Осветительные электроприборы

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 15 Октября 2013 в 18:17, реферат

Краткое описание

Осветительные приборы – это разновидность световых приборов, предназначенных для освещения различных объектов, например светильники, прожекторы, проекторы и др. Давайте подробнее рассмотрим наиболее распространенные осветительные приборы и характер создаваемого ими освещения.

Прикрепленные файлы: 1 файл

введение.docx

— 23.71 Кб (Скачать документ)

 

 

 

Осветительные приборы      

Осветительные приборы – это разновидность  световых приборов, предназначенных  для освещения различных объектов, например светильники, прожекторы, проекторы  и др. Давайте подробнее рассмотрим наиболее распространенные осветительные  приборы и характер создаваемого ими освещения. Современная светотехника и электроника предоставили в  распоряжение фотографа множество  разнообразных по конструкции и  световым параметрам источников света, начиная от обычных электрических и кончая импульсными газоразрядными лампами.      

Электрические лампы, которые используют для освещения  помещений, различаются между собой  по мощности, а значит, и по силе создаваемого ими светового потока и имеют  прозрачный, матированный или молочный стеклянный баллон. Такая окраска  стекла баллона позволяет получать более мягкое, рассеянное освещение.     

Промышленность  выпускает также специальные  фотолампы, яркость которых ощутимо  больше яркости обычных электроламп, что достигается горением лампы  в режиме перекала. Срок их службы колеблется впределах 2 - 8 ч, в связи с чем их следует включать только на короткое время самой съемки. Как обычные, так и перекальные электролампы могут иметь внутренний зеркальный отражатель, позволяющий концентрировать в одном направлении идущие от раскаленной нити лучи света. Чрезвычайно малыми размерами и высокой яркостью характеризуются кварцевые галогенные лампы. Внутренний объем баллона в них заполнен парами йода, значительно улучшающими светотехнические параметры ламп.     

Совершенно  самостоятельную группу представляют собой импульсные газоразрядные  лампы, излучающие свет в виде очень  короткого ( 1\500 – 1\10000с) и мощного светового импульса. Внутренний объем баллона таких ламп заполнен инертным газом-ксеноном, через который в обычных условиях электрический ток не проходит. Когда же с помощью высоковольтного импульса напряжения газ в баллоне лампы ионизируется и становится проводником электрического тока, через него происходит разряд специального конденсатора, накопившего большой электрический заряд, и газ, превратившись на тысячную долю секунды в плазму, излучает мощный световой импульс. Преимущества таких ламп - малые размеры, большая яркость, высокая экономичность и постоянство светового потока; недостаток - невозможность визуально контролировать светотеневой рисунок, создаваемый таким источником на объекте съемки.     

Осветительные лампы без специальных рефлекторов  используют крайне редко, поскольку они освещают в равной степени не только объект съемки, но и все окружающие предметы. При этом образуется большое количество случайного рассеянного света, появляются паразитные блики и рефлексы, мешающие съемке. Поэтому для более полного использования света лампы и возможности направлять ее световой поток в нужную сторону применяют специальные рефлекторы, от формы и размеров которых в значительной степени зависит характер идущего от лампы светового потока. В большинстве случаев рефлекторы снабжены арматурой (зажимы, струбцины), позволяющей закреплять их в нужном положении и в определенном месте. Рефлектор с лампой можно крепить к спинкам стульев и к другой мебели или к специальным штативам.     

Естественно, что для освещения можно использовать и обычные бытовые осветительные  приборы - настольные лампы, бра, люстры, торшеры и т. д., однако они менее  удобны и в большинстве случаев  не позволяют создать необходимое  освещение объекта съемки.      

Импульсные  электронные приборы, именуемые  лампами-вспышками, весьма разнообразны. Это и миниатюрные лампы небольшой  мощности, предназначенные для фотолюбителей, и более мощные осветители, рассчитанные в основном на профессиональных фотографов. Во всех случаях питание таких  ламп-вспышек осуществляется от сети переменного тока, батарей или  встроенных аккумуляторов. Синхронизация  световой вспышки лампы с работой затвора фотоаппарата происходит с помощью специального провода синхронизации, либо путем непосредственного электрического соединения цепей синхронизации лампы со встроенными в фотоаппарат контактами, либо световым лучом.     

Поскольку длительность светового импульса чрезвычайно  мала, необходимо, чтобы в момент вспышки кадровое окно фотоаппарата было полностью открыто. В противном  случае проэкспонируется только часть  кадра и снимок будет испорчен. Это условие выполняется для  всех выдержек в фотоаппаратах с  центральными затворами и лишь для  сравнительно длительных выдержек в  фотоаппаратах со шторными затворами.      

В описании фотоаппарата всегда указана  наиболее короткая выдержка для съемки с лампой-вспышкой. Безусловно, можно  воспользоваться и более длительными  выдержками, однако необходимости в  этом нет.     

Съемке  в условиях искусственного освещения  присущи свои особенности. Большое  значение имеет расстояние между  объектом съемки и источником света, которое чаще всего ограничено несколькими  метрами. Изменение этого расстояния неизбежно приводит к изменениям в освещенности. Изменение освещенности пропорционально квадрату изменения  расстояния: так, если расстояние между  осветителем и фотографируемым  объектом увеличить вдвое, то освещенность объекта уменьшится вчетверо. Это  обстоятельство всегда необходимо учитывать  при съемке.      

Особенное свойство света - направленность светового  потока, непосредственно связано  как с линейными размерами  источника света, так и с расстоянием  от него до объекта съемки. Ориентировочно эту зависимость можно представить  следующим образом: если линейные размеры  излучающего свет тела близки или  равны расстоянию от источника до объекта съемки, то освещение объекта  носит мягкий, светотональный характер; если же линейные размеры источника  света в десятки раз меньше расстояния от него до объекта съемки, такое освещение можно считать направленным.      

Важный  вопрос, который возникает у каждого  фотографа: «Каково же практическое значение такой зависимости?» Прежде всего, исходя из приведенных данных, легко определить размеры рефлекторов  осветительных ламп, необходимые  для создания того или иного по характеру освещения. Так, если необходимо осветить лицо человека мягким рассеянным светом без четких, резких теней, размеры  рефлектора осветительного прибора  должны быть близки к величине расстояния между прибором и объектом съемки. Именно по этой причине в специальных студиях и съемочных павильонах для создания мягкого рассеянного освещения устанавливают осветители с размерами излучающей поверхности, превышающими 1 -  2 м. Обычные софиты обеспечивают рассеянное освещение лишь на расстояниях 30 - 70 см; при большем удалении их от объекта съемки свет становится все более направленным, все более жестким. Особенно хорошо заметна направленность светового потока ламп-вспышек, размеры рефлекторов у которых не превышают 5 - 10 см.     

В большой степени направленность светового потока зависит от структуры  отражающей поверхности рефлектора. Чем она ближе к зеркальной, тем меньше рассеивает свет, тем более направленным становится световой поток. Тесно связана направленность светового потока с формой рефлектора: чем рефлектор глубже, тем более узкий пучок света он позволяет получить. Эта взаимосвязь при использовании обычных осветителей и ламп накаливания большей частью малозаметна. Однако при съемке аппаратами с короткофокусными объективами и освещении объекта лампой-вспышкой непосредственно от фотоаппарата узкий световой пучок может стать причиной неравномерного экспонирования фотопленки по поверхности кадра: центральная часть будет иметь нормальную экспозицию, а края кадра - недоэкспонированы.     

Часто для смягчения светового потока от какого-либо осветительного прибора  на его пути непосредственно около  осветителя устанавливают светорассеиватель, представляющий собой металлическое кольцо, на которое натянута марля или тюль.     

Этот  способ к сожалению малоэффективен, и потому для получения мягкого рассеянного освещения следует использовать в качестве вторичного излучателя с большими линейными размерами белые экраны, применяемые при просмотре диапозитивов или любительских кинофильмов. В этом случае мощный источник света (галогенную лампу большой мощности или лампу-вспышку) устанавливают на расстоянии 60 - 90 см от подвешенного на штативе или на стене экрана, напротив его центра, и направляют световой поток лампы на экран. Отразившийся от поверхности экрана свет создает мягкое рассеянное освещение, особенно необходимое при портретной съемке.     

Вместо  экрана можно использовать достаточно большой по размерам (не меньше 60 Х 60 см) кусок белой ткани или даже светлую стену. Иногда для получения  мягкого рассеянного освещения  в комнате или ином помещении  свет мощной лампы направляют в потолок, который при этом также является вторичным излучателем с большой  поверхностью излучения.     

Приведенные способы создания мягкого рассеянного  освещения обладают одним недостатком: освещенность объекта съемки по сравнению  с освещенностью прямым светом падает в несколько раз, что объясняется  как потерями света в процессе отражения (до 50 %), так и увеличением  расстояния от источника света до объекта съемки. Именно поэтому эти  способы требуют применения мощных источников света.     

Если  производится фотосъемка в интерьере (помещении), вместо экрана, стены или  потолка в качестве отражателя можно  использовать зонт, обтянутый белой  тканью. Для этого наиболее пригоден плотный атласный шелк или какая-либо иная достаточно плотная ткань. Такой  зонт в раскрытом состоянии укрепляют  с помощью струбцины на штативе. В непосредственной близости от ручки располагают и источник света. В сложенном состоянии они занимают мало места, а в процессе съемки их легко устанавливают в нужном месте помещения.      

Получить  пучок направленного света значительно  легче. Для этого достаточно на обычный  фото осветитель надеть склеенный из плотной бумаги или тонкого картона  длинный цилиндрический тубус, диаметр  которого равен диаметру рефлектора осветителя. Длина тубуса определяется желаемой степенью направленности световых лучей. Для большинства встречающихся  в практике случаев бывает достаточно длины 50 - 60 см. Внутренняя поверхность  тубуса для предотвращения светорассеяния должна быть обклеена черной бумагой. Можно использовать в качестве источника  направленного света и осветительную  часть фотоувеличителя.     

При фотографировании с осветительными приборами характер каждого из возможных  вариантов освещения выражен  более явно, чем при съемке в  условиях естественного освещения, поскольку под открытым небом  его свет ощутимо смягчает контрасты  светотени.     

В большинстве случаев для рельефного воспроизведения форм предметов  применяют боковое или передне-боковое, несколько верхнее освещение направленным светом, который не только подчеркивает трехмерность объекта, но и сохраняет при этом привычным нашему взгляду характер светораспределения, свойственный естественным световым условиям. В противоположность этому освещение объекта направленным светом снизу практически не встречается в природных условиях и потому воспринимается нами как необычное, неестественное. Тени от объекта наименее заметны при фронтальном освещении, а наиболее - при задне-боковом и контровом освещении.     

Светотехника – область науки и техники, предметом которой является исследование принципов и разработка способов генерирования, пространственного перераспределения и измерения характеристик оптического излучения, а также преобразование его в различных целях.

В нашей  стране светотехника активно развивалась, когда были созданы собственная  промышленность, научная и проектная  базы. Советская светотехническая школа  внесла значительный вклад в прогресс мировой светотехники.      

Главной же задачей современного светового  оборудования является создание комфортной световой среды для труда и  отдыха человека, а также эффективное  применение оптического излучения  в технологических процессах  при рациональном использовании  электрической энергии.  
  
 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По принципу преобразования электрической энергии в световую источники света подразделяются на тепловые, к которым относятся лампы накаливания; газоразрядные - люминесцентные лампы низкого и высокого давления. Все источники света характеризуются: напряжением, электрической мощностью, световым потоком, световой отдачей и сроком службы.

Лампы накаливания  имеют невысокую светоотдачу (7 - 30 лм/Вт) относительно небольшой срок работы - до 1 000 ч. поэтому эксплуатация экономически невыгодна. Для повышения  светоотдачи в нашей стране в 30-х годах создается новый тип  источника света газоразрядный.

Газоразрядные источники  света - люминесцентные трубчатые лампы  типа ЛБ, ЛДЦ, ЛБЦТ, ЛДЦУФ (ЛХЕ) и др. низкого  давления могут работать в закрытых помещениях при температуре до 4°С, их применение открытых площадках невозможно. На открытых производственных площадках широко используются дуговые ртутные люминесцентные лампы высокого давления. Преимущество этих источников света перед лампами накаливания заключается в высокой светоотдаче (от 40 до 80 лм/В) и большой продолжительности работы (до 2000 ч). В последние годы появились новые галогенно-натриевые газоразрядные лампы высокого давления типа МГЛ, НЛВД, ДНаТ, которые имеют высокую светоотдачу.

Газоразрядные источники  света по эксплуатационным качествам  в 4 - 10 раз экономичнее ламп накаливания.

Осветительные приборы - устройства, состоявшие из источника  света и арматуры. Они бывают ближнего действия - светильники и дальнего действия - прожекторы.

Все светильники делятся  на три класса прямого, рассеянного  и отраженного света. Основное назначение осветительной арматуры - рациональное распределение светового потока, защита глаз от чрезмерной яркости  света, предохранение лампы то повреждений (механических, тепловых и т.д.). К  арматуре предъявляются дополнительные требования: по взрывобезопасности, пылезащищенности, водозащищенности и др.

Для прожекторов используют арматуру типа ПЗС, ПКН, ПСМ и др.

Светильники характеризуются  светораспределением, кпд и защитным углом (угол между горизонталью, проходящий через нить накала лампы, и линией, соединяющей крайнюю точку накала с противоположным краем отражателя светильника).

Сила света определяется на вертикальной оси светораспределения светильника и зависит от арматуры и мощности лампы. Кривые светораспределения (изолюксы) указываются в паспорте светильника.

Защитный  угол, создаваемый отражателем, должен быть в пределах 15 - 30є. Чем больше защитный угол, тем меньше слепящее действие светильника. Применяемые  на производстве и в офисах светильники  имеют кпд в пределах 0,4-0,9.

 

 

 

 

 

Искусственные источники света — технические устройства различной конструкции и различными способами преобразования энергии, основным назначением которых является получение светового излучения (как видимого, так и с различной длиной волны, например, инфракрасного). В источниках света используется в основном электроэнергия, но также иногда применяется химическая энергия и другие способы генерации света (например, триболюминесценция, радиолюминесценция и др.). В отличие от искусственных источников света, естественные источники света представляют собой природные материальные объекты: Солнце, Луна, Полярные сияния, светлячки, молнии и проч.

 

 


Информация о работе Осветительные электроприборы