Işık şiddeti: Revizyonlar arasındaki fark
[kontrol edilmemiş revizyon] | [kontrol edilmiş revizyon] |
düzelttim |
Kaynaksız şablonuna tarih eklendi |
||
(25 kullanıcı tarafından yapılan 38 ara revizyon gösterilmiyor) | |||
1. satır: | 1. satır: | ||
{{kaynaksız|tarih=Ocak 2025}} |
|||
''' |
[[Fotometri]]de '''ışık şiddeti''', bir [[ışık kaynağı]] tarafından belirli bir yönde birim [[katı açı]] başına yayılan, [[dalga boyu]]na göre ağırlıklandırılmış [[Güç (fizik)|gücün]] bir ölçüsüdür ve [[insan gözü]]nün hassasiyetini standartlaştıran bir model olan [[parlaklık fonksiyonu]]na<!-- en:Luminous efficiency function --> dayanır. Işık akısı dendiği zaman, kaynaktan yayılan toplam akı, ışık şiddeti dendiği zaman ise bir [[steradyan]]lık katı açı içerisindeki akı kastedilir. MKS sistemi içerisinde ışık akısının birimi lumen,{{kaynak belirt}} ışık şiddetinin birimi ise ''candela'' ya da Türkçe söylenişi ile [[kandela]]dır. |
||
== Dalgaboyu ve frekans == |
== Dalgaboyu ve frekans == |
||
⚫ | |||
⚫ | |||
: <math>\lambda= \frac{c}{f}</math> |
: <math>\lambda= \frac{c}{f}</math> |
||
9. satır: | 9. satır: | ||
Burada '''λ''' dalga boyu, '''f''' frekans ve '''c''' de ışık hızıdır. |
Burada '''λ''' dalga boyu, '''f''' frekans ve '''c''' de ışık hızıdır. |
||
Işık hızı boşlukta '''299 792 458 m/s''' dir. '''MKS''' sisteminde dalgaboyu birimi '''metre (m)''' |
Işık hızı boşlukta '''299 792 458 m/s''' dir. '''MKS''' sisteminde dalgaboyu birimi '''metre (m)''', frekans birimi ise '''Hertz (Hz)''' dir. (Yukardaki ilişkide frekans '''GHz''' cinsinden verilirse, dalgaboyu da '''nm''' cinsinden hesaplanabilir.) |
||
== Işınım ve dalgaboyu == |
== Işınım ve dalgaboyu == |
||
[[Dosya:LuminosityCurve1.svg|küçükresim|Gündüz (kırmızı çizgi) ve gece (mavi çizgi) görüşü için bağıl spektral ışık verimliliği.]] |
|||
Işınım yapan kaynaklar sıcaklığa bağlı olarak elektromanyetik spektrumun her noktasında ışınım yapabilirler. Işınım tek bir dalgaboyunda değil, çok geniş bir bant içerisindedir. Fakat sıcaklığa bağlı olarak ışınımın maksimum olduğu bir dalgaboyu vardır. İdeal karacisim için bu dalga boyu Alman fizikçi [[Wilhelm Wien]] (1928-1964) tarafından hesaplanmıştır. |
Işınım yapan kaynaklar sıcaklığa bağlı olarak elektromanyetik spektrumun her noktasında ışınım yapabilirler. Işınım tek bir dalgaboyunda değil, çok geniş bir bant içerisindedir. Fakat sıcaklığa bağlı olarak ışınımın maksimum olduğu bir dalgaboyu vardır. İdeal karacisim için bu dalga boyu Alman fizikçi [[Wilhelm Wien]] (1928-1964) tarafından hesaplanmıştır. |
||
20. satır: | 20. satır: | ||
== İnsan gözü == |
== İnsan gözü == |
||
⚫ | İnsan gözü '''380-740 nm''' (nanometre) arasındaki dalgaboylarına duyarlıdır. Bu bandın uç noktalarında duyarlılık düşüktür. Maksimum duyarlıklık (aydınlık ortamda) '''555 nm''' dalga boyundaki (ya da frekans birimleriyle verilecek olursa '''540 THz''' deki) yeşil renktir. Yani sadece bu frekansta ışınım yapacak (monokromatik) bir ışık kaynağının ışık verimi maksimumdur. Güneş ışığının spektral açılımı incelenecek olursa, Güneş ışığının da insan gözünün duyarlılığının yüksek olduğu bir bölgede yoğunlaştığı görülür. |
||
⚫ | İnsan gözü '''380-740 nm''' (nanometre) |
||
== Işınım kaynakları ve ışık şiddeti == |
== Işınım kaynakları ve ışık şiddeti == |
||
Işık akısı kaynağın ışınım gücüne ve göz duyarlılığına bağlıdır. (Genellikle her iki parametre de dalgaboyuna göre bir eğri oluşturduğundan, bu eğriler duyarlık sınırları içinde entegre edilmelidirler.) Bu şekilde bulunan ışık akısının steradyan cinsinden bir katı açı içine düşen miktarı ışık şiddetini gösterir. |
Işık akısı kaynağın ışınım gücüne ve göz duyarlılığına bağlıdır. (Genellikle her iki parametre de dalgaboyuna göre bir eğri oluşturduğundan, bu eğriler duyarlık sınırları içinde entegre edilmelidirler.) Bu şekilde bulunan ışık akısının steradyan cinsinden bir katı açı içine düşen miktarı ışık şiddetini gösterir. |
||
33. satır: | 31. satır: | ||
Şayet Düzgün ışık dağılımı olan noktasal bir kaynak söz konusuysa, ışık akısı ışık şiddetinin '''4•л''' katıdır. Ancak yapay ışık kaynakları hemen hemen daima belli bir yönü diğer yönlerden daha çok aydınlattığı için (abajur, projektör vb.) bu iki büyüklük arasındaki ilişki için sistemin geometrisinden yararlanılır. |
Şayet Düzgün ışık dağılımı olan noktasal bir kaynak söz konusuysa, ışık akısı ışık şiddetinin '''4•л''' katıdır. Ancak yapay ışık kaynakları hemen hemen daima belli bir yönü diğer yönlerden daha çok aydınlattığı için (abajur, projektör vb.) bu iki büyüklük arasındaki ilişki için sistemin geometrisinden yararlanılır. |
||
Bir noktasal kaynağın oluşturduğu kürenin tam yarısı karartılırsa, toplam ışık akısı yarıya düşer. Fakat kapatılımayan bölgede ışık şiddeti değişmez. Bir başka |
Bir noktasal kaynağın oluşturduğu kürenin tam yarısı karartılırsa, toplam ışık akısı yarıya düşer. Fakat kapatılımayan bölgede ışık şiddeti değişmez. Bir başka deyişle, bu durumda, ışık akısı ışık şiddetinin '''2•л''' misli olur. Aynı şekilde karartılan bölge arttıkça ışık akısı ile ışık şiddeti arasındaki oran da düşer. |
||
== Temel birim olarak ışık şiddeti == |
== Temel birim olarak ışık şiddeti == |
||
⚫ | Işık şiddeti optik ve fotometri nicelikleri arasında temel nicelik olarak alınmıştır. Uluslararası komisyon ''Commission internationale de l'éclairage'' candela birimin yedi temel SI biriminden biri olarak saptamıştır. (diğerleri '''metre''', '''kilogram''', '''saniye''', '''ampere''', '''Kelvin''' ve '''mol''') |
||
⚫ | Işık şiddeti optik ve fotometri nicelikleri arasında temel nicelik olarak alınmıştır. |
||
== Aydınlanma ve ışık şiddeti == |
== Aydınlanma ve ışık şiddeti == |
||
⚫ | |||
⚫ | |||
Işık şiddeti ile aydınlanma şiddeti arasında şu ilişki vardır. |
Işık şiddeti ile aydınlanma şiddeti arasında şu ilişki vardır. |
||
49. satır: | 45. satır: | ||
== Ayrıca bakınız == |
== Ayrıca bakınız == |
||
* [[Parlaklık]] |
|||
o öyle olmaz öküz |
|||
* [[Radyans]] |
|||
{{Otorite kontrolü}} |
|||
[[Kategori:Fiziksel nicelikler]] |
[[Kategori:Fiziksel nicelikler]] |
||
[[Kategori:Fotometri]] |
[[Kategori:Fotometri]] |
||
[[Kategori:Işık]] |
17.34, 5 Ocak 2025 itibarı ile sayfanın şu anki hâli.
Bu madde hiçbir kaynak içermemektedir. (Ocak 2025) (Bu şablonun nasıl ve ne zaman kaldırılması gerektiğini öğrenin) |
Fotometride ışık şiddeti, bir ışık kaynağı tarafından belirli bir yönde birim katı açı başına yayılan, dalga boyuna göre ağırlıklandırılmış gücün bir ölçüsüdür ve insan gözünün hassasiyetini standartlaştıran bir model olan parlaklık fonksiyonuna dayanır. Işık akısı dendiği zaman, kaynaktan yayılan toplam akı, ışık şiddeti dendiği zaman ise bir steradyanlık katı açı içerisindeki akı kastedilir. MKS sistemi içerisinde ışık akısının birimi lumen,[kaynak belirtilmeli] ışık şiddetinin birimi ise candela ya da Türkçe söylenişi ile kandeladır.
Dalgaboyu ve frekans
[değiştir | kaynağı değiştir]Işınım dalgaboyu veya frekans ile tarif edilebilir.İkisi arasındaki ilişki
Burada λ dalga boyu, f frekans ve c de ışık hızıdır.
Işık hızı boşlukta 299 792 458 m/s dir. MKS sisteminde dalgaboyu birimi metre (m), frekans birimi ise Hertz (Hz) dir. (Yukardaki ilişkide frekans GHz cinsinden verilirse, dalgaboyu da nm cinsinden hesaplanabilir.)
Işınım ve dalgaboyu
[değiştir | kaynağı değiştir]Işınım yapan kaynaklar sıcaklığa bağlı olarak elektromanyetik spektrumun her noktasında ışınım yapabilirler. Işınım tek bir dalgaboyunda değil, çok geniş bir bant içerisindedir. Fakat sıcaklığa bağlı olarak ışınımın maksimum olduğu bir dalgaboyu vardır. İdeal karacisim için bu dalga boyu Alman fizikçi Wilhelm Wien (1928-1964) tarafından hesaplanmıştır.
Burada λ ışınımın maksimum olduğu dalgaboyu, T ise mutlak sıcaklıktır. b sabitinin değeri yaklaşık olarak 2.897769 10−3 dir
İnsan gözü
[değiştir | kaynağı değiştir]İnsan gözü 380-740 nm (nanometre) arasındaki dalgaboylarına duyarlıdır. Bu bandın uç noktalarında duyarlılık düşüktür. Maksimum duyarlıklık (aydınlık ortamda) 555 nm dalga boyundaki (ya da frekans birimleriyle verilecek olursa 540 THz deki) yeşil renktir. Yani sadece bu frekansta ışınım yapacak (monokromatik) bir ışık kaynağının ışık verimi maksimumdur. Güneş ışığının spektral açılımı incelenecek olursa, Güneş ışığının da insan gözünün duyarlılığının yüksek olduğu bir bölgede yoğunlaştığı görülür.
Işınım kaynakları ve ışık şiddeti
[değiştir | kaynağı değiştir]Işık akısı kaynağın ışınım gücüne ve göz duyarlılığına bağlıdır. (Genellikle her iki parametre de dalgaboyuna göre bir eğri oluşturduğundan, bu eğriler duyarlık sınırları içinde entegre edilmelidirler.) Bu şekilde bulunan ışık akısının steradyan cinsinden bir katı açı içine düşen miktarı ışık şiddetini gösterir.
Bu denklemde I ile ışık şiddeti, Φ ile toplam ışık akısı ve A ile de steradyan cinsinden alan gösterilirmiştir.
Şayet Düzgün ışık dağılımı olan noktasal bir kaynak söz konusuysa, ışık akısı ışık şiddetinin 4•л katıdır. Ancak yapay ışık kaynakları hemen hemen daima belli bir yönü diğer yönlerden daha çok aydınlattığı için (abajur, projektör vb.) bu iki büyüklük arasındaki ilişki için sistemin geometrisinden yararlanılır.
Bir noktasal kaynağın oluşturduğu kürenin tam yarısı karartılırsa, toplam ışık akısı yarıya düşer. Fakat kapatılımayan bölgede ışık şiddeti değişmez. Bir başka deyişle, bu durumda, ışık akısı ışık şiddetinin 2•л misli olur. Aynı şekilde karartılan bölge arttıkça ışık akısı ile ışık şiddeti arasındaki oran da düşer.
Temel birim olarak ışık şiddeti
[değiştir | kaynağı değiştir]Işık şiddeti optik ve fotometri nicelikleri arasında temel nicelik olarak alınmıştır. Uluslararası komisyon Commission internationale de l'éclairage candela birimin yedi temel SI biriminden biri olarak saptamıştır. (diğerleri metre, kilogram, saniye, ampere, Kelvin ve mol)
Aydınlanma ve ışık şiddeti
[değiştir | kaynağı değiştir]Aydınlanma kaynakla değil, aydınlanan yüzeyle ilgili bir niceliktir ve birim alan üzerine dik olarak düşen ışık akısı anlamına gelmektedir. Birimi lüks'tür. (lx kısaltmasıyla gösterilir.) Işık şiddeti ile aydınlanma şiddeti arasında şu ilişki vardır.
Burada E ile aydınlanma şiddeti, I ile de ışık şiddeti ve r ile de aradaki (metre cinsinden) mesafe gösterilmiştir.