Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама
Фотометрия — наука об изучении и измерении параметров и характеристик энергетических свойств излучения оптического диапазона спектра в процессе его распространения и взаимодействия с веществом. Первоначально эти измерения проводились лишь в видимой области спектра, занимающей интервал длин волн от Я 380 нм до Я 770 нм. С разработкой приемников излучения и созданием искусственных источников излучения появилась возможность производить измерения лучистой энергии в гораздо более широком спектральном интервале, носящем название оптического диапазона. Оптический диапазон охватывает интервал длин волн от 10- до 10 м.

ПОИСК



Основы фотометрии и колориметрии

из "Прикладная физическая оптика "

Фотометрия — наука об изучении и измерении параметров и характеристик энергетических свойств излучения оптического диапазона спектра в процессе его распространения и взаимодействия с веществом. Первоначально эти измерения проводились лишь в видимой области спектра, занимающей интервал длин волн от Я 380 нм до Я 770 нм. С разработкой приемников излучения и созданием искусственных источников излучения появилась возможность производить измерения лучистой энергии в гораздо более широком спектральном интервале, носящем название оптического диапазона. Оптический диапазон охватывает интервал длин волн от 10- до 10 м. [c.9]
В теоретической фотометрии изучаются закономерности рас-цространения излучения в различных средах, взаимодействие излучения с веществом (телами) и воздействие его на приемники излучения экспериментальная фотометрия включает в себя методы и средства измерений фотометрических величин. [c.9]
Колориметрия — наука о методах измерения количественных и качественных характеристик цвета, основанная на свойствах светоадаптированного глаза. Цветовые измерения выполняются в строго определенных условиях в соответствии с международными стандартами. [c.9]
Излучение, в том числе и в оптическом диапазоне длин волн, представляет собой одну из форм существования материи в виде электромагнитного поля. Особенностью, характерной для оптического излучения, является наличие у него и корпускулярных и волновых свойств. С корпускулярной точки зрения излучение характеризуется набором фотонов — элементарных частиц излучения. Энергия фотона — квант — равна г — где Л = 6,626-10-34 Дж-с — постоянная Планка, V — частота излучения в герцах. В вакууме фотоны двигаются со скоростью света с = 2,99792458-10 м/с, которая является максимальной скоростью движения элементарных частиц материи. В покое масса фотона равна нулю. Корпускулярные свойства фотона определяются его массой т = в/с и импульсом р =. = /lv/ . [c.9]
Волновые свойства фотона описываются частотой V и длиной волны Длина волны в вакууме Хо = с/у. Наряду с частотой 1/Г, где Т — период колебания волны, вводится понятие круговой частоты со == 2п/Т. Частота V и круговая частота (О связаны между собой соотношением = 2 . Частота измеряется в герцах, круговая частота в обратных секундах. [c.9]
Излучение—материя особой формы, имеющая массу покоя равную нулю, и движущаяся в вакууме с постоянной скоростью — скоростью света. [c.10]
Объединение волновых и корпускулярных свойств в фотоне представляет собой проявление корпускулярно-волнового дуализма. Такой подход обоснован в квантовой теории излучения. Считается, что распространение фотонов в пространстве, а следовательно, и энергия, связанная с фотонами, пропорциональны квадрату амплитуды волны, характеризующей данный фотон. [c.10]


Вернуться к основной статье

© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте