+ 8618117273997Weixin
İngilizce
中文简体 中文简体 en English ru Русский es Español pt Português tr Türkçe ar العربية de Deutsch pl Polski it Italiano fr Français ko 한국어 th ไทย vi Tiếng Việt ja 日本語
19 Jan, 2023 611 Görüntüleme Yazar: Kiraz Shen

Pus, geçirgenlik, kırılma, parlaklık

Biliyor musun Haze, geçirgenlik, kırılma, parlaklık ?Bir nesnenin yüzeyine ışık geldiğinde
1. Nesnenin yüzeyinde aynasal yansıma meydana gelir. Cisim yüzeyinin parlaklığının ana sebebidir.
2. Nesneye ışık geldiğinde, nesnenin içinde saçılma meydana gelir ve bu da dağınık yansıma ve dağınık iletimle sonuçlanır.
3. Dağınık yansıma ve yayılan iletilen ışık nesnede yayıldığında, farklı ışık bantları farklı absorpsiyon üreterek, gelen ışıktan farklı renkler elde edilmesini sağlar.
4. Nesne daha şeffaf olduğunda, ışığın bir kısmı doğrudan nesnenin içinden geçerek iletimi sağlar.
Işık kaynağının rengi, ışık kaynağının spektral dağılımı ile belirlenir. Bir nesnenin rengi, nesnenin yüzeyinin spektral özellikleri tarafından belirlenir. Speküler yansıyan ışığın yönü, nesnenin yüzeyinin ne kadar pürüzsüz olduğuna bağlıdır. Yüzey pürüzlülük derecesine bağlı olarak, speküler yansıyan ışık farklı uzamsal dağılımlar üretir.

Layman'ın terimleriyle, pus kavramını ışığı dağıtma yeteneği olarak anlayabiliriz. Yukarıdaki şekilde gösterildiği gibi, ışık saçılır.
Pus ne kadar büyükse, malzemenin ışığı dağıtma yeteneği o kadar güçlüdür ve insan gözümüzün görmesi o kadar zor olur. Örneğin camın diğer ucunda duran buzlu cam insan gözü camın diğer tarafındaki sahneyi göremez ama cam ışığı iletebilir. (Duvar da karşı tarafı göremez ama ışığı engeller.) )
Cep telefonu ve otomotiv endüstrilerinde pus genellikle ölçülür.
Yazılı yorum şudur: Numuneden gelen ışığın yönünden sapan saçılan ışık akısının iletilen ışık akısına oranı, yüzde olarak ifade edilir. Tipik olarak, pus hesaplamak için yalnızca gelen ışığın yönünden 2.5 dereceden fazla sapan saçılmış ışık akıları kullanılır.

Pus, geçirgenlik, kırılma, parlaklık

Haze

Işığın malzemeye nüfuz etme yeteneği olarak anlaşılabilen ve iletimden sonra ışığın yayılma yönü ile hiçbir ilgisi olmayan geçirgenliğin anlaşılması nispeten kolaydır. Geçirgenlik ne kadar yüksek olursa, o kadar fazla ışık iletir. Örneğin cam pencere ve perdeler, cam pencereler ışık geçirgenliği, perdeler ise olabildiğince opaklık ister.
Akıllı çağın gelişi, dokunmatik ekranların yükselişi, birçok malzemenin geçirgenliği için yüksek gereksinimlere sahip olmaya başladı, birçok malzemenin geçirgenliği algılaması gerekmeye başladı ve genellikle, geçirgenlik ve bulanıklığın genellikle aynı anda algılanması gerekiyor.
Geçirgenlik için yazılı yorum şu şekildedir: numuneden geçen ışık akısının numuneye çarpan ışık akısına oranı, yüzde olarak ifade edilir.

Pus, geçirgenlik, kırılma, parlaklık

Geçirgenlik

Işığın kırılması olgusuna yabancı değiliz, peki pus ve kırılma arasındaki fark ve bağlantı nedir?
Kırılma, belirli bir ışığın bir ortamdan geçmesi ve yayılma yönünün değişmesidir. Açıdaki bu değişiklik kesindir, duyusal deneyimden, yani karşı sahneyi hala görebilirsiniz ama konum değişmiştir, asıl örnek yemek çubuklarının suda bükülmesidir, ancak su altı kısmı hala yemek çubuklarına benzer.
Ancak pus, malzemeden dolayı anlaşılabilir, ışığın saçılmasını oluşturan farklı kırılma yönleri vardır, bu sırada karşıt sahneyi görmek imkansızdır.
Kırılmanın kesin tanımı: Işık bir saydam ortamdan başka bir saydam ortama eğik olarak yayıldığında, yayılma yönü genellikle değişir, bu olaya ışığın kırılması denir.

Pus, geçirgenlik, kırılma, parlaklık

Kırılma

Parlaklık aslında yukarıdaki üç kavramdan tamamen farklı bir kavramdır, yukarıdaki üçü şeffaf nesnelerin iletim olgusudur ve parlaklık, ışığın nesnenin yüzeyindeki aynasal yansıması içindir.
Parlaklık, bir nesnenin yüzeyinin ince "pürüzlülüğü" olarak anlaşılabilir. Yani, yüzey ne kadar pürüzsüz ve "yansıtıcı" ise, insan gözü o kadar "parlak" hisseder ve parlaklık o kadar yüksek olur.
Parlaklığı ölçmesi gereken çok çeşitli endüstriler vardır ve genellikle parlaklık ölçerler kullanılır.
Yazılı açıklama: Parlaklık, bir malzeme yüzeyinin ışığı aynasal olarak yansıtma yeteneğini değerlendiren fiziksel bir niceliktir.

Pus, geçirgenlik, kırılma, parlaklık

Parlak

LISUN Lauched Pus Ölçer ve Spektrofotometre HM-700 plastik levhalar, filmler, cam, LCD panel ve dokunmatik ekran vb. şeffaf ve yarı saydam malzemelerin renk, pus, spektral geçirgenlik ve toplam geçirgenlik ölçümü için tasarlanmıştır.

HM 700 Pus ve Geçirgenlik Ölçümü

HM-700 Pus Ölçer ve Spektrofotometre (Geçirgenlik)

Masaüstü Spektrofotometre (Yansıma ve Geçirgenlik) DSCD-920 7 inç dokunmatik ekran, tam dalga boyu aralığı, Android işletim sistemi benimser. Aydınlatma: D/8° yansıma ve D/0° geçirgenlik (UV dahil / UV hariç), renk ölçümü için yüksek doğruluk, geniş depolama belleği, PC yazılımı, yukarıdaki avantajlardan dolayı laboratuvarda renk analizi ve iletişim için kullanılır

Pus, geçirgenlik, kırılma, parlaklık

DSCD-920_Masaüstü Spektroradyometre

Lisun Instruments Limited tarafından bulundu LISUN GROUP 2003 içinde. LISUN kalite sistemi kesinlikle ISO9001:2015 tarafından onaylanmıştır. CIE Üyeliği olarak, LISUN ürünler CIE, IEC ve diğer uluslararası veya ulusal standartlara göre tasarlanmıştır. Tüm ürünler CE sertifikasını geçti ve üçüncü taraf laboratuvarı tarafından doğrulandı.

Ana ürünlerimiz GonyofotometreKüre EntegrasyonuspektroradyometreDalgalanma JeneratörüESD Simülatör SilahlarıEMI AlıcısıEMC Test CihazlarıElektriksel Güvenlik Test CihazıÇevre Odasısıcaklık Odasıİklim OdasıTermal OdaTuz Püskürtme TestiToz Test OdasıSu geçirmez testiRoHS Testi (EDXRF)Kızaran Tel Testi ve İğne Alev Testi.

Herhangi bir desteğe ihtiyacınız varsa lütfen bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.
Teknik Bölüm: Service@Lisungroup.com, Hücre / WhatsApp: +8615317907381
Satış Deposu: Sales@Lisungroup.com, Hücre / WhatsApp: +8618117273997

Etiketler: ,

Mesaj bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlendi *

=