Informace č. 18/2013 NRL pro neionizující elektromagnetická pole a záření. Expozice záření laseru a její rizika
|
|
- Vlastimil Špringl
- před 9 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 Informace č. 18/013 NRL pro neionizující elektromagnetická pole a záření Expozice záření laseru a její rizika Úvod Laserové zdroje světla se v posledních zhruba dvaceti letech stále častěji používají pro vytváření zajímavých i ohromujících světelných efektů. Výkonné lasery vhodné pro podobná předvádění jsou nyní cenově dostupné a opatřil si je již značný počet lidí. Riziko poškození zraku zářením laseru se tím podstatně zvětšilo, protože osoby, které využívají lasery k zábavě, nemusí mít o rizicích, která jsou s používáním těchto zdrojů světla spojena, dostatečně hluboké povědomí. Pokud jde o ochranu před trvalým poškozením zraku, byla již v minulém století vypracována pravidla, jejichž dodržení zaručuje, že při práci s lasery k poškození očí nedojde [1-3], a ve většině technicky vyspělých států jsou dnes pro expozici očí laserovému záření zavedeny závazné limity [4-6]. Pro ochranu před rizikem, které představuje oslnění očí laserem, však zatím závazná pravidla stanovena nebyla. Oslnění, při kterém expozice oka nepřekročí limit (nejvyšší přípustnou hodnotu, NPH) stanovený pro ochranu zraku, sítnici oka nepoškodí. Nejvyšší přípustné hodnoty pro expozici oka s oslněním dokonce počítají: přirozený fyziologický reflex zavření očí (mrknutí) a odvrácení hlavy zkrátí při zásahu oka laserovým zářením expozici na dobu nepřekračující jednu čtvrtinu sekundy bez zavádění jakýchkoli opatření. I při expozicích značně nižších, než je nejvyšší přípustná, má však exponovaná osoba v důsledku oslnění ztížené a po nezanedbatelnou dobu často zcela znemožněné rozeznávání pozorovaného objektu zrakem. Jestliže právě řídí přistávání letadla nebo vykonává jinou činnost, jejíž úspěšnost závisí na vyhodnocování toho, co právě vidí, může mít oslnění katastrofální následky. Tento článek se zabývá riziky spojenými s používáním laserů vyzařujících v kontinuálním režimu. Po stručném zhodnocení rizika trvalého poškození zraku se podrobněji zabývá rizikem způsobeným oslněním zářením laseru při expozici, která nejvyšší přípustnou hodnotu nepřekračuje. Ze zpráv přicházejících z letišť na celém světě, naše letiště nevyjímaje, je zřejmé, že k ohrožení osob oslněním laserovým zářením dochází nejčastěji při přistávání letadel byly již dokumentovány tisíce pokusů zasáhnout laserovým svazkem letadlo nebo vrtulník. Provozovatelem laseru bývá v těchto případech téměř vždy laická osoba, kterou k pokusům trefit laserem letadlo nebo helikoptéru vede často jen zvědavost nebo hravost spojená s neznalostí než úmysl ohrozit zrak či činnost pilota. V článku posuzujeme riziko spojené s takovým počínáním a ilustrujeme je na červeném laserovém ukazovátku s výkonem výstupního svazku 1 mw a na zeleném laseru s výkonem výstupního svazku 50 mw. Oba tyto lasery září kontinuálně. Jsou běžně k dostání v internetových obchodech, cena laseru s výkonem 50 mw nepřekračuje 700 Kč i s dodávkou do domu. Příkon obstarávají u červeného laseru tři knoflíkové monočlánky, zelený laser napájejí tři monočlánky typu AAA. Deklarované a změřené parametry obou laserů použité při výpočtech jsou uvedeny v Příloze. Poškození sítnice Závislost hustoty zářivého toku na vzdálenosti je pro oba posuzované lasery vyjádřena křivkami na Obr. 1. V grafu je vyznačena oblast s rizikem poškození zraku, oblast s překročením nejvyšší přípustné hodnoty (NPH) expozice a oblast, kde expozice způsobí jen oslnění. 1/7
2 Obr. 1 Závislost hustoty zářivého toku dvou posuzovaných laserů na vzdálenosti od apertury laseru. Plocha nad horní vodorovnou čárkovanou přímkou (označenou 15 W/m ) patří expozicím, které mohou oko poškodit. Plocha pod dolní vodorovnou čárkovanou přímkou (označenou 5 W/m ) je oblast oslnění. K oslnění dojde samozřejmě i při expozici kdekoli v oblasti nad vodorovnou přímkou označenou 5 W/m, kde ovšem je již překročena nejvyšší přípustná hodnota expozice. Poznámka: Nejvyšší přípustná hodnota je pro lasery uvažované v tomto textu definována nařízením vlády 1/008 Sb., v platném znění, jako hustota zářivé energie o hodnotě 18t 0,75 J/m dopadnuvší na rohovku oka (t je doba trvání expozice v sekundách). U laserů s nepřerušovaným vyzařováním, které dále posuzujeme, je expozice oka omezena na dobu nepřekračující 0,5 s, protože při prudkém oslnění, ke kterému při zasažení oka laserovým světlem dojde, se uplatní přirozený fyziologický reflex (zavření očního víčka, případně odvrácení hlavy) a expozice oka se tím přeruší. Místo hustoty zářivé energie je proto v tomto případě možné zjišťovat překročení nebo nepřekročení nejvyšší přípustné hodnoty podle hustoty zářivého toku dopadajícího na oko. Nejvyšší přípustné hodnotě expozice pak odpovídá hustota zářivého toku 5 W/m. (Poznámka: blízko apertury laseru, kde je jeho světelný svazek užší než průměr zcela otevřené pupily oka, se hustota zářivého toku počítá pro hodnocení expozice oka jako podíl zářivého toku a plochy zcela otevřené oční pupily. Viz [6]). Pokud jde o překročení NPH expozice a o případné trvalé poškození zraku, je z Obr. 1 zřejmé: a) Jestliže se osoba, jejíž oko je zasaženo světelným svazkem červeného laseru s výkonem 1 mw, násilím nebrání přirozenému fyziologickému reflexu, je trvalé poškození zraku (sítnice oka) zářením tohoto laseru nemožné. b) Pro zelený laser s výkonem 50 mw lze z grafu na Obr. 1 odečíst, že expozice oka ze vzdálenosti 97 m trvající 0,5 s je právě rovná nejvyšší přípustné hodnotě. Ta je stanovena pro všechny expoziční situace nejméně pětkrát níž, než je hranice možného trvalého poškození sítnice, takže teprve zásah oka ze vzdálenosti rovné 43 metrům nebo kratší znamená (při době expozice 0,5 s) u zeleného laseru se zářivým tokem rovným 50 mw reálnou hrozbu poškození zraku. Není-li vzájemná poloha laseru a oka fixována, například drží-li osoba zářící laser v ruce, může být doba expozice při malých rychlých změnách směru svazku způsobených pohyby ruky značně kratší než čtvrtina sekundy. (Ve vzdálenosti 43 m od apertury zeleného laseru má svazek průměr 6 mm). Pupila oka má při dobrém osvětlení okolí průměr menší než 7 mm, z kterého vychází NPH. Je zřejmé, že k trvalému poškození zraku (sítnice oka) zásahem svazku ze vzdálenosti rovné 43 metrům v tomto případě sice dojít může, pravděpodobnost /7
3 takového poškození je však velmi malá. Při pohledu do svazku tohoto laseru ze vzdálenosti menší než 43 metrů je ovšem pravděpodobnost poškození zraku větší. Při pohlédnutí do svazku posuzovaného zeleného laseru z těsné blízkosti apertury se oko, kterým se dotyčná osoba do svazku podívala, poškodí s pravděpodobností blízkou jedné. Oslnění Oko člověka je s to vnímat světlo a vyhodnocovat pozorované obrazy v rozmezí intenzit čtrnácti řádů. Je li adaptováno na úplnou tmu, je dolní hranice (práh) citlivosti oka pro světlo v okolí vlnové délky 500 nm. Oko je v tomto případě schopné indikovat světelný tok rovný přibližně lm [7]). Na druhém konci intervalu vidění je oko schopné rozeznávat rozdíly intenzity a barvy v pozorovaném obrazu ještě při luminanci rovné 10 6 cd/m. Přizpůsobení (adaptace) oka na určitou úroveň luminance probíhá při změně světelné situace poměrně pomalu nejpomalejší je adaptace ze silného světla na úplnou tmu, kdy trvá přibližně půl hodiny. Zůstává-li vidění ve fotopické oblasti (10 cd/m 10 6 cd/m ), je doba adaptace zraku pro změněnou luminanci viděného obrazu krátká od několika minut až po zlomky sekundy. Při přizpůsobení určité dané intenzitě světla je oko schopné rozeznat různost jasů (luminancí) ve viděném zorném poli přibližně v rozmezí hodnot 1: Překračuje-li intenzita světla dopadajícího na oko více než stonásobně hodnotu, na kterou je oko právě adaptováno, přestává oko v nejsvětlejších místech viděného obrazu rozeznávat rozdíly v jasu a barvě. Při větších hodnotách luminance v obrazu pak dochází k nepříjemnému až nesnesitelnému pocitu oslnění. U oka adaptovaného na nízkou úroveň osvětlení je oslnění vnímáno intenzivněji (nepříjemněji), i když zdroj světla, který oslnění způsobil, je stejný. To je dobře známé i z běžné zkušenosti třeba při vycházení z tmavé místnosti do zasněžené krajiny ozářené sluncem. Stupeň oslnění závisí tedy nejen na intenzitě záření dopadajícího na oko a na jeho vlnové délce (barvě), ale také na stavu adaptace oka v okamžiku oslnění. Tato situace je schematicky znázorněna v grafu Obr. a. Zásah oka laserovým svazkem je u posuzovaných situací náhlý a oko se nestačí dostatečně rychle adaptovat na vyšší intenzitu světla. Intenzita subjektivního vjemu oslnění závisí proto na aktuální adaptaci oka v okamžiku zásahu laserem, i když se vlivem této expozice adaptace později změní. Luminance dvou posuzovaných laserů je zobrazena na Obr. b. Porovnání s Obr. a ukazuje, že posuzované lasery mohou způsobit silné oslnění i ve vzdálenostech rovných stovkám až tisícům metrů. Obr. (Panel a) Schématické znázornění dynamického rozsahu oka. Šikmý zelený pás vymezuje pro každý stav adaptace oka (X) příslušné hodnoty luminance (Y), které je oko s to odlišit od tmy a od prázdné zářivě světlé. Body ležící nad horním okrajem zeleného pásu odpovídají při dané adaptaci oka různému stupni oslnění. Čím výše se taková místa vyskytují, tím silnější je oslnění, které způsobují. V bezprostřední blízkosti vymezeného šikmého pásu je 3/7
4 oslnění slabé nebo vůbec neznatelné, oko však v ní již nerozezná případné kontrasty. (Panel b) Závislost luminance dvou posuzovaných laserů na vzdálenosti od apertury laseru a její srovnání s běžnými zdroji. Měřítko oslnění Kategorizace intenzity oslnění, které nutně je subjektivním vjemem, není zcela jednotná. Mezinárodní komise pro osvětlování (International Commission on Illumination) slovně oslnění charakterizuje čtyřmi stupni [8]. První (nejnižší) stupeň oslnění je rušivý (distracting), druhý nepříjemný (discomforting), třetí znemožňující rozeznat viděný obraz (disabling glare), čtvrtý oslepující (blinding glare). Existují však i jiná dělení a značení [9]. Pro vyhodnocení oslnění jsme v našem případě použili bezrozměrný parametr označený zkratkou GR (glare GR 4 7 log L 4,3log L, kde L zdroj je rating) definovaný vztahem [8] zdroj pozadí luminance zdroje (cd/m ) a L pozadí je luminance pozadí (cd/m ). Jednotlivé stupně oslnění jsou charakterizovány těmito hodnotami: Nepozorovatelné (10), Pozorovatelné (30), Přijatelné (50), Rušivé (70), Neúnosné (90). Výsledek výpočtu parametru GR, které v různých vzdálenostech způsobí oku za jasného dne (při modré obloze, tj. při luminanci pozadí rovné 8000 cd/m ) expozice záření posuzovaných dvou laserů je na Obr. 3. Hodnoty GR, které vyšly pro různé vzdálenosti, je v grafu možné porovnat s hodnotami GR Slunce v nadhlavníku (oslepující) a slunce těsně nad obzorem (oslnění jen rušivé, avšak dlouhodobě nesnesitelné). I posuzovaný červený laser (laserové ukazovátko) oslní. Z grafu lze odečíst, že ve vzdálenosti přibližně 790 m od apertury červeného laseru je oslnění stejné, jako od pohledu do slunce u obzoru. Ve vzdálenosti 100 metrů (GR 130) expozice oka záření červeného laseru ztíží nebo krátce znemožní efektivní využití zraku k vyhodnocování viděného obrazu. Zelený laser způsobí oslnění ekvivalentní přímému pohledu do poledního slunce (a tedy zcela znemožňující vidění) ještě ve vzdálenosti přibližně 30 m od apertury (GR 180). Ve vzdálenosti 5000 m je oslnění zeleným laserem (GR 110) stále ještě větší než při pohledu do slunce na obzoru. Obr. 3 Parametr GR (měřítko oslnění) pro dva posuzované lasery v závislosti na vzdálenosti od apertury laseru a její srovnání s běžnými zdroji. Pro pozadí byla použita luminance pozadí rovná 8000 cd/m, což odpovídá denní modré obloze. V experimentech, které jsme uskutečnili v exteriéru ve dne při zatažené obloze, znemožnilo oslnění červeným laserem rozeznávat obraz okolí ještě ve vzdálenosti 50 m. Při expozici ze vzdálenosti 10 m bylo navíc oslnění doprovázeno vizuálním vjemem barevných 4/7
5 skvrn v zorném poli trvajícím ještě několik minut po ukončení expozice. To je v souladu s výsledkem výpočtu parametru GR. Při výpočtu i v experimentu jsme posuzovali oslnění, jehož zdroj je v centru zorného pole. Oslnění při zásahu oka (očí) laserovým svazkem z úhlu odlišného od úhlu pohledu je méně rušivé, je však i při nízkém stupni nebezpečné tím, že náhlé objevení se silného zdroje světla jinde, než je sledovaný objekt, může na krátkou dobu odvést pozornost od plnění úkolu řízeného zrakem a v závislosti na činnosti osoby způsobit materiální škodu, úraz nebo havárii. K odvedení pozornosti může dojít také v případě, kdy laserové světlo sice nezasáhne oči (oko) osoby, avšak ozáří nečekaně její okolí například vnitřek kabiny letadla. Při určování vzdáleností, v kterých dochází k různému stupni oslnění, jsme volili nejhorší možný případ, kdy v atmosféře nedochází k významnému zeslabení světelného svazku absorpcí nebo rozptylem, a neuvažovali jsme vliv prostorových a časových fluktuací indexu lomu neklidné atmosféry vedoucích ve větších vzdálenostech k narušení příčné homogenity svazku a k následnému časovému kolísání (blikání) světla dopadajícího při zásahu na oko. Všechny tyto jevy sníží stupeň oslnění zasažené osoby. Naproti tomu jsme pro luminanci pozadí vybrali poměrně vysokou hodnotu (denní modrou oblohu). Za šera nebo v noci přichází pro posouzení oslnění hodnota luminance, na kterou je oko adaptováno, i o několik řádů nižší. Závěr Je zřejmé, že riziko z expozice laserovému záření není jen v nebezpečí poškození zraku. I při expozicích daleko nižších než stanovená nejvyšší přípustná hodnota může oslnění světlem laseru způsobit vážnou havárii a následně poškodit zdraví nebo ohrozit či zmařit život (životy), jestliže laserový svazek zasáhne oči osoby, která zrakem právě vyhodnocuje rychle se měnící složitou situaci. Vzdálenosti, na kterých může laser způsobit oslnění a ztížit nebo znemožnit oslněné osobě vidět pozorovaný objekt, jsou překvapivě velké i u laseru s nepříliš vysokým výkonem, jakým je zelený laser posuzovaný v tomto článku. Běžně dostupný zelený laser s desetkrát větším zářivým tokem (500 mw) způsobí stejné oslnění ve vzdálenostech zhruba trojnásobných než zelený laser se zářivým tokem 50 mw, kterým jsme se zabývali. Pro světelné efekty na diskotékách a jiných hromadných zábavných akcích se používají lasery s výkony rovnými desítkám wattů. Jak riziko z poškození zraku, tak i riziko vyvolané oslněním zářením laserů je tedy nemalé. Znemožnit dostupnost výkonných laserů nezletilým a nesvéprávným osobám a zavést registraci osob, které si výkonný laser opatřili, je patrně minimálním požadavkem, který ze současné situace vyplývá. Zpracovali: Ing. Lukáš Jelínek, Ph.D., doc. RNDr. Luděk Pekárek, DrSc. v listopadu 013 Literatura [1] D. Sliney and M. Wolbarsht, Safety with Lasers and Other Optical Sources, Plenum Publishing, New York, [] International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP): (a) Guidelines on limits of exposure to laser radiation, Health Physics 71, pp , (b) Revision of Guidelines on Limits of Exposure to Laser Radiation of Wavelengths between 400 nm and 1.4 mm, Health Physics 79, pp , 000. (c) Guidelines on Limits of Exposure to Laser Radiation of Wavelengths between 180 nm and 1,000 μm, Health Physics 105, pp , 013. [3] American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH), A guide for control of laser hazards, Cincinati, /7
6 [4]American National Standards Institute (ANSI), Safe use of lasers, American National Standards Institute, New York; Standard Z-136.1, [5] Directive 006/5/EC of the European parliament and of the Council on the minimum health and safety requirements regarding the exposure of workers to risks arising from physical agents (artificial optical radiation) (19th individual Directive within the meaning of Article 16(1) of Directive 89/391/EEC), Official Journal of the European Union, L 114/38, [6] Nařízení vlády č. 1/008 Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením, Sbírka Zákonů, Částka 1, Strana -9, 008. [7] [8] The International Commission on Illumination (CIE), Glare evaluation system for use within outdoor sports and area lighting applications, CIE [9] J. Habel, K. Dvořáček, V. Dvořáček, P. Žák, Světlo a osvětlování, FCC PUBLIC, Praha, 013. Příloha - Model vyzařování laseru a experimentální určení jeho parametrů Vyzařování laseru bylo modelováno Gaussovským svazkem (kvazioptické přiblížení). V tomto modelu je hustota zářivého toku S vyzařovaného laserem popsána jako (viz Obr. 4) r P w z z w0 0 R w z zr S r, z e ; w z w 1 ; z, (1) kde P je výkon laseru, w 0 poloměr kruhové apertury laseru, w(z) poloměr svazku ve vzdálenosti z od apertury laseru, r vzdálenost od osy svazku a vlnová délka vyzařovaného světla. Obr. 4. Hranice Gaussovského svazku vyzařovaného laserem v závislosti na vzdálenosti. Souřadnice z je vzdálenost od roviny apertury laseru, souřadnice r je vzdálenost od osy svazku. Hranici svazku, na které je hustota zářivého toku rovná 13,5 % hustoty zářivého toku v ose svazku ukazují dvě plné křivky. Dvě čárkované přímky vycházející ze středu apertury laseru jsou asymptoty hranice svazku rovinný úhel je rozbíhavost svazku. U posuzovaných laserů byl v návodu k použití uveden jen dosahovaný zářivý tok (ve wattech) a vlnová délka (v nanometrech). Divergence vyzařovaného světelného svazku, kterou je nutné znát pro zhodnocení účinků laserového svazku na oko, uvedena nebyla a bylo nutné ji určit 6/7
7 měřením profilu svazku v různých vzdálenostech od apertury. U červeného ukazovátka vyšla divergence svazku = 0,00051 rad (hodnota celého úhlu, v kterém dostatečně daleko od apertury laseru klesne hustota zářivého toku na hodnotu 13 % jeho maxima v ose svazku). Úhel divergence zeleného laseru vyšel rovný = 0,00074 rad. Měření ukázalo, že hustota zářivého toku v průřezu svazku odpovídala u obou laserů velmi dobře gaussovskému profilu. Pro výpočty byly použity tyto parametry: Laser 1 (červený, třída ): = 650 nm, P = 1 mw, w 0 = 0,77 mm, = 0,00051 rad; Laser (zelený, třída 3B): = 53 nm, P = 50 mw, w 0 = 0,46 mm, = 0,00074 rad; Symbolem w 0 je označena nejmenší hodnota poloměru svazku - u obou laserů byla v místě apertury. 7/7
Laserové ozařování letadel
Univerzita obrany, Fakulta vojenských technologií Katedra zbraní a munice Laserové ozařování letadel Zpracovali: pplk. doc.ing. Teodor Baláž, CSc., mjr. Ing. František Racek, CSc. mjr. Ing. Pavel Melša
Nařízení vlády č. 291/2015 Sb.
Nařízení vlády č. 291/2015 Sb. Pavel Buchar, Lukáš Jelínek Národní referenční laboratoř pro neionizující elektromagnetická pole a záření Osnova Neionizujicí záření úvod Historie vědeckého poznání neionizujícího
ZÁKLADNÍ FOTOMETRICKÉ VELIČINY
ZÁKLADNÍ FOTOMETRICKÉ VELIČINY Ing. Petr Žák VÝVOJ ČLOVĚKA vývoj člověka přizpůsobení okolnímu prostředí (adaptace) příjem informací o okolním prostředí smyslové orgány rozhraní pro příjem informací SMYSLOVÉ
Geometrická optika. Vnímání a měření barev. světlo určitého spektrálního složení vyvolá po dopadu na sítnici oka v mozku subjektivní barevný vjem
Vnímání a měření barev světlo určitého spektrálního složení vyvolá po dopadu na sítnici oka v mozku subjektivní barevný vjem fyzikální charakteristika subjektivní vjem světelný tok subjektivní jas vlnová
Charakteristiky optického záření
Fyzika III - Optika Charakteristiky optického záření / 1 Charakteristiky optického záření 1. Spektrální charakteristika vychází se z rovinné harmonické vlny jako elementu elektromagnetického pole : primární
světelný tok -Φ [ lm ] (lumen) Světelný tok udává, kolik světla celkem vyzáří zdroj do všech směrů.
Světeln telné veličiny iny a jejich jednotky Světeln telné veličiny iny a jejich jednotky, světeln telné vlastnosti látekl světelný tok -Φ [ lm ] (lumen) Světelný tok udává, kolik světla celkem vyzáří
DOPLNĚK 1 - BARVY LETECKÝCH POZEMNÍCH NÁVĚSTIDEL, ZNAČENÍ, ZNAKŮ A PANELŮ
DOPLNĚK 1 - BARVY LETECKÝCH POZEMNÍCH NÁVĚSTIDEL, ZNAČENÍ, ZNAKŮ A PANELŮ 1. Všeobecně Úvodní poznámka: Následující ustanovení určují hranici chromatičnosti světla leteckých pozemních návěstidel, značení,
Posouzení oslnění v soustavách s LED. Ing. Filip Košč - Metrolux
Posouzení oslnění v soustavách s LED Ing. Filip Košč - Metrolux Obsah 1. Co je oslnění, jeho druhy a jak se posuzuje 2. Problematika posuzování LED svítidel 3. Výpočet vs. měření 1. Co je oslnění Co je
Sbírka: 106/2010 Částka: 39/2010. Derogace Novelizuje: 1/2008
19.4.2010 Sbírka: 106/2010 Částka: 39/2010 Derogace Novelizuje: 1/2008 106 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 29. března 2010, kterým se mění nařízení vlády č. 1/2008 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením
Expozice člověka neionizujícímu záření Současný stav a změny
České vysoké učení technické v Praze Katedra elektromagnetického pole Státní zdravotní ústav Národní referenční laboratoř pro neionizující elektromagnetická pole a záření Expozice člověka neionizujícímu
INFORMACE NRL č. 1/1999 Rada Evropy schválila směrnice ICNIRP pro elektromagnetická pole
INFORMACE NRL č. 1/1999 Rada Evropy schválila směrnice ICNIRP pro elektromagnetická pole 8. června 1999 schválila rada Evropy směrnice pro expoziční limity pro elektromagnetická pole a neionizující záření
Radiometrie se zabývá objektivním a fotometrie subjektivním měřením světla.
12. Radiometrie a fotometrie 12.1. Základní optické schéma 12.2. Zdroj světla 12.3. Objekt a prostředí 12.4. Detektory světla 12.5. Radiometrie 12.6. Fotometrie 12.7. Oko 12.8. Měření barev 12. Radiometrie
Nejvyšší přípustné hodnoty a referenční hodnoty
Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 1/2008 Sb. Nejvyšší přípustné hodnoty a referenční hodnoty 1. Nejvyšší přípustné hodnoty pro modifikovanou proudovou hustotu indukovanou v centrálním nervovém systému elektrickým
ZRAKOVÝ ORGÁN A PROCES VIDĚNÍ. Prof. Ing. Jiří Habel, DrSc. FEL ČVUT Praha
ZRAKOVÝ ORGÁN A PROCES VIDĚNÍ Prof. Ing. Jiří Habel, DrSc. FEL ČVUT Praha prosinec 2014 1 ZRAKOVÝ ORGÁN A PROCES VIDĚNÍ PROCES VIDĚNÍ - 1. oko jako čidlo zraku zajistí nejen příjem informace přinášené
Informace č. 15/2008 NRL pro neionizující elektromagnetická pole a záření
Informace č. 15/2008 NRL pro neionizující elektromagnetická pole a záření Zhodnocení možných zdravotních rizik vyvolaných elektromagnetickým zářením radiolokátoru Europe Based Radar (EBR) Cílem této informace
Bezpečnost práce s laserovými zařízeními
Bezpečnost práce s laserovými zařízeními Tento provozní řád určuje pravidla chování při práci s laserovými zařízeními umístěnými ve vyhrazených prostorách datových rozvaděčů topologie počítačové sítě VŠB
Základní pojmy Zobrazení zrcadlem, Zobrazení čočkou Lidské oko, Optické přístroje
Optické zobrazování Základní pojmy Zobrazení zrcadlem, Zobrazení čočkou Lidské oko, Optické přístroje Základní pojmy Optické zobrazování - pomocí paprskové (geometrické) optiky - využívá model světelného
Michal Vik a Martina Viková: Základy koloristiky ZKO3
Fyziologie vnímání barev Příklady vizuáln lních iluzí: Vliv barvy pozadí I Jsou tyto kruhy barevně shodné? Příklady vizuáln lních iluzí: Vliv barvy pozadí II Jsou tyto kruhy barevně shodné? Příklady vizuáln
Světlo jako elektromagnetické záření
Světlo jako elektromagnetické záření Základní pojmy: Homogenní prostředí prostředí, jehož dané vlastnosti jsou ve všech místech v prostředí stejné. Izotropní prostředí prostředí, jehož dané vlastnosti
(2) Kde toto nařízení uvádí nejvyšší přípustnou hodnotu expozice neionizujícímu záření ve vztahu k zaměstnancům,
1 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 12. prosince 2007 o ochraně zdraví před neionizujícím zářením Vláda nařizuje podle 108 odst. 3 zákona č. 258/ /2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících
Inovace studia obecné jazykovědy a teorie komunikace ve spolupráci s přírodními vědami
Inovace studia obecné jazykovědy a teorie komunikace ve spolupráci s přírodními vědami reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/28.0076 Dějiny vizuality: od ikony k virtuální Vizuální percepce: teoretická, empirická i
NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 12. prosince o ochraně zdraví před neionizujícím zářením
NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 12. prosince 2007 o ochraně zdraví před neionizujícím zářením Vláda nařizuje podle 108 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících
Základní vyšetření zraku
Základní vyšetření zraku Až 80 % informací z okolí přijímáme pomocí zraku. Lidské oko je přibližně kulového tvaru o velikosti 24 mm. Elektromagnetické vlny o vlnové délce 400 až 800 nm, které se odrazily
EX 151175, SZU/03277/2015
Státní zdravotní ústav Protokol č. 1.6/E/15/05 o měření elektromagnetického pole v objektu Základní školy Praha - Dolní Chabry a posouzení expoziční situace podle limitů stanovených v nařízení vlády č.
Barvy. Radek Fiala. Podpořeno z projektu FRVŠ 584/2011
fialar@kma.zcu.cz Podpořeno z projektu FRVŠ 584/2011 Kde se berou barvy? Co je barva Světlo jako elmg. záření nemá barvu. Jednou z vlastností světla je tzv. spektrální rozdělení (Spectral Power Distribution,
1/2008 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY
1/2008 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY o ochraně zdraví před neionizujícím zářením Vláda nařizuje podle 108 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, 21 písm.
HODNOCENÍ EXPOZICE V OKOLÍ ZÁKLADNOVÝCH STANIC MOBILNÍCH OPERÁTORŮ. Ing. Pavel BUCHAR elmag@szu.cz
HODNOCENÍ EXPOZICE V OKOLÍ ZÁKLADNOVÝCH STANIC MOBILNÍCH OPERÁTORŮ Ing. Pavel BUCHAR elmag@szu.cz OSNOVA PREZENTACE Účinky vysokofrekvenčního elektromagnetického záření na lidské tělo Hodnocení expozice
M I K R O S K O P I E
Inovace předmětu KBB/MIK SVĚTELNÁ A ELEKTRONOVÁ M I K R O S K O P I E Rozvoj a internacionalizace chemických a biologických studijních programů na Univerzitě Palackého v Olomouci CZ.1.07/2.2.00/28.0066
telná technika Literatura: tlení,, vlastnosti oka, prostorový úhel Ing. Jana Lepší http://webs.zcu.cz/fel/kee/st/st.pdf
Světeln telná technika Literatura: Habel +kol.: Světelná technika a osvětlování - FCC Public Praha 1995 Ing. Jana Lepší Sokanský + kol.: ČSO Ostrava: http://www.csorsostrava.cz/index_publikace.htm http://www.csorsostrava.cz/index_sborniky.htm
SFA1. Denní osvětlení. Přednáška 4. Bošová- SFA1 Přednáška 4/1
SFA1 Denní osvětlení Přednáška 4 Bošová- SFA1 Přednáška 4/1 CÍL: Přístup světla rozptýleného v atmosféře do interiéru (denní světlo je nezávislé na světových stranách) Vytvoření zrakové pohody pro uživatele
Viditelné elektromagnetické záření
Aj to bude masakr 1 Viditelné elektromagnetické záření Vlnová délka 1 až 1 000 000 000 nm Světlo se chová jako vlnění nebo proud fotonů (záleží na okolnostech) 2 Optické záření 1645 Korpuskulární teorie
vzdálenost od osy paraboly / m vzdálenost od antény ve směru maxima vyzařování / m
Příloha č. 2 Na základnových stanicích mobilních operátorů se používají panelové antény, obstarávající spojení s mobilními telefony (frekvence 450 MHz, 900 MHz, 1800 MHz a 2100 MHz), a parabolické antény
EXPERIMENTÁLNÍ METODY I 11. Měření světelných veličin
FSI UT v Brně, Energetický ústav Odbor termomechaniky a techniky prostředí prof. Ing. Milan Pavelek, CSc. EXPERIMENTÁLNÍ METODY I 11. Měření světelných veličin OSNOA 11. KAPITOLY Úvod do měření světelných
Pojednání o měření jasu L20
Pojednání o měření jasu L20 V následujícím textu se popisují některé aspekty, které bývají při měření jasu L20 zdrojem chyb či nepřesností. Mimo jiné se dokazuje nevhodnost převádění frekvenčního signálu
Geometrická optika. Optické přístroje a soustavy. převážně jsou založeny na vzájemné interakci světelného pole s látkou nebo s jiným fyzikálním polem
Optické přístroje a soustav Geometrická optika převážně jsou založen na vzájemné interakci světelného pole s látkou nebo s jiným fzikálním polem Důsledkem této t to interakce je: změna fzikáln lních vlastností
25 A Vypracoval : Zdeněk Žák Pyrometrie υ = -40 C.. +10000 C. Výhody termovize Senzory infračerveného záření Rozdělení tepelné senzory
25 A Vypracoval : Zdeněk Žák Pyrometrie Bezdotykové měření Pyrometrie (obrázky viz. sešit) Bezdotykové měření teplot je měření povrchové teploty těles na základě elektromagnetického záření mezi tělesem
INFORMACE NRL č. 12/2002 Magnetická pole v okolí vodičů protékaných elektrickým proudem s frekvencí 50 Hz. I. Úvod
INFORMACE NRL č. 12/2 Magnetická pole v okolí vodičů protékaných elektrickým proudem s frekvencí Hz I. Úvod V poslední době se stále častěji setkáváme s dotazy na vliv elektromagnetického pole v okolí
Solární soustavy pro bytové domy
Využití solární energie pro bytové domy Solární soustavy pro bytové domy Bořivoj Šourek Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní ČVUT v Praze Původ sluneční energie, její šíření prostorem a dopad na Zemi
NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 5. října o ochraně zdraví před neionizujícím zářením
291 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 5. října 2015 o ochraně zdraví před neionizujícím zářením Vláda nařizuje podle 108 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících
Novela nařízení vlády 1/2008 Sb. (106/2010 Sb.)
Státní zdravotní ústav Národní referenční laboratoř pro neionizující elektromagnetická pole a záření Novela nařízení vlády 1/2008 Sb. (106/2010 Sb.) Lukáš Jelínek elmag@szu.cz SCENIHR: Preliminary opinion
Barevné modely, práce s barvou. Martin Klíma
Barevné modely, práce s barvou Martin Klíma Proč je barva důležitá Důležitý vizuální atribut Různá zařízení, aplikace, média Monitor Tiskárna Video Televize Světlo a barvy Elektromagnetické vlnění Viditelná
INFORMACE NRL č. 9/2001 K nařízení vlády č. 480/2000 Sb.
INFORMACE NRL č. 9/2001 K nařízení vlády č. 480/2000 Sb. 1. Obecné poznámky Od 1. ledna 2001 nabylo účinnosti nařízení vlády ze dne 22. listopadu č. 480/2000 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením.
NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 5. října 2015 o ochraně zdraví před neionizujícím zářením
Strana 3690 Sbírka zákonů č. 291 / 2015 291 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 5. října 2015 o ochraně zdraví před neionizujícím zářením Vláda nařizuje podle 108 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného
Obrázek 2 Vodorovné a svislé půlvlnné antény a jejich zrcadlové obrazy. Činitel odrazu. Účinek odrazu je možno vyjádřit jako součinitel, který
10 OBRAZ ANTÉNY Často je vhodné použít pro znázornění účinku odrazu představu obrazu antény. Jak ukazuje obrázek 1, odražený paprsek urazí cestu stejné délky (AD se rovná BD), jakou by urazil, kdyby byl
Pozorování Slunce s vysokým rozlišením. Michal Sobotka Astronomický ústav AV ČR, Ondřejov
Pozorování Slunce s vysokým rozlišením Michal Sobotka Astronomický ústav AV ČR, Ondřejov Úvod Na Slunci se důležité děje odehrávají na malých prostorových škálách (desítky až stovky km). Granule mají typickou
Světlo je elektromagnetické vlnění, které má ve vakuu vlnové délky od 390 nm do 770 nm.
1. Podstata světla Světlo je elektromagnetické vlnění, které má ve vakuu vlnové délky od 390 nm do 770 nm. Vznik elektromagnetických vln (záření): 1. při pohybu elektricky nabitých částic s nenulovým zrychlením
Očekávaný výstup Žák rozvíjí čtenářskou gramotnost. Žák vyhledá informaci v přiměřeně náročném textu. Speciální vzdělávací Žádné
Název projektu Život jako leporelo Registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Autor Hana Brázdilová Datum 5. 4. 2014 Ročník 7. Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor Český jazyk a
Laboratorní úloha č. 7 Difrakce na mikro-objektech
Laboratorní úloha č. 7 Difrakce na mikro-objektech Úkoly měření: 1. Odhad rozměrů mikro-objektů z informací uváděných výrobcem. 2. Záznam difrakčních obrazců (difraktogramů) vzniklých interakcí laserového
3.2.5 Odraz, lom a ohyb vlnění
3..5 Odraz, lom a ohyb vlnění Předpoklady: 304 Odraz a lom vlnění na rozhranní dvou prostředí s různou rychlostí šíření http://www.phy.ntnu.edu.tw/ntnujava/index.php?topic=16.0 Rovinná vlna dopadá šikmo
Optika pro mikroskopii materiálů I
Optika pro mikroskopii materiálů I Jan.Machacek@vscht.cz Ústav skla a keramiky VŠCHT Praha +42-0- 22044-4151 Osnova přednášky Základní pojmy optiky Odraz a lom světla Interference, ohyb a rozlišení optických
F. Pluháček. František Pluháček Katedra optiky PřF UP v Olomouci
František Pluháček Katedra optiky PřF UP v Olomouci Obsah přednášky Optický systém lidského oka Zraková ostrost Dioptrické vady oka a jejich korekce Další vady optické soustavy oka Akomodace a vetchozrakost
Její uplatnění lze nalézt v těchto oblastech zkoumání:
RADIOMETRIE, FOTOMETRIE http://cs.wikipedia.org/wiki/kandela http://www.gymhol.cz/projekt/fyzika/12_energie/12_energie.htm M. Vrbová, H. Jelínková, P. Gavrilov. Úvod do laserové techniky, skripta ČVUT,
291/2015 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 5. října 2015 o ochraně zdraví před neionizujícím zářením
291/2015 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 5. října 2015 o ochraně zdraví před neionizujícím zářením Vláda nařizuje podle 108 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících
1/2008 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 12. prosince 2007 o ochraně zdraví před neionizujícím zářením ve znění nařízení vlády č. 106/2010 Sb.
Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 1/2008 Sb. Nařízení vlády o ochraně zdraví před neionizujícím zářením - znění dle 106/10 Sb. 1/2008 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 12. prosince 2007 o ochraně
Základní jednotky v astronomii
v01.00 Základní jednotky v astronomii Ing. Neliba Vlastimil AK Kladno 2005 Délka - l Slouží pro určení vzdáleností ve vesmíru Základní jednotkou je metr metr je definován jako délka, jež urazí světlo ve
RD p. Jan Novák OP + Kuchyň. v. 1. Objednavatel:: pan Jan Novák Projekt NO:: 2015B148 Projekt:: RD Praha Vzor
1.08 + 1.09 OP + Kuchyň v. 1 Objednavatel:: pan Jan Novák Projekt NO:: 2015B148 Projekt:: RD Praha Vzor Datum: Zpracovatel: Vladimir Klavdijenko Obsah Titulní strana projektu 1 Obsah 2 Kusovník svítidel
Fotografický aparát. Fotografický aparát. Fotografický aparát. Fotografický aparát. Fotografický aparát. Fotografický aparát
Michal Veselý, 00 Základní části fotografického aparátu tedy jsou: tělo přístroje objektiv Pochopení funkce běžných objektivů usnadní zjednodušená představa, že objektiv jako celek se chová stejně jako
Zadavatel: KRONEN LABE spol. s r. o. Tylova 410/24, 400 04 Trmice
ÚSTAV TECHNIK Y A ŘÍZENÍ V ÝROBY Ústav techniky a řízení výroby Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Na Okraji 11 Tel.: +42 475 285 511 96 Ústí nad Labem Fax: +42 475 285 566 Internet: www.utrv.ujep.cz
Název a číslo materiálu VY_32_INOVACE_ICT_FYZIKA_OPTIKA
Název a číslo materiálu VY_32_INOVACE_ICT_FYZIKA_OPTIKA OPTIKA ZÁKLADNÍ POJMY Optika a její dělení Světlo jako elektromagnetické vlnění Šíření světla Odraz a lom světla Disperze (rozklad) světla OPTIKA
Světlo x elmag. záření. základní principy
Světlo x elmag. záření základní principy Jak vzniká a co je to duha? Spektrum elmag. záření Viditelné 380 760 nm, UV 100 380 nm, IR 760 nm 1mm Spektrum elmag. záření Harmonická vlna Harmonická vlna E =
08 - Optika a Akustika
08 - Optika a Akustika Zvuk je mechanické vlnění v látkovém prostředí, které je schopno vyvolat sluchový vjem. Člověk je schopen vnímat vlnění o frekvenci 16 Hz až 20000 Hz (20kHz). Frekvenci nižší než
HLAVA 6 - VIZUÁLNÍ PROSTŘEDKY PRO ZNAČENÍ PŘEKÁŽEK
HLAVA 6 PŘEDPIS L14 HLAVA 6 - VIZUÁLNÍ PROSTŘEDKY PRO ZNAČENÍ PŘEKÁŽEK 6.1 Objekty, které musí být označeny a/nebo světelně označeny Poznámka: Účelem značení a/nebo světelného označení překážek je snížit
PRAKTIKUM III. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Pracoval: Jan Polášek stud. skup. 11 dne 23.4.2009.
Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK PRAKTIKUM III Úloha č. XXVI Název: Vláknová optika Pracoval: Jan Polášek stud. skup. 11 dne 23.4.2009 Odevzdal dne: Možný počet bodů
Světlo. Podstata světla. Elektromagnetické záření Korpuskulární charakter. Rychlost světla. Vlnová délka. Vlnění, foton. c = 1 079 252 848,8 km/h
Světlo Světlo Podstata světla Elektromagnetické záření Korpuskulární charakter Vlnění, foton Rychlost světla c = 1 079 252 848,8 km/h Vlnová délka Elektromagnetické spektrum Rádiové vlny Mikrovlny Infračervené
Ing. Jan Buriánek. Katedra softwarového inženýrství Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze Jan Buriánek, 2010
Ing. Jan Buriánek (ČVUT FIT) Barvy a barevné prostory I BI-MGA, 2010, Přednáška 3 1/32 Ing. Jan Buriánek Katedra softwarového inženýrství Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v
Jednoduchý elektrický obvod
21 25. 05. 22 01. 06. 23 22. 06. 24 04. 06. 25 28. 02. 26 02. 03. 27 13. 03. 28 16. 03. VI. A Jednoduchý elektrický obvod Jednoduchý elektrický obvod Prezentace zaměřená na jednoduchý elektrický obvod
(Umělé) osvětlování pro analýzu obrazu
(Umělé) osvětlování pro analýzu obrazu Václav Hlaváč České vysoké učení technické v Praze Centrum strojového vnímání (přemosťuje skupiny z) Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky 166 36 Praha
10.1 Šíření světla, Fermatův princip, refrakce
10 Refrakce 10.1 Šíření světla, Fermatův princip, refrakce 10.2 Refrakce - dělení 10.3 Způsoby posuzování a určování vlivu refrakce 10.4 Refrakční koeficient 10.5 Zjednodušený model profesora Böhma 10.6
Zjišťování expozic RF v blízkosti telekomunikačních antén. E pole (db)
Zjišťování expozic RF v blízkosti telekomunikačních antén E pole (db) Přetrvávající debata: Měření versus výpočet? Měření věří všichni, kromě člověka, který jej provádí. Výpočtu nevěří nikdo, kromě člověka,
VLIV OKRAJOVÝCH PODMÍNEK NA VÝSLEDEK ZKOUŠKY TEPELNÉHO VÝKONU SOLÁRNÍHO KOLEKTORU
Energeticky efektivní budovy 2015 sympozium Společnosti pro techniku prostředí 15. října 2015, Buštěhrad VLIV OKRAJOVÝCH PODMÍNEK NA VÝSLEDEK ZKOUŠKY TEPELNÉHO VÝKONU SOLÁRNÍHO KOLEKTORU Bořivoj Šourek,
Akustika. Rychlost zvukové vlny v v prostředí s hustotou ρ a modulem objemové pružnosti K
zvuk každé mechanické vlnění v látkovém prostředí, které je schopno vyvolat v lidském uchu sluchový vjem akustika zabývá se fyzikálními ději spojenými se vznikem zvukového vlnění, jeho šířením a vnímáním
Název: Měření vlnové délky světla pomocí interference a difrakce
Název: Měření vlnové délky světla pomocí interference a difrakce Autor: Doc. RNDr. Milan Rojko, CSc. Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: fyzika, matematika
zdroj článku - internet
ELEKTROMAGNETICKÁ ZÁŘENÍ A BEZPEČNOST Elektromagnetické spektrum (někdy zvané Maxwellova duha) zahrnuje elektromagnetické všech možných vlnových délek. Elektromagnetické o vlnové délce, (ve vakuu) má frekvenci
František Pluháček Katedra optiky PřF UP v Olomouci
František Pluháček Katedra optiky PřF UP v Olomouci Zrakový klam = nesouhlas zrakového vjemu a pozorované skutečnosti Na vzniku zrakových klamů se podílí: anatomická a funkční stavba oka psychologické
PRAKTIKUM III. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK
Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK PRAKTIKUM III Úloha č. IV Název: Měření fotometrického diagramu. Fotometrické veličiny a jejich jednotky Pracoval: Jan Polášek stud.
Otázky z optiky. Fyzika 4. ročník. Základní vlastnosti, lom, odraz, index lomu
Otázky z optiky Základní vlastnosti, lom, odraz, index lomu ) o je světlo z fyzikálního hlediska? Jaké vlnové délky přísluší viditelnému záření? - elektromagnetické záření (viditelné záření) o vlnové délce
EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663
EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:
2.07 Kuchyně / Uživatelská úroveň / Graf hodnot (E)
2.07 Kuchyně / Uživatelská úroveň / Graf hodnot (E) Nelze zobrazit všechny vypočtené hodnoty. Hodnoty v Lux, Měřítko 1 : 50 Poloha plochy v místnosti: Označený bod: (0.000 m, 0.000 m, 0.850 m) Rastr: 128
Světlo, které vnímáme, představuje viditelnou část elektromagnetického spektra. V
Kapitola 2 Barvy, barvy, barvičky 2.1 Vnímání barev Světlo, které vnímáme, představuje viditelnou část elektromagnetického spektra. V něm se vyskytují všechny známé druhy záření, např. gama záření či infračervené
Voda jako životní prostředí - světlo
Hydrobiologie pro terrestrické biology Téma 6: Voda jako životní prostředí - světlo Sluneční světlo ve vodě Sluneční záření dopadající na hladinu vody je 1) cestou hlavního přísunu tepla do vody 2) zdrojem
HODNOCENÍ EXPOZICE V OKOLÍ PŘÍSTROJŮ IPL. Pavel Buchar
HODNOCENÍ EXPOZICE V OKOLÍ PŘÍSTROJŮ IPL Pavel Buchar elmag@szu szu.cz OSNOVA Veličiny a limiy Výpočy Závěr ZÁŘ VELIČINY HUSTOTA ZÁŘIVÉHO TOKU EXPOZICE ZÁŘENÍ ( dávka, fluence fluence ) L [W/m 2 sr] E
Praktikum z experimentálních metod biofyziky a chemické fyziky I. Vypracoval: Jana Čurdová, Martin Kříž, Vít Marek. Dne: 2.3.
Praktikum z experimentálních metod biofyziky a chemické fyziky I. Vypracoval: Jana Čurdová, Martin Kříž, Vít Marek. Dne:.3.3 Úloha: Radiometrie ultrafialového záření z umělých a přirozených světelných
9. Astrofyzika. 9.4 Pod jakým úhlem vidí průměr Země pozorovatel na Měsíci? Vzdálenost Měsíce od Země je 384 000 km.
9. Astrofyzika 9.1 Uvažujme hvězdu, která je ve vzdálenosti 4 parseky od sluneční soustavy. Určete: a) jaká je vzdálenost této hvězdy vyjádřená v kilometrech, b) dobu, za kterou dospěje světlo z této hvězdy
Odraz světla na rozhraní dvou optických prostředí
Odraz světla na rozhraní dvou optických prostředí Může kulová nádoba naplněná vodou sloužit jako optická čočka? Exponát demonstruje zaostření světla procházejícího skrz vodní kulovou čočku. Pohyblivý světelný
Elektrické světlo příklady
Elektrické světlo příklady ZÁKLADNÍ POJMY SVĚTELNÉ TECHNIKY. Rovinný úhel (rad) = arc = a/r = a'/l (pro malé, zorné, úhly) a a' a arc / π = /36 (malým se rozumí r/a >3 až 5) r l. Prostorový úhel Ω = S/r
VÝUKOVÝ SOFTWARE PRO ANALÝZU A VIZUALIZACI INTERFERENČNÍCH JEVŮ
VÝUKOVÝ SOFTWARE PRO ANALÝZU A VIZUALIZACI INTERFERENČNÍCH JEVŮ P. Novák, J. Novák Katedra fyziky, Fakulta stavební, České vysoké učení technické v Praze Abstrakt V práci je popsán výukový software pro
Novinky v EMF legislativě
Národní referenční laboratoř pro neionizující elektromagnetická pole a záření Státnízdravotníústav Praha 10, Šrobárova ulice č. 48 Novinky v EMF legislativě Lukáš Jelínek elmag@szu.cz 2000 Nařízení vlády
Světlo a stín. Patrik Szakoš, Jáchym Tuček, Daniel Šůna
Světlo a stín Patrik Szakoš, Jáchym Tuček, Daniel Šůna Osnova k prezentaci 1)Co je to světlo? A) Definice B) Šíření světla C) Vlnová délka D) Zdroje a využití světla 2)Co je to stín? A) Definice B) Části
1 Úvodní ustanovení Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropské unie 1 ) a upravuje
Strana 2804 Sbírka zákonů č. 226 / 2015 Částka 93 226 VYHLÁŠKA ze dne 12. srpna 2015 o zásadách pro vymezení zóny havarijního plánování a postupu při jejím vymezení a o náležitostech obsahu vnějšího havarijního
Chyby měřidel a metody měření vybraných fyzikálních veličin
Chyby měřidel a metody měření vybraných fyzikálních veličin Jaké měřidlo je vhodné zvolit? Pravidla: Přesnost měřidla má být pětkrát až desetkrát vyšší, než je požadovaná přesnost měření. Např. chceme-li
Počítačová grafika III Radiometrie. Jaroslav Křivánek, MFF UK
Počítačová grafika III Radiometrie Jaroslav Křivánek, MFF UK Jaroslav.Krivanek@mff.cuni.cz Směr, prostorový úhel, integrování na jednotkové kouli Směr ve 3D Směr = jednotkový vektor ve 3D Kartézské souřadnice
Bezpečně osvětlený přechod pro chodce z pohledu řidiče.
Bezpečně osvětlený přechod pro chodce z pohledu řidiče. Přechody pro chodce Bezpečné přechody vznikaly v průběhu let 2004-2006. Ne vždy se to podařilo. I když během této doby byl zjištěn kladný účinek
zdroj světla). Z metod transformace obrázku uvedeme warping a morfing, které se
Kapitola 3 Úpravy obrazu V následující kapitole se seznámíme se základními typy úpravy obrazu. První z nich je transformace barev pro výstupní zařízení, dále práce s barvami a expozicí pomocí histogramu
5.2.10 Oko. Př. 1: Urči minimální optickou mohutnost lidského oka. Předpoklady: 5207, 5208
5.2.0 Oko Předpoklady: 5207, 5208 Pedagogická poznámka: Obsah této hodiny se asi nedá stihnout za 45 minut, ale je možné přetahovat v další hodině, která na tuto plynule navazuje. Cílem hodiny není nahrazovat
Diplomová práce. Model konzultační místnosti T2: B3-355 pro výpočty osvětlení. Datum: Zpracovatel: Bc. Jiří Pavlousek
Model konzultační místnosti T2: B3-355 pro výpočty osvětlení. Datum: Zpracovatel: Bc. Jiří Pavlousek Obsah Diplomová práce Titulní strana projektu 1 Obsah 2 T2: B3-355 - zasedací místnost Plán údržby 3
291/2015 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY
291/2015 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 5. října 2015 o ochraně zdraví před neionizujícím zářením Vláda nařizuje podle 108 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících
Optika nauka o světle
Optika nauka o světle 50_Světelný zdroj, šíření světla... 2 51_Stín, fáze Měsíce... 3 52_Zatmění Měsíce, zatmění Slunce... 3 53_Odraz světla... 4 54_Zobrazení předmětu rovinným zrcadlem... 4 55_Zobrazení
2.05 Ložnice / Uživatelská úroveň / Graf hodnot (E)
2.05 Ložnice / Uživatelská úroveň / Graf hodnot (E) Nelze zobrazit všechny vypočtené hodnoty. Hodnoty v Lux, Měřítko 1 : 50 Poloha plochy v místnosti: Označený bod: (0.000 m, 0.000 m, 0.850 m) Rastr: 32
Základním praktikum z laserové techniky
Úloha: Základním praktikum z laserové techniky FJFI ČVUT v Praze #6 Nelineární transmise saturovatelných absorbérů Jméno: Ondřej Finke Datum měření: 30.3.016 Spolupracoval: Obor / Skupina: 1. Úvod Alexandr
katedra technických zařízení budov, fakulta stavební ČVUT TZ 31: Vzduchotechnika cvičení č.1 Hluk v vzduchotechnice vypracoval: Adamovský Daniel
Úvod Legislativa: Nařízení vlády č. 502/2000 Sb o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací + novelizace nařízením vlády č. 88/2004 Sb. ze dne 21. ledna 2004. a) hlukem je každý zvuk, který