WYKORZYSTANIE POLARYZACJI ŚWIATŁA W CELU OGRANICZENIA OLŚNIENIA W RUCHU DROGOWYM

Podobne dokumenty
Ćwiczenie 363. Polaryzacja światła sprawdzanie prawa Malusa. Początkowa wartość kąta 0..

Ćwiczenie Nr 11 Fotometria

Wyznaczanie współczynnika załamania światła

Podstawy fizyki wykład 8

Dr Piotr Sitarek. Instytut Fizyki, Politechnika Wrocławska

Laboratorium techniki laserowej. Ćwiczenie 5. Modulator PLZT

LASERY I ICH ZASTOSOWANIE

Ćwiczenie nr 6 Temat: BADANIE ŚWIATEŁ DO JAZDY DZIENNEJ

OCENA PRZYDATNOŚCI FARBY PRZEWIDZIANEJ DO POMALOWANIA WNĘTRZA KULI ULBRICHTA

Grupa: Elektrotechnika, Studia stacjonarne, II stopień, sem. 1. wersja z dn Laboratorium Techniki Świetlnej

Wpływ regeneracji klosza i odbłyśnika reflektora na właściwości fotometryczne światła mijania

Fizyka elektryczność i magnetyzm

Interferencja jest to zjawisko nakładania się fal prowadzące do zwiększania lub zmniejszania amplitudy fali wypadkowej. Interferencja zachodzi dla

Skręcenie płaszczyzny polaryzacji światła w cieczach (PF13)

BADANIE INTERFERENCJI MIKROFAL PRZY UŻYCIU INTERFEROMETRU MICHELSONA

Zasady oświetlania przejść dla pieszych

WYDZIAŁ.. LABORATORIUM FIZYCZNE

Technika świetlna. Przegląd rozwiązań i wymagań dla tablic rejestracyjnych. Dokumentacja zdjęciowa

BADANIE WYMUSZONEJ AKTYWNOŚCI OPTYCZNEJ

Wykład 17: Optyka falowa cz.2.

POLARYZACJA ŚWIATŁA. Uporządkowanie kierunku drgań pola elektrycznego E w poprzecznej fali elektromagnetycznej (E B). światło niespolaryzowane

Natura światła. W XVII wieku ścierały się dwa, poglądy na temat natury światła. Isaac Newton

Problemy optyki falowej. Teoretyczne podstawy zjawisk dyfrakcji, interferencji i polaryzacji światła.

ZADANIE 111 DOŚWIADCZENIE YOUNGA Z UŻYCIEM MIKROFAL

MGR 10. Ćw. 1. Badanie polaryzacji światła 2. Wyznaczanie długości fal świetlnych 3. Pokaz zmiany długości fali świetlnej przy użyciu lasera.

Prawne i praktyczne aspekty badania jakości reflektorów samochodowych

Optyka stanowi dział fizyki, który zajmuje się światłem (także promieniowaniem niewidzialnym dla ludzkiego oka).

LASERY I ICH ZASTOSOWANIE W MEDYCYNIE

TEMAT: POMIAR LUMINANCJI MATERIAŁÓW O RÓśNYCH WŁAŚCIWOŚCIACH FOTOMETRYCZNYCH

Prawa optyki geometrycznej

PL B1. POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław, PL BUP 02/08. PIOTR KURZYNOWSKI, Wrocław, PL JAN MASAJADA, Nadolice Wielkie, PL

WARUNKI TECHNICZNE 2. DEFINICJE

Wyznaczanie zależności współczynnika załamania światła od długości fali światła

SPRAWDZANIE PRAWA MALUSA

Katedra Fizyki Ciała Stałego Uniwersytetu Łódzkiego. Ćwiczenie 1 Badanie efektu Faraday a w monokryształach o strukturze granatu

BADANIE WPŁYWU BARWY ŚWIATŁA W OŚWIETLENIU DROGOWYM NA ROZPOZNAWALNOŚĆ PRZESZKÓD

Badania oświetlenia na przejściu dla pieszych na ulicy Walerego Sławka w Warszawie

40. Międzynarodowa Olimpiada Fizyczna Meksyk, lipca 2009 r. DWÓJŁOMNOŚĆ MIKI

BADANIE INTERFEROMETRU YOUNGA

OP6 WIDZENIE BARWNE I FIZYCZNE POCHODZENIE BARW W PRZYRODZIE

OPTYKA FALOWA. W zjawiskach takich jak interferencja, dyfrakcja i polaryzacja światło wykazuje naturę

Wyznaczanie wartości współczynnika załamania

LAMPY I MODUŁY DIODOWE ZASILANE NAPIĘCIEM PRZEMIENNYM

Cele pracy Badania rozsyłu wiązek świetlnych lamp sygnałowych stosowanych we współczesnych pojazdach samochodowych Stworzenie nowego ćwiczenia laborat

Temat: WYZNACZANIE OBROTOWO-SYMETRYCZNEJ BRYŁY FOTOMETRYCZNEJ

BADANIE WYMUSZONEJ AKTYWNOŚCI OPTYCZNEJ. Instrukcja wykonawcza

Sygnalizatory uliczne

I. PROMIENIOWANIE CIEPLNE

PROBLEMY ELEKTROENERGETYKI

Ćwiczenie Nr 455. Temat: Efekt Faradaya. I. Literatura. Problemy teoretyczne

INSTYTUT TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO,

Oświetlenie oraz pole elektryczne i magnetyczne na stanowisku do pracy z komputerem.

Ćwiczenie nr 13 POLARYZACJA ŚWIATŁA: SPRAWDZANIE PRAWA MALUSA

Wstępne propozycje tematów prac dyplomowych:

Oświetlenie LED nie wszystko jasne

Ćwiczenie 373. Wyznaczanie stężenia roztworu cukru za pomocą polarymetru. Długość rurki, l [dm] Zdolność skręcająca a. Stężenie roztworu II d.

Rozważania rozpoczniemy od fal elektromagnetycznych w próżni. Dla próżni równania Maxwella w tzw. postaci różniczkowej są następujące:

Pomiary i badania wybranych samochodowych źródełświatła

Ćwiczenie nr 1. Temat: BADANIE OSTROŚCI WIDZENIA W RÓŻNYCH WARUNKACH OŚWIETLENIOWYCH

Ćwiczenie Nr 6 Skręcenie płaszczyzny polaryzacji

Wpływ warunków otoczenia na parametry świetlne reflektorów samochodowych

Ćwiczenie: "Zagadnienia optyki"

BADANIA PORÓWNAWCZE SAMOCHODOWYCH ŻARÓWEK REFLEKTOROWYCH

Ćwiczenie 12 (44) Wyznaczanie długości fali świetlnej przy pomocy siatki dyfrakcyjnej

WŁASNOŚCI FAL ELEKTROMAGNETYCZNYCH: INTERFERENCJA, DYFRAKCJA, POLARYZACJA

Polaryzatory/analizatory

LABORATORIUM Z FIZYKI Ć W I C Z E N I E N R 2 ULTRADZWIĘKOWE FALE STOJACE - WYZNACZANIE DŁUGOŚCI FAL

Dzień dobry. Miejsce: IFE - Centrum Kształcenia Międzynarodowego PŁ, ul. Żwirki 36, sala nr 7

LABORATORIUM FIZYKI PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NYSIE

KATEGORIE PRZEJAZDÓW PODSTAWOWA WIEDZA WYMAGANIA W ZAKRESIE OŚWIETLENIA URZĄDZEŃ PRZEJAZDOWYCH, JEZDNI, CHODNIKÓW I INNYCH ELEMENTÓW PRZEJAZDU

OŚWIETLENIE PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH - OKIEM EKSPERTA

Wyznaczanie długości fali świetlnej za pomocą spektrometru siatkowego

f = -50 cm ma zdolność skupiającą

OCENA WYDAJNOŚCI ENERGETYCZNEJ OŚWIETLENIA WNĘTRZ OBIEKTÓW SPORTOWYCH NA PODSTAWIE NORMY PN- EN 15193

Badanie właściwości optycznych roztworów.

Wyznaczanie rozmiarów szczelin i przeszkód za pomocą światła laserowego

Budowa reflektora/lampy. Elementy składowe: Źródło światła. Odbłyśnik. Dodatkowe elementy kształtujące strumień światła (ewent.)

POMIARY OPTYCZNE 1. Wykład 1. Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak

Sprawdzanie na SKP. Ponadto dopuszcza się wyposażenie w następujące światła

Rys. 1. Zakres widzialny fal elektromagnetycznych dla widzenia w ciągu dnia i nocy.

Oświetlenie przejść dla pieszych

POMIAR NATĘŻENIA OŚWIETLENIA

Nazwisko i imię: Zespół: Data: Ćwiczenie nr 53: Soczewki

Efekt Faradaya. Materiały przeznaczone dla studentów Inżynierii Materiałowej w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

UMO-2011/01/B/ST7/06234

Wstępne propozycje tematów prac dyplomowych:

Badanie parametrów fotometrycznych opraw parkowych z lampami sodowymi

Uniwersytet Warszawski Wydział Fizyki. Badanie efektu Faraday a w kryształach CdTe i CdMnTe

Adres Telefon : Adres Telefon :

REFERAT. Ocena stanu oświetlenia miasta. Chorzów, 16 wrzesień Wprowadzenie

Wyznaczenie długości fali świetlnej metodą pierścieni Newtona

BADANIA MODELOWE OGNIW SŁONECZNYCH

Wyznaczanie współczynnika załamania światła za pomocą mikroskopu i pryzmatu

!!!DEL są źródłami światła niespójnego.

Ćwiczenia z mikroskopii optycznej

Grupa: Elektrotechnika, sem 3, wersja z dn Technika Świetlna Laboratorium

α k = σ max /σ nom (1)

METODA EKSPERYMENTALNYCH BADAŃ CZASU REAKCJI NOWOCZESNYCH SYSTEMÓW WSPOMAGANIA OŚWITLENIA POJAZDU NA PRZYKŁADZIE AFL

pobrano z serwisu Fizyka Dla Każdego zadania z fizyki, wzory fizyczne, fizyka matura

Transkrypt:

POZNAN UNIVE RSITY OF TE CHNOLOGY ACADE MIC JOURNALS No 92 Electrical Engineering 2017 DOI 10.21008/j.1897-0737.2017.92.0023 Przemysław SKRZYPCZAK* Maria ZANDEK* Krzysztof MACIOŁEK* WYKORZYSTANIE POLARYZACJI ŚWIATŁA W CELU OGRANICZENIA OLŚNIENIA W RUCHU DROGOWYM Artykuł powstał na postawie doświadczeń zdobytych podczas realizacji pracy inżynierskiej współautora artykułu. Opisuje ideę wykorzystania polaryzacji świateł mijania pojazdu w celu ograniczenia olśnienia wśród innych użytkowników ruchu drogowego. Zakreślono podstawy teoretyczne fizyki zjawiska polaryzacji, możliwości jej implementacji w układach rzeczywistych. Przedstawiono wykonane badania laboratoryjne układów polaryzacyjnych, dokonano analizy uzyskanych wyników wraz z odniesieniem do podstaw teoretycznych. Przeprowadzono testy, w warunkach rzeczywistych w ruchu drogowym z realizacji omawianej idei. Całość poparto uzyskanymi, dzięki komputerowym metodom obrazowania, rozkładami luminancji obserwowanego przez kierującego pojazdem otoczenia i reflektorów innych pojazdów. Potwierdzono słuszność zakładanej tezy, iż wykorzystanie polaryzacji może w istotny sposób ograniczyć widoczną dla obserwatora luminancję powierzchni uprzednio olśniewającą reflektora pojazdu. SŁOWA KLUCZOWE: światła mijania, polaryzacja światła, ograniczenie olśnienia 1. WPROWADZENIE 1.1. Światło jako fala elektromagnetyczna Promieniowania z zakresu widzialnego, potocznie określane jako światło, zgodnie z teorią klasyczną jest falą elektromagnetyczną poprzeczną. Kierunki drgań wektorów pola elektrycznego są prostopadłe do kierunku ruchu fali (rys. 1) oraz wektora pola magnetycznego. W ogólnym przypadku kierunki wskazy wektorów są nieuporządkowane, skierowane we wszystkich kierunkach wokół osi ruchu falki biegu promienia świetlnych w ujęciu fizyki korpuskularnej. Jeśli kierunek drgań poprzecznych utrzymuje się w jednej płaszczyźnie, lub zostanie wymuszony, to falę taką (światło) określamy jako spolaryzowaną liniowo. Zjawisko polaryzacji światła występuje w wielu materiałach krystalicznych wykazujących anizotropię właściwości optycznych między innymi: szpat islandzki, turmalin, cyrkon, w których to wiązka światła załamując się i rozdwa- * Politechnika Poznańska.

262 Przemysław Skrzypczak, Maria Zandek, Krzysztof Maciołek jając tworzy wiązkę zwyczajną i nadzwyczajną. Wiązki te są spolaryzowane liniowo i wzajemnie prostopadle. Ponadto pewne związki chemiczne, np. jednosiarczan chininy wykazuje silne właściwości polaryzacyjne poprzez przepuszczanie wiązki światła spolaryzowanej tylko w jednej osi. Rys. 1. Wektory elektryczne (E) i magnetyczne (B) w wiązce światła monochromatycznego: a) widok od czoła fali niespolaryzowanej, b) widok przestrzenny wektorów spolaryzowanych [3, 10] Najbardziej rozpowszechnioną obecnie metodą produkcji materiałów polaryzacyjnych jest osadzenie cząsteczek o strukturze łańcuchowej na elastycznej warstwie plastycznej, którą następnie poddaje się procesowi rozciągania. Otrzymywana wówczas płaszczyzna, o strukturze równoległych względem siebie cząsteczek wykazuje właściwości polaryzacji światła (przepuszczania) w kierunku zgodnym z kierunkiem rozciągania. W przypadku skierowania wiązki światła niespolaryzowanego na polaryzator P 1 otrzymujemy wiązkę spolaryzowaną liniowo zgodnie z kierunkiem polaryzacji P 1. Wiązka następnie padając na polaryzator P 2 zostaje przepuszczona w stopniu zgodnie z prawem Malusa i ze wzorem (1) [3, 10]. 2 I cos (1) I m Rys. 2. Wiązka światła niespolaryzowanego padająca na polaryzator i analizator [3, 10]

Wykorzystanie polaryzacji światła w celu ograniczenia... 263 1.2. Układy świetlne pojazdów wymagania dotyczące świateł Pojęcie świateł pojazdu, dotyczy całej gamy urządzeń świetlnych, których zadaniem jest zarówno oświetlenie drogi przed pojazdem, zapewnienie widoczności na drodze jak i oświetlenie wnętrza pojazdu i sygnalizacja. Skupiając się na światłach służących oświetleniu drogi przed pojazdem, rozważyć należy zarówno światła drogowe jak i mijania. Z uwagi na uwarunkowania prawne zawarte m.in. w rozporządzeniu ministra infrastruktury [1], układami świetlnymi, których można używać po zmroku w przypadku poruszania się po drodze innych uczestników ruchu drogowego są tylko światła mijania. Z samego założenia zatem, tylko ten rodzaj świateł można uznać charakteryzujący się dużą jaskrawością i potencjalnie niekorzystny w aspekcie olśnienia innych kierowców. Budowa reflektorów samochodowych oparta jest o podstawowe elementy takie jak: obudowa, odbłyśnik lub inny układ optyczny, szyba gładka lub wewnętrznie ryflowana oraz źródło światła [2]. Właściwie zaprojektowany reflektor, wykonany z wysokiej jakości materiałów powinien spełniać przez cały swój okres użytkowania zadanie oświetlenia drogi zgodnie z wytycznymi zawartymi w normach i rozporządzeniach [1, 6, 7]. Ponadto dokonywana jest corocznie kontrola podczas okresowego przeglądu pojazdu, także w zakresie układów świetlnych, podczas której sprawdzane jest, czy uzyskiwane są właściwe poziomy natężenia oświetlenia. Do ustawiania świateł wykorzystywana jest wzrokowo postrzegana granica światła i cienia [8], co budzi uzasadnione kontrowersje co do dokładności takiego zabiegu. Ponadto wnioskowane jest, aby w tym celu wykorzystywać analizator plamy świetlnej reflektorów [8]. Poniżej na rysunku 3 oraz w tabeli 1 przedstawiono wytyczne dotyczące wartości pionowego natężenia oświetlenia dla asymetrycznych świateł mijania obowiązujące przy ruchu prawostronnym w państwach Unii Europejskiej. Pomiarów na tablicy dokonuje się dla pojedynczego reflektora z odległości 25m, zaznaczone punkty pomiarowe stanowią perspektywiczny rzut prostego odcinka drogi o szerokości 6m [5, 6, 7]. Rys. 3. Ekran pomiarowy reflektorów asymetrycznych [5, 6, 7]

264 Przemysław Skrzypczak, Maria Zandek, Krzysztof Maciołek Tabela 1. Wymagane wartości pionowego natężenia oświetlenia świateł mijania w punktach ekranu pomiarowego [5, 6, 7] Oznaczenie punktu na ekranie Natężenie oświetlenia E dla reflektora z żarówką typu H1, H2, H3 H4 lx B50L E 0,3 E 0,4 75L E 12 E 12 75R E 12 E 12 50L E < 15 50R E 12 E 12 50V E 6 E 6 25L E 2 E 2 25R E 2 E 2 Wszystkie punkty obszaru III E 0,7 E 0,7 Wszystkie punkty obszaru IV E 3 E 3 Wszystkie punkty obszaru I E 2 x E50R* E 2 x E50R* *rzeczywista wartość natężenia oświetlenia zmierzona w punkcie 50R Przedstawione wartości pionowego natężenia oświetlenia w założeniu powinny zapewnić widoczność powierzchni drogi przez kierowcę na odległości 40 m przed pojazdem, przy jednoczesnym ograniczeniu olśnienia kierowców jadących z naprzeciwka. Zauważyć należy, że stanowią one kompromis pomiędzy wyżej wymienionymi zadaniami. Ponadto nie jest uwzględniana luminancja powierzchni klosza reflektora, który na skutek procesów starzeniowych może ulegać zmatowieniu, powodując niewielkie zmiany w granicy światła i cienia oraz znaczne zwiększenie się luminancji reflektora [4]. Wzrost luminancji wynika także, z technologii stosowanych źródeł światła i układów optycznych. Miniaturyzacja elementów reflektorów, przy najczęściej zwiększających się strumieniach świetlnych w nowszych typach reflektorów skutkuje uzyskiwaniem bardzo dużych wartości luminancji, co zostało przedstawiona w rozdziale 2.2. 1.3. Idea ograniczenia olśnienia poprzez polaryzację Z uwagi na mogące zachodzić, zjawiska (opisane w punkcie 1.2), skupiono się na możliwości ograniczenia olśnienia kierowców poprzez zastosowanie układów polaryzujących. Światło emitowane przez reflektor jest polaryzowane pionowo, natomiast na szybach przednich samochodów umieszczana została powłoka polaryzująca poziomo. Światło emitowane z reflektorów, po odbiciu od obiektów, jezdni itp. ponownie staje się w znacznej większości przypadków ponownie niepolaryzowane. W skutek czego, istnieje możliwość właściwej obserwacji i interpretacji wszystkich obiektów infrastruktury drogowej. Natomiast strumień świetlny emitowany z reflektora spolaryzowanego, który bezpośrednio trafiłby do oka obserwatora zostaje w znacznej części pochłonięty przez

Wykorzystanie polaryzacji światła w celu ograniczenia... 265 przednią szybę samochodu obserwatora. Uzyskiwany jest w ten sposób efekt ograniczenia olśnienia kierowców od światła bezpośrednio pochodzącego ze spolaryzowanego reflektora samochodowego. Opisaną ideę obrazuje rysunek 4. Rys. 4. Zobrazowanie idei ograniczenia olśnienia poprzez polaryzację Z uwagi na ograniczenia ustawowe dotyczące możliwości umieszczania na przedniej szybie samochodu folii, której współczynnik przepuszczania jest większy niż 80%, konieczne jest zastosowanie polaryzatorów z materiałów dla których warunek ten jest spełniony. 2. BADANIA WŁASNE 2.1. Wyznaczanie współczynnika przepuszczania dla pary polaryzatorów W celu potwierdzenia właściwości użytych w dalszej części badań polaryzatorów, przeprowadzono pomiary potwierdzające zgodność otrzymywanych wyników z prawem Malusa, opisanym w podpunkcie 1.1. Badania przeprowadzono z użyciem źródła światła kierunkowego niespolaryzowanego w postaci żarówki halogenowej, umieszczonej na ławie fotometrycznej w osi z dwoma polaryzatorami posiadającymi możliwość obrotu wokół osi optycznej układu, oraz miernika natężenia oświetlenia. Kąt pomiędzy osiami polaryzacji polaryzatora P 1 i P 2 oznaczony jako α. Na rysunku 5 przedstawiono schematycznie układ do badania współczynnika przepuszczania dla pary polaryzatorów. W tabeli 2 przedstawiono uzyskane wyniki pomiarów, Jak wynika z przedstawionej na rysunku 6 interpretacji graficznej występuje duża zgodność uzyskanych wyników z funkcją (1). Rys. 5. Schemat stanowiska pomiarowego określania współczynnika przepuszczana dla pary polaryzatorów

266 Przemysław Skrzypczak, Maria Zandek, Krzysztof Maciołek Tabela 2. Wyniki pomiarów natężenia oświetlenia przy zmianie kąta α pomiędzy parą polaryzatorów [9] α [º] 0 +10 / 10 +20 / 20 +30 / 30 +40 / 40 +50 / 50 +60 / 60 +70 / 70 +80 / 80 +90 / 90 E [lx] 61,1 59,9 55,8 47,8 37,8 26,8 17,66 9,24 4,42 2,22 E/E m [ ] 1,00 0,98 0,91 0,78 0,62 0,44 0,29 0,15 0,07 0,04 Rys. 6. Interpretacja graficzna uzyskanych wyników pomiarów dla pary polaryzatorów 2.2. Pomiary laboratoryjne dla reflektora z układem polaryzacyjnym W celu potwierdzenia praktycznego zastosowania opisanej w punkcie 1.3 idei ograniczenia olśnienia wykonany pomiary luminancji reflektora samochodowego. Możliwości dokładnej interpretacji uzyskiwanych wyników otrzymywane są dzięki zastosowaniu matrycowego miernika luminancji oraz możliwości komputerowej analizy obrazów i wyników. Reflektor poddany badaniom pochodził z samochodu Chevrolet Lacetti, którego fotografię z naniesioną folią polaryzacyjną przedstawiono na rysunku 7. Wykonano pomiary luminancji powierzchni reflektorów (reflektor lewy pojazdu z naniesioną folią polaryzacyjną o polaryzacji pionowej) dla różnych pozycji polaryzatora na szybie samochodu obserwatora. Badania przeprowadzono w warunkach rzeczywistych na terenie parkingu i dróg wewnętrznych Politechniki Poznańskiej. Pozycja umieszczenia matrycowego miernika luminancji była zgodna z pozycją wzroku obserwatora co przedstawiono na rys. 8. Wyniki pomiarów luminancji średniej powierzchni reflektora oraz maksymalnej dla trzech wartości kąta α (kąta polaryzacji względem osi pionowej) przedstawiono w tabeli 3 [9].

Wykorzystanie polaryzacji światła w celu ograniczenia... 267 Rys. 7. Fotografia badanego reflektora Tabela 3. Wyniki pomiarów luminancji reflektora α [º] 0 45 90 L max [cd/m 2 ] 25 230 7 343 1440 L śr [cd/m 2 ] 1967 590 91 L śr(α) /L (0) [ ] 1,000 0,300 0,046 L max(α) / L max(0) [ ] 1,000 0,291 0,057 Rys. 8. Obrazy z matrycowego miernika luminancji dla dwóch lokalizacji pomiarowych

268 Przemysław Skrzypczak, Maria Zandek, Krzysztof Maciołek Na rysunkach od 9 do 11 przedstawiono rozkłady luminancji dla przedstawionych powyżej przypadków polaryzacji. Rys. 9. Luminancje reflektorów dla α=0 o Rys. 10. Luminancje reflektorów dla α=45 o Rys. 11. Luminancje reflektorów dla α=90 o Jak wynika z analizy powyższych wyników, dla polaryzacji szyby samochodu poprzecznie w stosunku do polaryzacji reflektora samochodu olśniewającego kierowcę uzyskano zmniejszenie wartości maksymalnej luminancji do 5,7% oraz średniej do 4,6% wartości bez zastosowania polaryzacji. Różnice w powyższych wartościach wynikać mogą z nierównomiernego naniesienia folii polaryzacyjnej, chrakteryzującą się dużą sztywnością i koniecznością naniesienia jej na wypukłą powierzchnię reflektora samochodu. Uzyskane wartości są zgodne z uzyskiwanymi dla tej samej folii polaryzacyjnej w warunkach laboratoryjnych, której pomiary przedstawiono w punkcie 2.1.

Wykorzystanie polaryzacji światła w celu ograniczenia... 269 2.3. Widoczność infrastruktury drogowej W celu analizy przydatności i bezpieczeństwa stosowania układów polaryzacyjnych na układach świetlnych pojazdów oraz przedniej szybie pojazdu wykonano pomiary porównawcze luminancji infrastruktury drogowej (sygnalizacja świetlna, znaki drogowe, nawierzchnia drogi) w rzeczywistych warunkach użytkowych. Na rysunkach 12 i 13 przedstawiono wyniki pomiarów luminancji otoczenia drogi w przypadku bez oraz z zastosowaniem folii polaryzacyjnej. Rys. 12. Obraz drogi bez zastosowania folii polaryzacyjnej Rys. 13. Obraz drogi w przypadku zastosowania folii polaryzacyjnej Jak wynika z analizy powyższych obrazów, poprzez zastosowanie folii polaryzacyjnej następuje równomierne zmniejszenie luminancji obserwowanego otoczenia. Jest to zjawisko niekorzystne, wynikające z ograniczonego (wynoszącego około 50% dla zastosowanej folii) współczynnika przepuszczania dla światła niespolaryzowanego. Potwierdzony został natomiast fakt, że nie następuje błędna interpretacja sytuacji drogowych. Wszystkie obiekty są dobrze widoczne z właściwą kolorystyką (barwa świateł sygnalizacji świetlnej.

270 Przemysław Skrzypczak, Maria Zandek, Krzysztof Maciołek 3. WNIOSKI I DALSZE PRACE W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzić można, że wykorzystanie polaryzacji światła w celu eliminacji efektu olśnienia wynikającego z dużej luminancji powierzchni świecącej przy jednoczesnym zachowaniu możliwości postrzegania oświetlanych obiektów jest możliwe. Przedstawiona w punkcie 1.3 idea ograniczenia w ten sposób olśnienia kierowców jest realizowalna, lecz w ujęciu aplikacyjnym wymagałaby poczynienia kroków legislacyjnych na dużą skalę. Dalsze prace autorów skupią się na wykorzystaniu materiałów polaryzacyjnych charakteryzujących się wyższymi współczynnikami przepuszczania oraz innych zjawisk fizycznych w celu uzyskania polaryzacji świateł mijania. LITERATURA [1] Dziennik Ustaw nr 32: Rozporządzenie ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych. [2] Dziubiński M., Ocioszyński J., Walusiak S. Elektrotechnika i elektronika samochodowa WUPL, Lublin 1999. [3] Halliday D., Resnick R. Fizyka 2. PWN, Warszawa 1989. [4] Kaźmierczak P. Badania fotometryczne reflektorów samochodowych po 10 latach eksploatacji, Przegląd Elektrotechniczny nr 8/2014. [5] Paszkowski J. Kontrola samochodowych świateł drogowych, mijania oraz przeciwmgłowych, Politechnika Warszawska, Warszawa 2003. [6] PN 78/S 73030: Urządzenia świetlne świateł asymetrycznych mijania i świateł drogowych. Wymagania świetlne i metody badań. [7] PN 79/S 73040: Urządzenia świetlne świateł asymetrycznych mijania i świateł drogowych z żarówkami halogenowymi. Wymagania świetlne i metody badań. [8] Targosiński T.: Analizator plamy świetlnej reflektorów, Przegląd Elektrotechniczny, nr 1/2014. [9] Zandek M.: Zastosowanie polaryzacji światła w celu ograniczenia olśnienia kierowców w ruchu drogowym, praca inżynierska, Politechnika Poznańska, 2017. [10] Zausznica Z.: Nauka o barwie, PWN, Warszawa 1959r. APPLICATION A POLARIZATION OF LIGHT TO REDUCE GLARE IN MOTOR TRAFFIC This article was written on the basis of the experience gained during the implementation of engineering work of co author. It describes the idea of using polarized light (produced by low beam headlight) in order to reduce the glare of other road users. Outlined theoretical foundations of physics phenomenon of polarization, the possibility of its implementation in real systems. Shows performed laboratory tests polarizing systems, an analysis of the results obtained with reference to the theoretical basis. It confirmed the validity of the assumed thesis that the use of polarization can significantly reduce glare from low beam headlight (Received: 17. 02. 2017, revised: 27. 02. 2017)