Geometrická optika. Konštruovanie a dizajn svietidiel, prednášky Ing. Róbert Fric, PhD., Katedra mechaniky FEI STU Bratislava, 2008

Σχετικά έγγραφα
Matematika 2. časť: Analytická geometria

Vlnová optika. Doplnkové materiály k prednáškam z Fyziky III pre EF Dušan PUDIŠ (2010)

PDF created with pdffactory Pro trial version ZOBRAZOVANIE LOMOM. ŠOŠOVKY AKO ZOBRAZOVACIE SÚSTAVY alebo O spojkách a rozptylkách

Svetelnotechnické veličiny

17 Optika. 1 princípom: Každý bod vlnoplochy predstavuje nový zdroj. 1 CHRISTIAN HUYGENS ( ) holandský matematik a fyzik, zakladateľ vlnovej

Kontrolné otázky na kvíz z jednotiek fyzikálnych veličín. Upozornenie: Umiestnenie správnej a nesprávnych odpovedí sa môže v teste meniť.

Geometrická a fyzikálna optika

Bezpečnosť práce v laboratóriu biológie

ABSORPCIA SVETLA I. SKÚMANIE VLASTNOSTÍ SVETLA. Dátum:

Prechod z 2D do 3D. Martin Florek 3. marca 2009

Obvod a obsah štvoruholníka

1. Limita, spojitost a diferenciálny počet funkcie jednej premennej

Vzorce a definície z fyziky 3. ročník

2.6 Zobrazovanie odrazom a lomom

Pilota600mmrez1. N Rd = N Rd = M Rd = V Ed = N Rd = M y M Rd = M y. M Rd = N 0.

Matematika Funkcia viac premenných, Parciálne derivácie

3. Striedavé prúdy. Sínusoida

PREHĽAD ZÁKLADNÝCH VZORCOV A VZŤAHOV ZO STREDOŠKOLSKEJ MATEMATIKY. Pomôcka pre prípravný kurz

Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti rozvodu tepla

Pevné ložiská. Voľné ložiská

M6: Model Hydraulický systém dvoch zásobníkov kvapaliny s interakciou

KATALÓG KRUHOVÉ POTRUBIE

Uhol, pod ktorým sa lúč láme závisí len od relatívnych indexov lomu dvojice prostredí a od uhla dopadu podľa Snellovho zákona. n =

Priamkové plochy. Ak každým bodom plochy Φ prechádza aspoň jedna priamka, ktorá (celá) na nej leží potom plocha Φ je priamková. Santiago Calatrava

(1 ml) (2 ml) 3400 (5 ml) 3100 (10 ml) 400 (25 ml) 300 (50 ml)

Goniometrické rovnice a nerovnice. Základné goniometrické rovnice

Základné poznatky molekulovej fyziky a termodynamiky

Matematika prednáška 4 Postupnosti a rady 4.5 Funkcionálne rady - mocninové rady - Taylorov rad, MacLaurinov rad

Základné pojmy v svetelnej technike

Zateplite fasádu! Zabezpečte, aby Vám neuniklo teplo cez fasádu

UFOčebnica: Svetlo a optika

KAGEDA AUTORIZOVANÝ DISTRIBÚTOR PRE SLOVENSKÚ REPUBLIKU

Metodicko pedagogické centrum. Národný projekt VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV K INKLÚZII MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT

Zhodné zobrazenia (izometria)

Bez textúr by nám vo filmoch behali len polygonálne modely Bez textúr by bol Quake len grafika s holými stenami

Výpočet. grafický návrh

Kontrolné otázky z jednotiek fyzikálnych veličín

Semetrálna práca. Lentikulárne sklá a ích využitie v 3D zobrazovaní.

Úvod do modelovania a simulácie, metóda Monte Carlo

16. Základne rovinné útvary kružnica a kruh

Súradnicová sústava (karteziánska)

ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ A VYUŽÍVANIE OZE PODĽA TECHNICKÝCH NORIEM JASNÁ

Ekvačná a kvantifikačná logika

Svetlo encyklopedické heslo

C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém

7. FUNKCIE POJEM FUNKCIE

Jednotkový koreň (unit root), diferencovanie časového radu, unit root testy

M8 Model "Valcová a kužeľová nádrž v sérií bez interakcie"

7 Derivácia funkcie. 7.1 Motivácia k derivácii

STREŠNÉ DOPLNKY UNI. SiLNÝ PARTNER PRE VAŠU STRECHU

Komplexné čísla, Diskrétna Fourierova transformácia 1

100626HTS01. 8 kw. 7 kw. 8 kw

REZISTORY. Rezistory (súčiastky) sú pasívne prvky. Používajú sa vo všetkých elektrických

UČEBNÉ TEXTY. Pracovný zošit č.7. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Elektrotechnické merania. Ing. Alžbeta Kršňáková

Zobrazenia v rovine. Každé zhodné zobrazenie v rovine je prosté a existuje k nemu inverzné zobrazenie.

Tematický výchovno-vzdelávací plán k pracovnému zošitu

Filtre a filtračná technika

Obr. 28 Pohľad na ceruzku ponorenú vo vode. Urob pokus s pozorovaním predmetu v akváriu a pokús sa o vysvetlenie pozorovaného javu.

Zadania 2. kola zimnej časti 2014/2015

23. Zhodné zobrazenia

Termodynamika. Doplnkové materiály k prednáškam z Fyziky I pre SjF Dušan PUDIŠ (2008)

Prírodovedecká fakulta Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach. Vysokoškolské učebné texty. Fotonika. Gregor Bánó. Košice, 2017

Odporníky. 1. Príklad1. TESLA TR

1. písomná práca z matematiky Skupina A

Matematka 1 Zadaci za drugi kolokvijum

π π ELEKTROTEHNIČKI ODJEL i) f (x) = x 3 x 2 x + 1, a = 1, b = 1;

Optoelektronika a laserová technika

Obvod a obsah nepravidelného a pravidelného mnohouholníka

8 Elektromagnetické vlny a základy vlnovej optiky

HASLIM112V, HASLIM123V, HASLIM136V HASLIM112Z, HASLIM123Z, HASLIM136Z HASLIM112S, HASLIM123S, HASLIM136S

Einsteinove rovnice. obrázkový úvod do Všeobecnej teórie relativity. Pavol Ševera. Katedra teoretickej fyziky a didaktiky fyziky

PRS. PC súbor prostriedkov potrebný na prenos ele. alebo opt. signálu k príjmaciemu bloku

Vektorové a skalárne polia

Matematika 1 - vježbe. 11. prosinca 2015.

ZÁKLADNÉ ÚDAJE Ⴧ叧 z 勇 勇kuჇ叧 Ⴧ叧 勇 : Z d p Ú pl b H d š H s Ⴧ叧 Ꮷ勇 勇kuჇ叧 Ⴧ叧 勇 : ៗ厧b H d š H ៗ厧 úp ៗ厧 J ៗ厧 ៗ厧 ៗ厧 ៗ厧 ៗ厧 b p ៗ厧 d db ៗ厧pៗ厧ៗ厧 b l ៗ厧 ៗ厧 b p d

1 Prevod miestneho stredného slnečného času LMT 1 na iný miestny stredný slnečný čas LMT 2

Motivácia pojmu derivácia

Zadaci sa prethodnih prijemnih ispita iz matematike na Beogradskom univerzitetu

Matematický model robota s diferenciálnym kolesovým podvozkom

Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení

Κεφάλαιο 3 ο : Αναπαράσταση θέσης

Riadenie elektrizačných sústav. Riadenie výkonu tepelných elektrární

Membránový ventil, kovový

PRIEMER DROTU d = 0,4-6,3 mm

PROFESIONÁLNE LED GROW SVETLÁ KATALÓG VÝROBKOV

Margita Vajsáblová. ρ priemetňa, s smer premietania. Súradnicová sústava (O, x, y, z ) (O a, x a, y a, z a )

И. В. Яковлев Материалы по математике MathUs.ru. Задачник С1

DOMÁCE ZADANIE 1 - PRÍKLAD č. 2

UČEBNÉ TEXTY. Pracovný zošit č.2. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Elektrotechnické merania. Ing. Alžbeta Kršňáková

STATIKA STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ I Doc. Ing. Daniela Kuchárová, PhD. Priebeh vnútorných síl na prostom nosníku a na konzole od jednotlivých typov

2. KOLOKVIJ IZ MATEMATIKE 1

stereometria - študuje geometrické útvary v priestore.

Poznámky Svetlo Osvetlenie ZRAKOVÁ POHODA

IZVODI ZADACI (I deo)

MIDTERM (A) riešenia a bodovanie

SLOVENSKO maloobchodný cenník (bez DPH)

YTONG U-profil. YTONG U-profil

Modelovanie dynamickej podmienenej korelácie kurzov V4

,Zohrievanie vody indukčným varičom bez pokrievky,

Materiály pro vakuové aparatury

Transcript:

Geometrická optika

2 Základné hypotézy geometrickej optiky Vhomogénnom prostredí sa svetlo šíri priamočiaro Daným bodom priestoru môže súčasne prechádzať ľubovoľné množstvo svetelných lúčov bez toho, aby sa vzájomne ovplyvňovali Ak sa smer šírenia svetla zmení na opačný, svetlo sa vracia späť tou istou cestou, ktorou postupovalo pôvodne

Zákon odrazu svetla 3 θ = θ r i

Snellov zákon lomu svetla 4 n n 2 = sinθ sinθ 2 Brewsterov uhol: θ c = arcsin n 2 n

5 Rozptylové filtre

Rotácia 6 Číry bez rozptylu Symetrický rozptyl

Posuv 7 Vertikálny (alebo horizontálny) rozptyl Obojsmerne definovaný rozptyl

Návrh rozptylového filtra (Konštrukcia tvoriacej krivky) 8 Základná rovnica šošovky (elementu): s = R n d n s ohnisková vzdialenosť šošovky R polomer šošovky d hrúbka šošovky n index lomu materiálu

Výpočet ohniskovej vzdialenosti elementu (šošovka) 9 vstupy: uhlový rozptyl filtra a s = 2 veľkosť segmentu x tg α 2 e iteračný výpočet: e=0 vprvom kroku x a) elementy na vonkajšej strane: R = s( n )

0 b) elementy na vnútornej strane: R = sn + d s d n

Fresnelova šošovka

Návrh fresnelovej šošovky 2 Vstupné údaje: vzdialenosť svetelného zdroja od šošovky s maximálna hrúbka šošovky d podkladová vrstva šošovky t výška refrakčných hranolov t 2 index lomu materiálu šošovky n na ktorej strane budú refrakčné hranoly

Konštrukcia centrálneho elementu 3 Polomer spojky: R ( d )( ) ( ) 0 2 0 = s + n 0 n Stred kružnice: x R = z R0 = 0 s + t + t R

4 Súradnice limitného bodu x = s + M z M 0 = R t 2 0 M 0 ( ) R t 2 0 2 Súradnice bodu M 0 x M = s 0 z = M 0 x M 0 0 M 0 s z

5 Posledný lúč základného segmentu i 0 = arccos x sin i n M 0 i0 = arcsin x 0 M 0 + z M 0 Súradnice bodu x = s + t + M M z = z + + M M 0 t 2 ( t t ) tg i 2 0

Konštrukcia refrakčných hranolov Metóda: konštantný krok uhla dopadajúceho lúča (Alternatíva: konšt. vzdialenosť krajných bodov) ) Určenie krajných bodov i i = i i 0 t t 2 2 + i 6 Súradnice limitného bodu M x = s M z M = s tani Lúč cez M sin i = arcsin n i

2) Určenie vonkajšej plochy elementu 7 i 2 = arctg sin cos i ( n i ) i 20 = arctg sin cos i 0 ( n i ) 0

8 Polomer krivosti Stred kružnice R = cosi t 2real cosi 20 2 zr = z sin M + h i2 R M S R x R = s + t cosi 2 R

9 História a súčasnosť analýzy optických sústav

Analýza optických sústav v histórii 20 8. až 9. storočie: tienidlá aclonky olejových lámp = primitívne optické systémy 885 (Daimler): signalizačné osv. a dopravnéprostriedky: jednoduchý optický systém koniec 9.storočia: elektrické zdroje svetla: = potreba zložitejšieho optického systému rýchly vývoj kvality svetelných zdrojov, odrazných materiálov...potreba podrobnej analýzy optických systémov -grafické nákresy šírenia svetla začiatok 20. stor: diferenciálna rovnica odrazu ruská škola: N.G. Boldyrev, V.D. Komissarov., unás: V.V.Trembač, P.Horňák -presný výpočet chodu lúčov hľadanie spôsobov analýzy a syntézy reflektorovej plochy

Analýza optických sústav v histórii uvažovanie neizotropného svetel. zdroja (J.S.Schuben) (indikatrixy rozptylu,...) 2 zohľadnenie reálnych rozmerov zdroja: metóda elementárnych zobrazení (u nás: P.Horňák, J.Veselovský) pokusy využitia vyšších kriviek koniec 20. stor: výrazný nárast výkonu výpočtovej techniky = simulačné nástroje pre optické systémy (rôzne úrovne a postupy) virtuálne prototypovanie (CAD softvéry: I-deas, Catia, SolidEdge) virtuálne modelovanie (optické CAD a CAE...) súčasnosť: rôznorodé požiadavky na optické sústavy -všeobecné osvetľovanie -exteriéry, projekcia, komunikácie -automobilové svietidlá...jednoduché prístupy vs. zložitá analýza a optimalizácia

Dizajn svietidiel v súčasnosti 22 PROCES návrhu svietidla. Špecifikácia úlohy (formulácia požiadaviek) -optické nároky -rozmery, hmotnosť -spotreba -oteplenie 2. Definovanie optických vlastností -voľba konštrukčných materiálov -výber odrazných, difúznych, prestupných alebo cloniacich povrchov 3. Koncepčný návrh (technický) -prvé rozvrhnutie optického systému (vychádza zo známych princípov a skúseností,...) -vytvorenie virtuálneho modelu -rýcha optická analýza (málo lúčov, približné výpočty)

Dizajn svietidiel v súčasnosti 23 4. Analýza optického systému a jeho optimalizácia -podrobná analýza šírenia lúčov (veľa lúčov, dlhé výpočty) -svetelnotechnické výpočty (svietivosť, tok, účinnosť, farba svetla) -optimalizácia (zásahy svetelného inžiniera) 5. Výrobná analýza optiky -mechanická analýza optického systému -analýza výrobnej tolerancie optiky -teplotná analýza zdroja svetla a optiky -optimalizácia (zásahy konštrukčného inžiniera) 6. Návrh a analýza celého svietidla -elektrický návrh + testy -mechanické atepelné výpočty konštrukčných častí (tesnenia, vibrácie, tiaž, vietor, teplo a chlad...)

Literatúra: 24 [] VESELOVSKÝ, J.: Svietidlá Základy výpočtu a konštruovania. ES SVŠT v Bratislave 982. [2] HORŇÁK, P.- TREMBAČ, V.V.- AJZEMBERG, J.B.: Svietidlá a svetelné zdroje. Alfa Bratislava 983. [3] GAŠPAROVSKÝ,D.: Diferenciálna rovnica reflektorovej plochy svietidiel. In: Medzinárodná konferencia Svetlo 97, PKO Bratislava 9.- 20.3. 997, SSTS Bratislava 997, s. 90 95. [4] GALANOVÁ, J., PASTUCHOVÁ, E., SMOLA, A.: Využitie neštandardných kriviek pre tvoriace krivky reflektorových plôch. In: Osvetlovacia technika, 200, č., s..