiczenie 53. Soczewki Małgorzata Nowina-Konopka, Andrzej Zięba Cel ćwiczenia Pomiar ogniskowych soczewki skupiającej i układu soczewek (skupiająca i rozpraszająca), obliczenie ogniskowej soczewki rozpraszającej.
- 1 - OPTYKA - ĆWICZENIA
- 1 - OPTYKA - ĆWICZENIA 1. Promień światła padł na zwierciadło tak, że odbił się od niego tworząc z powierzchnią zwierciadła kąt 30 o. Jaki był kąt padania promienia na zwierciadło? A. 15 o B. 30 o C.
OPTYKA W INSTRUMENTACH GEODEZYJNYCH
OPTYKA W INSTRUMENTACH GEODEZYJNYCH Prawa Euklidesa: 1. Promień padający i odbity znajdują się w jednej płaszczyźnie przechodzącej przez prostopadłą wystawioną do powierzchni zwierciadła w punkcie odbicia.
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
ANALIZA SPEKTRALNA I POMIARY SPEKTROFOTOMETRYCZNE. Instrukcja wykonawcza
ĆWICZENIE 72A ANALIZA SPEKTRALNA I POMIARY SPEKTROFOTOMETRYCZNE 1. Wykaz przyrządów Spektroskop Lampy spektralne Spektrofotometr SPEKOL Filtry optyczne Suwmiarka Instrukcja wykonawcza 2. Cel ćwiczenia
Optyka stanowi dział fizyki, który zajmuje się światłem (także promieniowaniem niewidzialnym dla ludzkiego oka).
Optyka geometryczna Optyka stanowi dział fizyki, który zajmuje się światłem (także promieniowaniem niewidzialnym dla ludzkiego oka). Założeniem optyki geometrycznej jest, że światło rozchodzi się jako
PODSTAWY BARWY, PIGMENTY CERAMICZNE
PODSTAWY BARWY, PIGMENTY CERAMICZNE Barwa Barwą nazywamy rodzaj określonego ilościowo i jakościowo (długość fali, energia) promieniowania świetlnego. Głównym i podstawowym źródłem doznań barwnych jest
POMIARY FOTOMETRYCZNE
ĆWICZENIE 70 POMIARY FOTOMETRYCZNE Cel ćwiczenia: pomiar światłości oraz natężenia oświetlenia z zastosowaniem metod fizycznych (część A) i wizualnych (część B); poznanie budowy i zasady działania fotometru
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
SCENARIUSZ LEKCJI Z WYKORZYSTANIEM TIK
SCENARIUSZ LEKCJI Z WYKORZYSTANIEM TIK Temat: Soczewki. Zdolność skupiająca soczewki. Prowadzący: Karolina Górska Czas: 45min Wymagania szczegółowe podstawy programowej (cytat): 7.5) opisuje (jakościowo)
+OPTYKA 3.stacjapogody.waw.pl K.M.
Zwierciadło płaskie, prawo odbicia. +OPTYKA.stacjapogody.waw.pl K.M. Promień padający, odbity i normalna leżą w jednej płaszczyźnie, prostopadłej do płaszczyzny zwierciadła Obszar widzialności punktu w
20. Na poniŝszym rysunku zaznaczono bieg promienia świetlnego 1. Podaj konstrukcję wyznaczającą kierunek padania promienia 2 na soczewkę.
Optyka stosowana Załamanie światła. Soczewki 1. Współczynnik załamania światła dla wody wynosi n 1 = 1,33, a dla szkła n 2 = 1,5. Ile wynosi graniczny kąt padania dla promienia świetlnego przechodzącego
Podstawy fizyki wykład 8
Podstawy fizyki wykład 8 Dr Piotr Sitarek Katedra Fizyki Doświadczalnej, W11, PWr Optyka geometryczna Polaryzacja Odbicie zwierciadła Załamanie soczewki Optyka falowa Interferencja Dyfrakcja światła D.
OPTYKA GEOMETRYCZNA I INSTRUMENTALNA
1100-1BO15, rok akademicki 2018/19 OPTYKA GEOMETRYCZNA I INSTRUMENTALNA dr hab. Rafał Kasztelanic Wykład 3 Pryzmat Pryzmaty w aparatach fotograficznych en.wikipedia.org/wiki/pentaprism luminous-landscape.com/understanding-viewfinders
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
Optyka 2012/13 powtórzenie
strona 1 Imię i nazwisko ucznia Data...... Klasa... Zadanie 1. Słońce w ciągu dnia przemieszcza się na niebie ze wschodu na zachód. W którym kierunku obraca się Ziemia? Zadanie 2. Na rysunku przedstawiono
Wstęp do astrofizyki I
Wstęp do astrofizyki I Wykład 5 Tomasz Kwiatkowski 3 listopad 2010 r. Tomasz Kwiatkowski, Wstęp do astrofizyki I, Wykład 5 1/41 Plan wykładu Podstawy optyki geometrycznej Załamanie światła, soczewki Odbicie
Wstęp do astrofizyki I
Wstęp do astrofizyki I Wykład 5 Tomasz Kwiatkowski Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Fizyki Instytut Obserwatorium Astronomiczne Tomasz Kwiatkowski, shortinst Wstęp do astrofizyki I,
1.3. Poziom ekspozycji na promieniowanie nielaserowe wyznacza się zgodnie z wzorami przedstawionymi w tabeli 1, przy uwzględnieniu:
Załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 maja 2010 r. Wyznaczanie poziomu ekspozycji na promieniowanie optyczne 1. Promieniowanie nielaserowe 1.1. Skutki oddziaływania
INTERFERENCJA WIELOPROMIENIOWA
INTERFERENCJA WIELOPROMIENIOWA prof. dr hab. inż. Krzysztof Patorski W tej części wykładu rozważymy przypadek koherentnej superpozycji większej liczby wiązek niż dwie. Najważniejszym interferometrem wielowiązkowym
Prawa optyki geometrycznej
Optyka Podstawowe pojęcia Światłem nazywamy fale elektromagnetyczne, o długościach, na które reaguje oko ludzkie, tzn. 380-780 nm. O falowych własnościach światła świadczą takie zjawiska, jak ugięcie (dyfrakcja)
Grafika komputerowa. Model oświetlenia. emisja światła przez źródła światła. interakcja światła z powierzchnią. absorbcja światła przez sensor
Model oświetlenia emisja światła przez źródła światła interakcja światła z powierzchnią absorbcja światła przez sensor Radiancja radiancja miara światła wychodzącego z powierzchni w danym kącie bryłowym
Badanie przy użyciu stolika optycznego lub ławy optycznej praw odbicia i załamania światła. Wyznaczanie ogniskowej soczewki metodą Bessela.
Badanie przy użyciu stolika optycznego lub ławy optycznej praw odbicia i załamania światła. Wyznaczanie ogniskowej soczewki metodą Bessela. I LO im. Stefana Żeromskiego w Lęborku 20 luty 2012 Stolik optyczny
WARUNKI TECHNICZNE 2. DEFINICJE
WARUNKI TECHNICZNE 1. ZAKRES WARUNKÓW TECHNICZNYCH W niniejszych WT określono wymiary i minimalne wymagania dotyczące jakości (w odniesieniu do wad optycznych i widocznych) szkła float stosowanego w budownictwie,
Materiały pomocnicze 14 do zajęć wyrównawczych z Fizyki dla Inżynierii i Gospodarki Wodnej
Materiały pomocnicze 4 do zajęć wyrównawczych z Fizyki dla Inżynierii i Gospodarki Wodnej. Zwierciadło płaskie. Zwierciadło płaskie jest najprostszym przyrządem optycznym. Jest to wypolerowana płaska powierzchnia
WYZNACZANIE DŁUGOŚCI FALI ŚWIETLNEJ ZA POMOCĄ SIATKI DYFRAKCYJNEJ
ĆWICZENIE 84 WYZNACZANIE DŁUGOŚCI FALI ŚWIETLNEJ ZA POMOCĄ SIATKI DYFRAKCYJNEJ Cel ćwiczenia: Wyznaczenie długości fali emisji lasera lub innego źródła światła monochromatycznego, wyznaczenie stałej siatki
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
Fotometria i kolorymetria
6. Podstawowe pomiary radio- i fotometryczne (pomiar światłości, luminancji, wyznaczanie przestrzennego rozkładu światła; pomiar strumienia świetlnego; fizyczny pomiar natężenia oświetlenia; pomiar temperatury
LABORATORIUM FIZYKI PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NYSIE. Ćwiczenie nr 3 Temat: Wyznaczenie ogniskowej soczewek za pomocą ławy optycznej.
LABORATORIUM FIZYKI PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NYSIE Ćwiczenie nr 3 Temat: Wyznaczenie ogniskowej soczewek za pomocą ławy optycznej.. Wprowadzenie Soczewką nazywamy ciało przezroczyste ograniczone
Techniki świetlne. Wykład 4. Obliczenia podstawowych wielkości fotometrycznych
Techniki świetlne Wykład 4 Obliczenia podstawowych wielkości fotometrycznych Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak Katedra Optyki i Fotoniki Wydział Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej
Opis matematyczny odbicia światła od zwierciadła kulistego i przejścia światła przez soczewki.
Opis matematyczny odbicia światła od zwierciadła kulistego i przejścia światła przez soczewki. 1. Równanie soczewki i zwierciadła kulistego. Z podobieństwa trójkątów ABF i LFD (patrz rysunek powyżej) wynika,
Laboratorium techniki laserowej Ćwiczenie 2. Badanie profilu wiązki laserowej
Laboratorium techniki laserowej Ćwiczenie 2. Badanie profilu wiązki laserowej 1. Katedra Optoelektroniki i Systemów Elektronicznych, WETI, Politechnika Gdaoska Gdańsk 2006 1. Wstęp Pomiar profilu wiązki
SPRAWDZIAN NR Na zwierciadło sferyczne padają dwa promienie światła równoległe do osi optycznej (rysunek).
SPRAWDZIAN NR 1 JOANNA BOROWSKA IMIĘ I NAZWISKO: KLASA: GRUPA A 1. Na zwierciadło sferyczne padają dwa promienie światła równoległe do osi optycznej (rysunek). Dokończ zdanie. Wybierz stwierdzenie A albo
Ć W I C Z E N I E N R O-1
INSTYTUT FIZYKI WYDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJI I TECHNOLOGII MATERIAŁÓW POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA PRACOWNIA OPTYKI Ć W I C Z E N I E N R O- WYZNACZANIE WSPÓŁCZYNNIKA ZAŁAMANIA ŚWIATŁA ZA POMOCĄ SPEKTROMETRU
OPTYKA GEOMETRYCZNA I INSTRUMENTALNA
1100-1BO15, rok akademicki 2018/19 OPTYKA GEOMETRYCZNA I INSTRUMENTALNA dr hab. Raał Kasztelanic Wykład 4 Obliczenia dla zwierciadeł Równanie zwierciadła 1 1 2 1 s s r s s 2 Obliczenia dla zwierciadeł
Techniki świetlne. Wykład 5. Reakcja światła z materią
Techniki świetlne Wykład 5 Reakcja światła z materią Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak Katedra Optyki i Fotoniki Wydział Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej http://www.if.pwr.wroc.pl/~wozniak/
XL OLIMPIADA FIZYCZNA ETAP I Zadanie doświadczalne
XL OLIMPIADA FIZYCZNA ETAP I Zadanie doświadczalne ZADANIE D2 Nazwa zadania: Światełko na tafli wody Mając do dyspozycji fotodiodę, źródło prądu stałego (4,5V bateryjkę), przewody, mikroamperomierz oraz
Ćwiczenie 3. Elementy fotometrii i testy rozdzielczości obiektywów fotograficznych. Wprowadzenie teoretyczne. Elementy fotometrii
Ćwiczenie 3 Elementy fotometrii i testy rozdzielczości obiektywów fotograficznych Wprowadzenie teoretyczne Elementy fotometrii W ogólności pomiarem ilościowym promieniowania fal elektromagnetycznych zajmuje
STOLIK OPTYCZNY 1 V Przyrząd jest przeznaczony do wykonywania ćwiczeń uczniowskich z optyki geometrycznej.
STOLIK OPTYCZNY 1 V 7-19 Przyrząd jest przeznaczony do wykonywania ćwiczeń uczniowskich z optyki geometrycznej. 6 4 5 9 7 8 3 2 Rys. 1. Wymiary w mm: 400 x 165 x 140, masa 1,90 kg. Na drewnianej podstawie
Wy1. 2 Wy7 Detektory fotonowe i termiczne. 2 Wy8 Test zaliczeniowy 1 Suma godzin 15
Wykład I Wy1 Podział widma promieniowania e.m., prawa promieniowania ciała doskonale czarnego i ciał rzeczywistych. 2 Wy2 Termiczne źródła promieniowania. 2 Wy3 Lasery i diody elektroluminescencyjne. 2
Fomei Basic 400. basic
Fomei Basic 400 Basic 400 jest zestawem przeznaczonym dla miłośników fotografii, którzy chcą swoje fotograficzne doświadczenie wzbogacić, za niewielkie pieniądze, dzięki pracy ze studyjnymi lampami błyskowymi.
Wydajność konwersji energii słonecznej:
Wykład II E we Wydajność konwersji energii słonecznej: η = E wy E we η całkowite = η absorpcja η kreacja η dryft/dyf η separ η zbierania E wy Jednostki fotometryczne i energetyczne promieniowania elektromagnetycznego
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
w literaturze i na WWW panuje zamieszanie (przykład: strumień promieniowania dla fizyka to coś innego, niż dla astronoma)
Przydatne źródła informacji w literaturze i na WWW panuje zamieszanie (przykład: strumień promieniowania dla fizyka to coś innego, niż dla astronoma) wiarygodne źródło informacji to np. Radiometry and
f = -50 cm ma zdolność skupiającą
19. KIAKOPIA 1. Wstęp W oku miarowym wymiary struktur oka, ich wzajemne odległości, promienie krzywizn powierzchni załamujących światło oraz wartości współczynników załamania ośrodków, przez które światło
WYZNACZANIE WSPÓŁCZYNNIKA ZAŁAMANIA SZKŁA ZA POMOCĄ SPEKTROMETRU.
0.X.00 ĆWICZENIE NR 76 A (zestaw ) WYZNACZANIE WSPÓŁCZYNNIKA ZAŁAMANIA SZKŁA ZA POMOCĄ SPEKTROMETRU. I. Zestaw przyrządów:. Spektrometr (goniometr), Lampy spektralne 3. Pryzmaty II. Cel ćwiczenia: Zapoznanie
WYZNACZANIE WSPÓŁCZYNNIKA ZAŁAMANIA ŚWIATŁA METODĄ SZPILEK I ZA POMOCĄ MIKROSKOPU
WYZNACZANIE WSPÓŁCZYNNIKA ZAŁAMANIA ŚWIATŁA METODĄ SZPILEK I ZA POMOCĄ MIKROSKOPU Cel ćwiczenia: 1. Zapoznanie z budową i zasadą działania mikroskopu optycznego. 2. Wyznaczenie współczynnika załamania
40. Międzynarodowa Olimpiada Fizyczna Meksyk, lipca 2009 r. DWÓJŁOMNOŚĆ MIKI
ZADANIE DOŚWIADCZALNE 2 DWÓJŁOMNOŚĆ MIKI W tym doświadczeniu zmierzysz dwójłomność miki (kryształu szeroko używanego w optycznych elementach polaryzujących). WYPOSAŻENIE Oprócz elementów 1), 2) i 3) powinieneś
Wstęp do astrofizyki I
Wstęp do astrofizyki I Wykład 2 Tomasz Kwiatkowski 12 październik 2009 r. Tomasz Kwiatkowski, Wstęp do astrofizyki I, Wykład 2 1/21 Plan wykładu Promieniowanie ciała doskonale czarnego Związek temperatury
Optyka. Matura Matura Zadanie 24. Soczewka (10 pkt) 24.1 (3 pkt) 24.2 (4 pkt) 24.3 (3 pkt)
Matura 2006 Zadanie 24. Soczewka (10 pkt) Optyka W pracowni szkolnej za pomocą cienkiej szklanej soczewki dwuwypukłej o jednakowych promieniach krzywizny, zamontowanej na ławie optycznej, uzyskiwano obrazy
Ćwiczenie z fizyki Doświadczalne wyznaczanie ogniskowej soczewki oraz współczynnika załamania światła
Ćwiczenie z fizyki Doświadczalne wyznaczanie ogniskowej soczewki oraz współczynnika załamania światła Michał Łasica klasa IIId nr 13 22 grudnia 2006 1 1 Doświadczalne wyznaczanie ogniskowej soczewki 1.1
BADANIE I ACHROMATYZACJA PRĄŻKÓW INTERFERENCYJNYCH TWORZONYCH ZA POMOCĄ ZWIERCIADŁA LLOYDA
BADANIE I ACHROMATYZACJA PRĄŻKÓW INTERFERENCYJNYCH TWORZONYCH ZA POMOCĄ ZWIERCIADŁA LLOYDA Celem ćwiczenia jest: 1. demonstracja dużej liczby prążków w interferometrze Lloyda z oświetleniem monochromatycznym,
PRZEGLĄD SPOSOBÓW OKREŚLANIA WŁAŚCIWOŚCI ŚWIATŁOTECHNICZNYCH MATERIAŁÓW ODBŁYŚNIKOWYCH
PRZEGLĄD SPOSOBÓW OKREŚLANIA WŁAŚCIWOŚCI ŚWIATŁOTECHNICZNYCH MATERIAŁÓW ODBŁYŚNIKOWYCH Przemysław Tabaka Instytut Elektroenergetyki Politechniki Łódzkiej Streszczenie: W artykule przedstawiono wielkości
PL B1. Hybrydowy układ optyczny do rozsyłu światła z tablicy znaków drogowych o zmiennej treści
PL 219112 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 219112 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 392659 (22) Data zgłoszenia: 15.10.2010 (51) Int.Cl.
35 OPTYKA GEOMETRYCZNA. CZĘŚĆ 2
Włodzimierz Wolczyński Załamanie światła 35 OPTYKA GEOMETRYCZNA. CZĘŚĆ 2 ZAŁAMANIE ŚWIATŁA. SOCZEWKI sin sin Gdy v 1 > v 2, więc gdy n 2 >n 1, czyli gdy światło wchodzi do ośrodka gęstszego optycznie,
Wyznaczanie stałej słonecznej i mocy promieniowania Słońca
Wyznaczanie stałej słonecznej i mocy promieniowania Słońca Jak poznać Wszechświat, jeśli nie mamy bezpośredniego dostępu do każdej jego części? Ta trudność jest codziennością dla astronomii. Obiekty astronomiczne
LABORATORIUM FIZYKI PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NYSIE
LABORATORIUM FIZYKI PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NYSIE Ćwiczenie nr 7 Temat: Pomiar kąta załamania i kąta odbicia światła. Sposoby korekcji wad wzroku. 1. Wprowadzenie Zestaw ćwiczeniowy został
Zagadnienia: równanie soczewki, ogniskowa soczewki, powiększenie, geometryczna konstrukcja obrazu, działanie prostych przyrządów optycznych.
msg O 7 - - Temat: Badanie soczewek, wyznaczanie odległości ogniskowej. Zagadnienia: równanie soczewki, ogniskowa soczewki, powiększenie, geometryczna konstrukcja obrazu, działanie prostych przyrządów
PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory
gdzie: vi prędkość fali w ośrodku i, n1- współczynnik załamania światła ośrodka 1, n2- współczynnik załamania światła ośrodka 2. Załamanie (połączone z częściowym odbiciem) promienia światła na płaskiej
LABORATORIUM OPTYKI GEOMETRYCZNEJ
LABORATORIUM OPTYKI GEOMETRYCZNEJ MIKROSKOP 1. Cel dwiczenia Zapoznanie się z budową i podstawową obsługo mikroskopu biologicznego. 2. Zakres wymaganych zagadnieo: Budowa mikroskopu. Powstawanie obrazu
Nazwisko i imię: Zespół: Data: Ćwiczenie nr 53: Soczewki
Nazwisko i imię: Zespół: Data: Ćwiczenie nr : Soczewki Cel ćwiczenia: Wyznaczenie ogniskowych soczewki skupiającej i układu soczewek (skupiającej i rozpraszającej) oraz ogniskowej soczewki rozpraszającej
Najprostszą soczewkę stanowi powierzchnia sferyczna stanowiąca granicę dwóch ośr.: powietrza, o wsp. załamania n 1. sin θ 1. sin θ 2.
Ia. OPTYKA GEOMETRYCZNA wprowadzenie Niemal każdy system optoelektroniczny zawiera oprócz źródła światła i detektora - co najmniej jeden element optyczny, najczęściej soczewkę gdy system służy do analizy
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.
Ćw. 20. Pomiary współczynnika załamania światła z pomiarów kąta załamania oraz kąta granicznego
0 K A T E D R A F I ZYKI S T O S O W AN E J P R A C O W N I A F I Z Y K I Ćw. 0. Pomiary współczynnika załamania światła z pomiarów kąta załamania oraz kąta granicznego Wprowadzenie Światło widzialne jest
PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory www.pdffactory.pl/
Aparat fotograficzny, potocznie aparat urządzenie służące do wykonywania zdjęć fotograficznych. Pierwowzorem aparatu fotograficznego było urządzenie nazywane camera obscura. Episkop urządzenie umożliwiające
BADANIE MIKROSKOPU. POMIARY MAŁYCH DŁUGOŚCI
ĆWICZENIE 43 BADANIE MIKROSKOPU. POMIARY MAŁYCH DŁUGOŚCI Układ optyczny mikroskopu składa się z obiektywu i okularu rozmieszczonych na końcach rury zwanej tubusem. Przedmiot ustawia się w odległości większej
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..
Przyrząd słuŝy do wykonywania zasadniczych ćwiczeń uczniowskich z optyki geometrycznej.
STOLIK OPTYCZNY V 7-19 Przyrząd słuŝy do wykonywania zasadniczych ćwiczeń uczniowskich z optyki geometrycznej. Na drewnianej podstawie (1) jest umieszczona mała Ŝaróweczka (2) 3,5 V, 0,2 A, którą moŝna
Badanie właściwości optycznych roztworów.
ĆWICZENIE 4 (2018), STRONA 1/6 Badanie właściwości optycznych roztworów. Cel ćwiczenia - wyznaczenie skręcalności właściwej sacharozy w roztworach wodnych oraz badanie współczynnika załamania światła Teoria
pobrano z serwisu Fizyka Dla Każdego - http://fizyka.dk - zadania z fizyki, wzory fizyczne, fizyka matura
12. Fale elektromagnetyczne zadania z arkusza I 12.5 12.1 12.6 12.2 12.7 12.8 12.9 12.3 12.10 12.4 12.11 12. Fale elektromagnetyczne - 1 - 12.12 12.20 12.13 12.14 12.21 12.22 12.15 12.23 12.16 12.24 12.17
POMIAR ODLEGŁOŚCI OGNISKOWYCH SOCZEWEK
ĆWICZENIE 77 POMIAR ODLEGŁOŚCI OGNISKOWYCH SOCZEWEK Cel ćwiczenia: 1. Poznanie zasad optyki geometrycznej, zasad powstawania i konstrukcji obrazów w soczewkach cienkich. 2. Wyznaczanie odległości ogniskowych
Laboratorium techniki światłowodowej. Ćwiczenie 3. Światłowodowy, odbiciowy sensor przesunięcia
Laboratorium techniki światłowodowej Ćwiczenie 3. Światłowodowy, odbiciowy sensor przesunięcia Katedra Optoelektroniki i Systemów Elektronicznych, WETI, Politechnika Gdaoska Gdańsk 2006 1. Wprowadzenie
Wykład 17: Optyka falowa cz.2.
Wykład 17: Optyka falowa cz.2. Dr inż. Zbigniew Szklarski Katedra Elektroniki, paw. C-1, pok.321 szkla@agh.edu.pl http://layer.uci.agh.edu.pl/z.szklarski/ 1 Interferencja w cienkich warstwach Załamanie
Elementy fotometrii: pomiary natężenia napromienia wybranych źródeł światła
Wydział PPT Instytut Inżynierii Biomedycznej i Pomiarowej Laboratorium PODSTAWY BIOFOTONIKI Ćwiczenie nr 3 Elementy fotometrii: pomiary natężenia napromienia wybranych źródeł światła CEL ĆWICZENIA: Zapoznanie
Ćwiczenie: "Zagadnienia optyki"
Ćwiczenie: "Zagadnienia optyki" Opracowane w ramach projektu: "Wirtualne Laboratoria Fizyczne nowoczesną metodą nauczania realizowanego przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki. Zakres ćwiczenia: 1.
Laboratorium techniki laserowej. Ćwiczenie 5. Modulator PLZT
Laboratorium techniki laserowej Katedra Optoelektroniki i Systemów Elektronicznych, WETI, Politechnika Gdaoska Gdańsk 006 1.Wstęp Rozwój techniki optoelektronicznej spowodował poszukiwania nowych materiałów
WYZNACZANIE PROMIENIA KRZYWIZNY SOCZEWKI I DŁUGOŚCI FALI ŚWIETLNEJ ZA POMOCĄ PIERŚCIENI NEWTONA
Ćwiczenie 81 A. ubica WYZNACZANIE PROMIENIA RZYWIZNY SOCZEWI I DŁUGOŚCI FALI ŚWIETLNEJ ZA POMOCĄ PIERŚCIENI NEWTONA Cel ćwiczenia: poznanie prążków interferencyjnych równej grubości, wykorzystanie tego
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
IV. Wyznaczenie parametrów ogniwa słonecznego
1 V. Wyznaczenie parametrów ogniwa słonecznego Cel ćwiczenia: 1.Zbadanie zależności fotoprądu zwarcia i fotonapięcia zwarcia od natężenia oświetlenia. 2. Wyznaczenie sprawności energetycznej baterii słonecznej.
Ć W I C Z E N I E N R O-4
INSTYTUT FIZYKI WYDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJI I TECHNOLOGII MATERIAŁÓW POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA PRACOWNIA OPTYKI Ć W I C Z E N I E N R O-4 BADANIE WAD SOCZEWEK I Zagadnienia do opracowania Równanie soewki,
LABORATORIUM OPTYKI GEOMETRYCZNEJ
LABORATORIUM OPTYKI GEOMETRYCZNEJ POMIAR OGNISKOWYCH SOCZEWEK CIENKICH 1. Cel dwiczenia Zapoznanie z niektórymi metodami badania ogniskowych soczewek cienkich. 2. Zakres wymaganych zagadnieo: Prawa odbicia
WYZNACZANIE WSPÓŁCZYNNIKA ZAŁAMANIA SZKŁA ZA POMOCĄ SPEKTROMETRU CZĘŚĆ (A-zestaw 1) Instrukcja wykonawcza
ĆWICZENIE 76A WYZNACZANIE WSPÓŁCZYNNIKA ZAŁAMANIA SZKŁA ZA POMOCĄ SPEKTROMETRU CZĘŚĆ (A-zestaw ) Instrukcja wykonawcza. Wykaz przyrządów Spektrometr (goniometr) Lampy spektralne Pryzmaty. Cel ćwiczenia
Ćwiczenie 361 Badanie układu dwóch soczewek
Nazwisko... Data... Wdział... Imię... Dzień tg.... Godzina... Ćwiczenie 36 Badanie układu dwóch soczewek Wznaczenie ogniskowch soczewek metodą Bessela Odległość przedmiotu od ekranu (60 cm 0 cm) l Soczewka