Вам бонус- начислено 1 монета за дневную активность. Сейчас у вас 1 монета

3.2. ФОТОМЕТРИЯ

Лекция



Привет, сегодня поговорим про фотометрия, обещаю рассказать все что знаю. Для того чтобы лучше понимать что такое фотометрия , настоятельно рекомендую прочитать все из категории Цифровая обработка изображений.

Цель фотометрических измерений - количественно описать яркость света [6-8]. Связь между фотометрическими и энергетическими характеристиками излучения устанавливается функцией световой эффективности, показанной на рис. 3.2.1, а [9]. Эта кривая утверждена как стандарт МКО. Она определяет спектральную чувствительность зрительной системы некоторого типичного (стандартного) наблюдателя.

3.2. ФОТОМЕТРИЯ

Рис. 3.2.1. Относительная спектральная световая эффективность [9]: а - для дневного зрения; б - для ночного зрения.

В сущности эта кривая есть стандартизованный вариант кривой спектральной чувствительности колбочек, приведенной на рис. 2.2.2, для дневного зрения при относительно высоких уровнях освещенности. Стандартная функция световой эффективности для ночного зрения при относительно низких уровнях освещенности представлена на рис. 3.2.1, б. Большинство систем воспроизведения изображений разрабатывается на основе относительной световой эффективности для дневного зрения.

Субъективное ощущение яркости, вызываемое источником света со спектральной плотностью излучения 3.2. ФОТОМЕТРИЯ, определяется его световым потоком, который выражается как

3.2. ФОТОМЕТРИЯ                            (3.2.1)

где 3.2. ФОТОМЕТРИЯ - относительная световая эффективность, a 3.2. ФОТОМЕТРИЯ - постоянная. Если световой поток измерять в люменах, то 3.2. ФОТОМЕТРИЯ лм/Вт. Источник монохроматического света мощностью 1Вт, длина волны которого соответствует максимуму кривой относительной световой эффективности (т. е. при 3.2. ФОТОМЕТРИЯ нм), дает световой поток 685 лм.

3.2. ФОТОМЕТРИЯ

Рис. 3.2.2. К определению фотометрических величин: а - излучение точечного источника; б - излучение элементарной площадки; в - освещенность, создаваемая точечным источником: г - освещенность, создаваемая протяженным источником.

Другой важной характеристикой источника света является пространственное распределение его излучения. Рассмотрим точечный источник, испускающий световой поток во всех направлениях (рис. 3.2.2, а). Отношение бесконечно малого светового потока 3.2. ФОТОМЕТРИЯ, излучаемого в бесконечно малый телесный угол 3.2. ФОТОМЕТРИЯ, к величине этого угла называется силой света:

3.2. ФОТОМЕТРИЯ                                                   (3.2.2)

Эта величина измеряется в канделах. Протяженный источник характеризуется яркостью (рис. Об этом говорит сайт https://intellect.icu . 3.2.2, б), равной по определению

3.2. ФОТОМЕТРИЯ                                              (3.2.3)

где 3.2. ФОТОМЕТРИЯ - бесконечно малая сила света, излучаемого с бесконечно малой площадки 3.2. ФОТОМЕТРИЯ в направлении, составляющем угол 3.2. ФОТОМЕТРИЯ с нормалью к поверхности. Единицей яркости является кандела на 3.2. ФОТОМЕТРИЯ, или нит.

Протяженный источник света является диффузным, если справедлив закон Ламберта

3.2. ФОТОМЕТРИЯ                                      (3.2.4)

где 3.2. ФОТОМЕТРИЯ - бесконечно малая сила света, излучаемого перпендикулярно поверхности. Для такого источника яркость

3.2. ФОТОМЕТРИЯ                                                                  (3.2.5)

не зависит от направления наблюдения. В изображающих системах освещенное матовое стекло часто используется как приближение к идеальному диффузному источнику света.

Яркость источника излучения есть мера светового потока, излучаемого с единицы площади его поверхности в заданном направлении в единичный телесный угол. Величина светового потока, падающего на наблюдаемую поверхность, определяется ее освещенностью. Пусть точечный источник испускает световой поток 3.2. ФОТОМЕТРИЯ в телесный угол 3.2. ФОТОМЕТРИЯ под углом 3.2. ФОТОМЕТРИЯ с нормалью к наблюдаемой поверхности (рис. 3.2.2, в). Угол 3.2. ФОТОМЕТРИЯ охватывает площадку 3.2. ФОТОМЕТРИЯ на этой поверхности. Освещенность по определению равна

3.2. ФОТОМЕТРИЯ                                                                   (3.2.6)

Из соотношения (3.2.2) и рис. 3.2.2 следует, что

3.2. ФОТОМЕТРИЯ      (3.2.7)

где 3.2. ФОТОМЕТРИЯ — расстояние от источника до поверхности. Следовательно, при освещении точечным источником освещенность определяется соотношением

3.2. ФОТОМЕТРИЯ                                                (3.2.8)

которое выражает закон обратных квадратов для излучения. Чтобы определить освещенность, создаваемую протяженным источником, его нужно представить в виде совокупности точечных источников, а затем сложить освещенности, получаемые от этих точечных источников. Обращаясь к рис. 3.2.2, г и выражению (3.2.8), получим, что бесконечно малая освещенность площадки 3.2. ФОТОМЕТРИЯ наблюдаемой поверхности, создаваемой площадкой 3.2. ФОТОМЕТРИЯ излучающей поверхности, есть

3.2. ФОТОМЕТРИЯ.                                            (3.2.9)

Из выражений (3.2.3) и (3.2.9) получаем

3.2. ФОТОМЕТРИЯ                                     (3.2.10)

Для вычисления освещенности 3.2. ФОТОМЕТРИЯ нужно интегрировать выражение (3.2.10) по поверхности освещающего предмета.

На основе приведенных выше теоретических положений можно получить два важных фотометрических результата для оптической системы.

3.2. ФОТОМЕТРИЯ

Рис. 3.2.3. Связь яркости источника с яркостью и освещенностью изображения: а - яркость источника и изображения: б - яркость источника и освещенность изображения.

Рассмотрим обобщенную изображающую систему, показанную на рис. 3.2.3, а. Бесконечно малая площадка 3.2. ФОТОМЕТРИЯ поверхности диффузного предмета с яркостью 3.2. ФОТОМЕТРИЯ отображается в бесконечно малую площадку 3.2. ФОТОМЕТРИЯ наблюдаемой поверхности, которая приобретает яркость 3.2. ФОТОМЕТРИЯ. Можно показать [8, стр. 189], что 3.2. ФОТОМЕТРИЯ, если коэффициенты отражения обеих поверхностей одинаковы. Таким образом, изображающая система не изменяет яркость, если не принимать во внимание потерь из-за поглощения и рассеяния света. На рис. 3.2.3, б показано, как происходит отображение протяженного диффузного источника с яркостью 3.2. ФОТОМЕТРИЯ на наблюдаемую поверхность посредством простой тонкой линзы. Бесконечно малая освещенность на бесконечно малой площадке 3.2. ФОТОМЕТРИЯ [8, стр. 190] равна

3.2. ФОТОМЕТРИЯ                                     (3.2.11)

где 3.2. ФОТОМЕТРИЯ - диаметр линзы, 3.2. ФОТОМЕТРИЯ - угол пересечения главных лучей, проходящих через центр линзы, и 3.2. ФОТОМЕТРИЯ - расстояние от центра линзы до точки наблюдения. Таким образом, освещенность точек плоскости наблюдения при удалении от оптической оси падает как четвертая степень угла между данными направлением и оптической осью. Заметим, что 3.2. ФОТОМЕТРИЯ. Дополнительные потери освещенности вызываются поглощением и рассеянием света в оптической системе. Кроме того, могут иметь место потери из-за виньетирования, когда полностью теряются косые лучи, составляющие большой угол с оптической осью.

В дальнейшем при рассмотрении систем обработки изображений, для того чтобы не входить в излишние детали, будут по возможности исключаться вопросы, связанные с фотометрией. Кроме того, как это обычно делается в литературе по обработке изображений, термин «яркость» будет использоваться для обозначения светового потока,силы света и собственно яркости.

Надеюсь, эта статья об увлекательном мире фотометрия, была вам интересна и не так сложна для восприятия как могло показаться. Желаю вам бесконечной удачи в ваших начинаниях, будьте свободными от ограничений восприятия и позвольте себе делать больше активности в изученном направлени . Надеюсь, что теперь ты понял что такое фотометрия и для чего все это нужно, а если не понял, или есть замечания, то не стесняйся, пиши или спрашивай в комментариях, с удовольствием отвечу. Для того чтобы глубже понять настоятельно рекомендую изучить всю информацию из категории Цифровая обработка изображений

Из статьи мы узнали кратко, но содержательно про фотометрия

Ответы на вопросы для самопроверки пишите в комментариях, мы проверим, или же задавайте свой вопрос по данной теме.

создано: 2015-06-10
обновлено: 2021-03-13
210



Рейтиг 9 of 10. count vote: 2
Вы довольны ?:


Поделиться:

Найди готовое или заработай

С нашими удобными сервисами без комиссии*

Как это работает? | Узнать цену?

Найти исполнителя
$0 / весь год.
  • У вас есть задание, но нет времени его делать
  • Вы хотите найти профессионала для выплнения задания
  • Возможно примерение функции гаранта на сделку
  • Приорететная поддержка
  • идеально подходит для студентов, у которых нет времени для решения заданий
Готовое решение
$0 / весь год.
  • Вы можите продать(исполнителем) или купить(заказчиком) готовое решение
  • Вам предоставят готовое решение
  • Будет предоставлено в минимальные сроки т.к. задание уже готовое
  • Вы получите базовую гарантию 8 дней
  • Вы можете заработать на материалах
  • подходит как для студентов так и для преподавателей
Я исполнитель
$0 / весь год.
  • Вы профессионал своего дела
  • У вас есть опыт и желание зарабатывать
  • Вы хотите помочь в решении задач или написании работ
  • Возможно примерение функции гаранта на сделку
  • подходит для опытных студентов так и для преподавателей

Комментарии


Оставить комментарий
Если у вас есть какое-либо предложение, идея, благодарность или комментарий, не стесняйтесь писать. Мы очень ценим отзывы и рады услышать ваше мнение.
To reply

Цифровая обработка изображений

Термины: Цифровая обработка изображений