A determinação da distribuição da intensidade luminosa envolve o uso de um sistema de coordenadas para definir a direção em que as medidas de intensidade são feitas. Os sistemas usavam um sistema de coordenadas esféricas com o centro coincidente com o fotométrico centro de luminárias.
De um ponto de vista geral o sistema de coordenadas consiste em um grupo de planos com uma única interseção: o eixo polar. Neste sistema uma direção no espaço é caracterizada por dois ângulos: o ângulo entre o plano tomado como convencional e o semiplano que contém a direção considerada; e o ângulo entre o eixo polar e a direção considerada ou o complemento deste ângulo.
A orientação deste sistema em relação ao primeiro eixo e ao segundo eixo da luminária é escolhida tendo em conta particularmente o tipo de luminária, o tipo de luminária, o tipo de lâmpada, a atitude de montagem da luminária e sua aplicação, para realizar medições mais precisas ou simplificar os consequentes cálculos de iluminação.
As definições abaixo podem tornar conveniente a expressão do sistema de coordenadas para auxiliar na montagem de lâmpadas e luminárias.
O segundo eixo (também eixo auxiliar): um eixo que passa pelo fotométrico o centro é perpendicular ao primeiro eixo, ligado à luminária e utilizado em conjunto com o primeiro eixo para definir a atitude da luminária.
Um terceiro eixo: um eixo que passa pelo fotométrico centro é perpendicular aos dois primeiros eixos,e também usado para definir a atitude de uma luminária.
Para uma determinada lâmpada ou luminária, o primeiro eixo e o segundo eixo são definidos pelos fabricantes ou fotométrico laboratórios.
O primeiro eixo (também eixo de referência): um eixo que passa pelo fotométrico centro é usado em medições fotométricas como uma direção de referência para correlacionar o fotométrico medições com a atitude da luminária.
Os tipos de Goniofotômetros podem ser basicamente divididos em Tipo A, Tipo B e Tipo C. Para uma descrição detalhada, consulte a edição de 1987 da CIE 70. A diferença entre eles está na forma como o equipamento de iluminação gira durante a medição e a fotométrico dados obtidos durante esta medição.
A totalidade dos planos A é um grupo de planos para os quais a linha de interseção (eixo polar) passa pelo fotométrico centro e é perpendicular ao plano que contém o primeiro e o segundo eixo da luminária. O primeiro eixo das luminárias situa-se no semiplano A=0º, e geralmente na direçãoα=0º. O segundo eixo da luminária passa LSG-1890B/LSG-1800A Manual do usuário Copyright de LISUN. É proibida a cópia ou divulgação sem autorização. O fotométrico centro e é perpendicular ao plano A=0º. O sistema de planos A é acoplado rigidamente à fonte de luz e segue sua inclinação se a luminária estiver inclinada.
O sistema A-α é caracterizado pelo ângulo de inclinação do plano A e o ângulo no plano α, que é o ângulo entre a direção e o eixo de comunalidade nos planos A. LISUN LSG-1890B/LSG-1800A goniofotômetro pode realizar a medição no sistema A-α, e é aplicável para automóvel, luz de sinalização e etc. Como o primeiro eixo geralmente é horizontal, pode ser expresso de outra forma (sistema XY).
A totalidade dos planos B é um grupo de planos para os quais a linha de interseção (eixo polar) passa pelo fotométrico centro e é paralela ao segundo eixo da luminária. O primeiro eixo da luminária encontra-se no semi-plano B=0º, e geralmente na direção β=0º. O segundo eixo da luminária coincide com a linha de interseção dos planos B. O sistema de planos B é acoplado rigidamente à fonte de luz e segue sua inclinação se a luminária estiver inclinada.
O sistema B-β é caracterizado pelo ângulo de inclinação do plano B e o ângulo no plano β, que é o ângulo entre a direção e o eixo de comunalidade nos planos B. LISUN LSG-1800A e LSG-1890B goniofotômetro sistemas podem atingir a medição no sistema B-β, e é aplicável para holofotes em geral. Como o primeiro eixo vertical geralmente fica na horizontal, pode ser expresso de outra forma: sistema VH.
A totalidade dos planos C é um grupo de planos para os quais a linha de interseção (eixo polar) é a linha vertical que passa pelo fotométrico Centro. O eixo polar não está limitado, mas geralmente coincide com o primeiro eixo da luminária. O sistema de planos C é orientado rigidamente no espaço e não segue uma inclinação da luminária. A linha de interseção dos planos C é apenas perpendicular às linhas de interseção dos planos A e B para inclinação zero da fonte de luz.
O sistema C-γ é caracterizado pelo ângulo de inclinação do plano C e o ângulo no plano γ, que é o ângulo entre a direção e o eixo de comunalidade nos planos-C. LISUN LSG-1890B/LSG-1800A goniofotômetro sistemas podem alcançar a medição no sistema C-γ. É aplicável para luzes internas e postes de iluminação em geral. Para medição de luzes internas, o terceiro eixo é o eixo longo da luminária. No entanto, para medição de iluminação pública, o segundo eixo geralmente é paralelo à estrada.
Se fixar o ângulo C e alterar o ângulo γ, pode-se formar um sistema de cones, conforme figura abaixo. Este sistema raramente é usado na medição.
Conversão entre sistemas de coordenadas
Os valores angulares de sistemas de um plano podem ser convertidos nos valores angulares correspondentes de outro sistema de plano se forem usadas as relações fornecidas na tabela a seguir.
Direção |
Equação de conversão |
||
conhecido |
requerer |
ângulo |
ângulo |
UMA, α |
B, β |
tan B = tanα/cosA |
senβ=senA×cosα |
UMA, α |
C, γ |
tan C=tanα/sinA |
cosγ=cosA×cosα |
B, β |
UMA, α |
tan A = tanβ/cosB |
sinα=senB×cosβ |
B, β |
C, γ |
bronzeado C=sinB/tanβ |
senγ=cosB×cosβ |
C, γ |
UMA, α |
tan A=cosC/tanγ |
sinα=senC×senγ |
C, γ |
B, β |
tan B=sinC/tanγ |
sinβ=cosC×senγ |
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