Intensidad luminosa Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Intensidad luminosa = Lúmenes/Ángulo sólido
Iv = Lm/ω
Esta fórmula usa 3 Variables
Variables utilizadas
Intensidad luminosa - (Medido en Candela) - La intensidad luminosa es una medida de la cantidad de luz emitida por una fuente de luz en una dirección específica. Cuantifica el brillo o concentración de la luz en esa dirección.
Lúmenes - (Medido en Lumen) - Lumen es una unidad de medida que cuantifica la cantidad total de luz visible emitida por una fuente de luz. Representa el brillo o la salida de luz de la fuente, independientemente de la dirección.
Ángulo sólido - (Medido en estereorradián) - El ángulo sólido es una medida de la extensión de una región en forma de cono en un espacio tridimensional, que se origina en un punto y se define por su ángulo de vértice. Cuantifica la cobertura espacial.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Lúmenes: 41.85 Candela Steradian --> 41.85 Lumen (Verifique la conversión ​aquí)
Ángulo sólido: 27 estereorradián --> 27 estereorradián No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
Iv = Lm/ω --> 41.85/27
Evaluar ... ...
Iv = 1.55
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
1.55 Candela --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
1.55 Candela <-- Intensidad luminosa
(Cálculo completado en 00.004 segundos)

Créditos

Creator Image
Creado por Prahalad Singh
Escuela de Ingeniería y Centro de Investigación de Jaipur (JECRC), Jaipur
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Verifier Image
Verificada por Payal Priya
Instituto de Tecnología Birsa (POCO), Sindri
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16 Iluminación avanzada Calculadoras

Ley de Beer-Lambert
​ Vamos Intensidad de la luz transmitida = Intensidad de la luz que ingresa al material*exp(-Coeficiente de absorción por concentración*Concentración de material de absorción*Longitud de la trayectoria)
Ley de reflexión de Fresnel
​ Vamos Pérdida de reflexión = (Índice de refracción del medio 2-Índice de refracción del medio 1)^2/(Índice de refracción del medio 2+Índice de refracción del medio 1)^2
Ángulo de incidencia usando la Ley de Snell
​ Vamos Ángulo de incidencia = arcsinh((Índice de refracción del medio 2*sin(Ángulo refractado))/(Índice de refracción del medio 1))
Ángulo refractado usando la Ley de Snell
​ Vamos Ángulo refractado = arcsinh((Índice de refracción del medio 1*sin(Ángulo de incidencia))/(Índice de refracción del medio 2))
Intensidad de la luz transmitida
​ Vamos Intensidad de la luz transmitida = Intensidad de la luz que ingresa al material*exp(-Coeficiente de absorción*Longitud de la trayectoria)
Iluminación por ley del coseno de Lambert
​ Vamos Intensidad de iluminación = (Intensidad luminosa*cos(Ángulo de iluminación))/(Duración de la iluminación^2)
Número de unidades de iluminación
​ Vamos Número de unidades de iluminación = (Área a iluminar*Intensidad de iluminación)/(0.7*Flujo luminoso)
Ley del coseno de Lambert
​ Vamos Iluminancia en el ángulo de incidencia = Intensidad de iluminación*cos(Ángulo de incidencia)
Factor de utilización de la energía eléctrica
​ Vamos Factor de utilización = Plano de trabajo de alcance del lumen/Lumen emitido desde la fuente
Factor de transmisión espectral
​ Vamos Factor de transmisión espectral = Emisión espectral transmitida/Irradiación espectral
Factor de reflexión espectral
​ Vamos Factor de reflexión espectral = Emisión espectral reflejada/Irradiación espectral
Eficacia luminosa espectral
​ Vamos Eficacia luminosa espectral = Sensibilidad máxima*Valor de eficiencia fotópica
Consumo específico
​ Vamos Consumo específico = (2*Potencia de entrada)/Poder de las velas
Ley del cuadrado inverso
​ Vamos Luminancia = Intensidad de la luz transmitida/Distancia^2
Luminancia para superficies Lambertianas
​ Vamos Luminancia = Intensidad de iluminación/pi
Intensidad luminosa
​ Vamos Intensidad luminosa = Lúmenes/Ángulo sólido

Intensidad luminosa Fórmula

Intensidad luminosa = Lúmenes/Ángulo sólido
Iv = Lm/ω

¿Qué es la curva polar de una lámpara?

Una curva polar es una forma conveniente de mostrar cómo varía la potencia de la vela de una lámpara en diferentes direcciones. Las curvas polares se utilizan para determinar el MHCP, MSCP y la iluminación real de una superficie empleando el poder de la vela en la dirección particular.

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