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光度學英文解釋翻譯、光度學的近義詞、反義詞、例句

英語翻譯:

【化】 photometry

分詞翻譯:

光度的英語翻譯:

luminosity; magnitude
【電】 lintensity of light

學的英語翻譯:

imitate; knowledge; learn; mimic; school; study; subject of study

專業解析

光度學(Photometry)是光學的一個分支,專門研究人眼視覺感知對可見光輻射的測量和評估。它聚焦于可見光譜(約380-780納米波長)内光的物理量,并依據人眼的平均光譜響應(由明視覺V(λ)和暗視覺V'(λ)函數描述)進行加權計算,以量化光的“亮度”感知。其核心目标是建立與人類視覺感受相符的光度量值,如光通量(流明)、照度(勒克斯)、發光強度(坎德拉)和亮度(坎德拉每平方米)。

核心概念與測量:

  1. 人眼視覺特性基礎:光度測量區别于純物理輻射測量的關鍵在于其納入了标準人眼的光譜光視效率函數(如CIE明視覺V(λ)函數),将輻射功率轉換為光通量(Luminous Flux),單位為流明(lm)。這反映了人眼對不同波長光的敏感度差異。
  2. 核心光度學量:
    • 光通量 (Luminous Flux, Φ_v):光源發出的、被人眼感知的可見光功率總量,單位流明(lm)。是光度學最基礎的量。
    • 發光強度 (Luminous Intensity, I_v):光源在特定方向上單位立體角内發出的光通量,單位坎德拉(cd)。1 cd = 1 lm/sr。坎德拉是國際單位制(SI)的七個基本單位之一。
    • 照度 (Illuminance, E_v):單位受光面積上接收到的光通量,單位勒克斯(lx)。1 lx = 1 lm/m²。用于描述被照表面的明暗程度。
    • 亮度 (Luminance, L_v):光源表面或反射/透射表面在特定方向上單位投影面積、單位立體角内發出的光通量,單位坎德拉每平方米(cd/m² 或 nit)。直接關聯于人眼感知的“明亮感”。
  3. 與輻射度學的區别:輻射度學(Radiometry)測量所有波長的電磁輻射(包括不可見光)的客觀物理功率。光度學則是輻射度學的一個子集,僅關注可見光,并加權了人眼的光譜響應。兩者通過光視效能(Luminous Efficacy)相聯繫。

應用領域: 光度學原理廣泛應用于照明工程(燈具設計、室内外照明評估)、顯示技術(屏幕亮度、色彩管理)、攝影與攝像(曝光控制)、視覺科學、交通安全(信號燈、道路照明)、建築采光設計等領域,是确保光環境滿足人眼視覺需求和安全舒適标準的關鍵科學依據。

權威參考來源:

網絡擴展解釋

光度學是研究光強弱的學科,其核心在于結合人眼的視覺特性對光的度量進行标準化分析。以下是詳細解釋:

一、定義與核心特點

  1. 學科定義
    光度學通過光度函數(視見函數)對不同波長的輻射功率進行加權,量化人眼感知的光強弱。它不同于輻射度量學(研究所有電磁波的實際能量),主要關注可見光範圍内與人眼感知相關的物理量()。

  2. 人眼敏感性
    人眼對波長為550nm的綠色光最敏感,其他波長的光需通過光度函數轉換為等效光通量。例如,若某波長光與550nm綠光産生相同亮度所需輻射通量之比為$V(lambda)$,則$V(lambda)$即為該波長的視見函數值()。


二、與輻射度量學的區别

維度 光度學 輻射度量學
研究對象 人眼可見光(380-780nm) 全電磁波譜
權重依據 人眼視覺響應(視見函數) 實際輻射能量
典型場景 照明設計、攝影測光 紅外測溫、紫外輻射監測
示例 紅外光源輻射強但光度弱 同光源的輻射能量更高

(參考對比關系)


三、核心光學量

  1. 光通量(Φ)
    單位:流明(lm)
    表示光源對人眼産生的總視覺強度,公式:
    $$ Phi = K_{text{max}} int V(lambda) Phie(lambda) dlambda $$
    其中$K
    {text{max}}=683 text{lm/W}$為最大光功當量()。

  2. 發光強度(I)
    單位:坎德拉(cd)
    描述光源在特定方向單位立體角内的光通量,公式:
    $$ I = frac{dPhi}{dOmega} $$

  3. 照度(E)
    單位:勒克斯(lx)
    表示單位面積接收的光通量,公式:
    $$ E = frac{dPhi}{dA} $$


四、天文學中的光度

在天文學中,光度(Luminosity)指天體單位時間輻射的總能量(輻射通量),單位通常為瓦特(W)。例如,太陽的光度約為$3.828 times 10^{26} text{W}$()。


五、應用領域

  1. 照明工程:設計符合人眼舒適度的燈具光強分布。
  2. 攝影與影視:通過測光表量化場景亮度,控制曝光參數。
  3. 天文觀測:計算恒星輻射總量及距離(如标準燭光法)。

如需進一步了解公式推導或具體案例,可參考、2、6的詳細内容。

分類

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