Intensité lumineuse Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Intensité lumineuse = Lumen/Angle solide
Iv = Lm/ω
Cette formule utilise 3 Variables
Variables utilisées
Intensité lumineuse - (Mesuré en Candéla) - L'intensité lumineuse est une mesure de la quantité de lumière émise par une source lumineuse dans une direction spécifique. Il quantifie la luminosité ou la concentration de lumière dans cette direction.
Lumen - (Mesuré en Lumen) - Le lumen est une unité de mesure qui quantifie la quantité totale de lumière visible émise par une source lumineuse. Il représente la luminosité ou le rendement lumineux de la source, quelle que soit la direction.
Angle solide - (Mesuré en Stéradian) - L'angle solide est une mesure de l'étendue d'une région en forme de cône dans un espace tridimensionnel, partant d'un point et définie par son angle au sommet. Il quantifie la couverture spatiale.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Lumen: 41.85 Candela Steradian --> 41.85 Lumen (Vérifiez la conversion ​ici)
Angle solide: 27 Stéradian --> 27 Stéradian Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
Iv = Lm/ω --> 41.85/27
Évaluer ... ...
Iv = 1.55
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
1.55 Candéla --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
1.55 Candéla <-- Intensité lumineuse
(Calcul effectué en 00.004 secondes)

Crédits

Creator Image
Créé par Prahalad Singh
Collège d'ingénierie et centre de recherche de Jaipur (JECRC), Jaipur
Prahalad Singh a créé cette calculatrice et 100+ autres calculatrices!
Verifier Image
Vérifié par Payal Priya
Institut de technologie de Birsa (BIT), Sindri
Payal Priya a validé cette calculatrice et 1900+ autres calculatrices!

16 Éclairage avancé Calculatrices

Loi Beer-Lambert
​ Aller Intensité de la lumière transmise = Intensité de la lumière entrant dans le matériau*exp(-Coefficient d'absorption par concentration*Concentration du matériau absorbant*Longueur du trajet)
Loi de réflexion de Fresnel
​ Aller Perte de réflexion = (Indice de réfraction du milieu 2-Indice de réfraction du milieu 1)^2/(Indice de réfraction du milieu 2+Indice de réfraction du milieu 1)^2
Angle d'incidence utilisant la loi de Snell
​ Aller Angle d'incidence = arcsinh((Indice de réfraction du milieu 2*sin(Angle réfracté))/(Indice de réfraction du milieu 1))
Angle réfracté à l'aide de la loi de Snell
​ Aller Angle réfracté = arcsinh((Indice de réfraction du milieu 1*sin(Angle d'incidence))/(Indice de réfraction du milieu 2))
Intensité de la lumière transmise
​ Aller Intensité de la lumière transmise = Intensité de la lumière entrant dans le matériau*exp(-Coefficient d'absorption*Longueur du trajet)
Illumination par la loi du cosinus de Lambert
​ Aller Intensité d'éclairage = (Intensité lumineuse*cos(Angle d'éclairage))/(Longueur d'éclairage^2)
Nombre d'unités d'éclairage par projecteurs
​ Aller Nombre d'unités d'éclairage par projecteurs = (Zone à éclairer*Intensité d'éclairage)/(0.7*Flux lumineux)
Loi du cosinus de Lambert
​ Aller Éclairement à l'angle d'incidence = Intensité d'éclairage*cos(Angle d'incidence)
Facteur de transmission spectrale
​ Aller Facteur de transmission spectrale = Émission spectrale transmise/Irradiation spectrale
Facteur d'utilisation de l'énergie électrique
​ Aller Facteur d'utilisation = Lumen atteignant le plan de travail/Lumen émis par la source
Efficacité lumineuse spectrale
​ Aller Efficacité lumineuse spectrale = Sensibilité maximale*Valeur d'efficacité photopique
Facteur de réflexion spectrale
​ Aller Facteur de réflexion spectrale = Émission spectrale réfléchie/Irradiation spectrale
Consommation spécifique
​ Aller Consommation spécifique = (2*La puissance d'entrée)/Pouvoir des bougies
Loi du carré inverse
​ Aller Luminance = Intensité de la lumière transmise/Distance^2
Intensité lumineuse
​ Aller Intensité lumineuse = Lumen/Angle solide
Luminance pour les surfaces lambertiennes
​ Aller Luminance = Intensité d'éclairage/pi

Intensité lumineuse Formule

Intensité lumineuse = Lumen/Angle solide
Iv = Lm/ω

Qu'est-ce que la courbe polaire d'une lampe?

Une courbe polaire est un moyen pratique de montrer comment la puissance d'une bougie varie dans différentes directions. Les courbes polaires sont utilisées pour déterminer le MHCP, le MSCP et l'éclairage réel d'une surface en utilisant la puissance de la bougie dans la direction particulière.

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