6.ДНЕВНОЕ, НОЧНОЕ, СУМЕРЕЧНОЕ ЗРЕНИЕ, ДИАПАЗОН ОСВЕЩЕННОСТЕЙ ИМ СООТВЕТСТВУЮЩИЙ.
Первичным процессом зрительного ощущения является поглощение фотонов колбочками и палочками с последующей фотохимической диссоциацией молекул иодопснна и родопсина. Этот процесс избирателен по спектру падающего на глаз излучения.
Родопсин чувствителен к излучениям с длинами волн 0.38— 0.64 мкм, а иодопсин — в пределах 0,41—0,72 мкм. Эта особенность глаза как приемника оптического излучения приводит к специфическому свойству—зависимости его спектральной чувствительности от уровня возбуждения. В условиях яркости адаптации L≥10 кд∙м-2 функционирует пренмчщественно колбочковый световоспринимающий со спектральной чувствительностью в пределах 0,41—0,72 мкм.(дневное зрение). Палочковый световоспринимающий аппарат чувствителен к излучениям на участке спектра от 0,38 до 0,64 мкм.
Родопсин чувствителен к излучениям с длинами волн 0.38— 0.64 мкм, а иодопсин — в пределах 0,41—0,72 мкм. Эта особенность глаза как приемника оптического излучения приводит к специфическому свойству—зависимости его спектральной чувствительности от уровня возбуждения. В условиях яркости адаптации L≥10 кд∙м-2 функционирует пренмчщественно колбочковый световоспринимающий со спектральной чувствительностью в пределах 0,41—0,72 мкм.(дневное зрение). Палочковый световоспринимающий аппарат чувствителен к излучениям на участке спектра от 0,38 до 0,64 мкм.
Родопсин чувствителен к излучениям с длинами волн 0.38— 0.64 мкм, а иодопсин — в пределах 0,41—0,72 мкм. Эта особенность глаза как приемника оптического излучения приводит к специфическому свойству—зависимости его спектральной чувствительности от уровня возбуждения. В условиях яркости адаптации L≥10 кд∙м-2 функционирует пренмчщественно колбочковый световоспринимающий со спектральной чувствительностью в пределах 0,41—0,72 мкм.(дневное зрение). Палочковый световоспринимающий аппарат чувствителен к излучениям на участке спектра от 0,38 до 0,64 мкм.
Родопсин чувствителен к излучениям с длинами волн 0.38— 0.64 мкм, а иодопсин — в пределах 0,41—0,72 мкм. Эта особенность глаза как приемника оптического излучения приводит к специфическому свойству—зависимости его спектральной чувствительности от уровня возбуждения. В условиях яркости адаптации L≥10 кд∙м-2 функционирует преимущественно колбочковый световоспринимающий со спектральной чувствительностью в пределах 0,41—0,72 мкм.(дневное зрение). Палочковый световоспринимающий аппарат чувствителен к излучениям на участке спектра от 0,38 до 0,64 мкм.
Решением МКО функции относительной спектральной чувствительности глаза для дневного и ночного зрения принято называть функциями относительной спектральной световой эффективности (монохроматического излучения):V(л)- для дневного зрения (L ≥10 кд∙м-2) и V'(л)- для ночного зрения (L≤0,01 кд∙м-2).
Решением МКО функции относительной спектральной чувствительности глаза для дневного и ночного зрения принято называть функциями относительной спектральной световой эффективности (монохроматического излучения):V(л)- для дневного зрения (L ≥10 кд∙м-2) и V'(л)- для ночного зрения (L≤0,01 кд∙м-2).
Решением МКО функции относительной спектральной чувствительности глаза для дневного и ночного зрения принято называть функциями относительной спектральной световой эффективности (монохроматического излучения):V(л)- для дневного зрения (L ≥10 кд∙м-2) и V'(л)- для ночного зрения (L≤0,01 кд∙м-2).
В режиме сумеречного зрения, когда обе системы световоспринимающих элементов работают совместно, спектральная чувствительность глаза определяется не только длиной волны излучения, но также соотношением уровней возбуждения глаза, определяемым долями участия в зрительном процессе палочек и колбочек. Чем выше уровень возбуждения глаза, т. е. чем ближе условия к дневному зрению, тем ближе кривая спектральной эффективности к кривой дневного зрения.
В режиме сумеречного зрения, когда обе системы световоспринимающих элементов работают совместно, спектральная чувствительность глаза определяется не только длиной волны излучения, но также соотношением уровней возбуждения глаза, определяемым долями участия в зрительном процессе палочек и колбочек. Чем выше уровень возбуждения глаза, т. е. чем ближе условия к дневному зрению, тем ближе кривая спектральной эффективности к кривой дневного зрения.
СВЕТОВАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИЗЛУЧЕНИЯ
К=Ф/Фе.
Световая эффективность излучения, лм·Вт-1, с заданным спектральным составом цe(л) определяется отношением светового потока к соответствующему потоку излучения:
К=Ф/Фе
К=Ф/Фе.
ОТНОСИТЕЛЬНАЯ СПЕКТРАЛЬНАЯ СВЕТОВАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЛЯ НОЧНОГО И ДНЕВНОГО ЗРЕНИЯ
Двойственность световоспринимающего аппарата глаза и различие спектральной чувствительности палочек и колбочек приводят к изменению интегральной чувствительности глаза в функции уровня яркости спектра излучения. Эти процессы называются яркостной и цветовой адаптацией.
Адаптация- приспособление зрительного аппарата к заданной яркости и цветности поля зрения путем регулирования концентрации молекул родопсина и иодопсина в палочках и колбочках, а также перестройки рецептивных полей и экранирования сетчатки темным пигментом при высоких яркостях Функции спектральной световой
Длина волны, мкм
Вводя эту световую величину, будем характеризовать каждое излучение в области малых яркостей (сумеречное и ночное зрение) стандартной (фотометрической) яркостью, определяемой стандартизированной кривой относительной спектральной чувствительности глаза в условиях дневного зрения, и эквивалентной яркостью, характеризующей действительное ощущение. Соотношение между этими значениями яркости будет изменяться в функции эквивалентной яркости, причем излучения для каждого уровня яркости на интервале 0,01≤L≤10 кд∙м-2 определяются уровнем адаптации глаза.
Установлено неодинаковое потемнение разноцветных равноярких поверхностей при уменьшении яркости поля зрения на интервале 10—0.01 кд∙м-2. Синие излучения воспринимаются более светлыми, чем красные, несмотря на одинаковую их яркость. Это явление относительного посветления синего и потемнение красного цветов по сравнению с белым при переходе от дневного зрения к ночному, названное эффектом Пуркине, определяется смещением относительной спектральной световой эффективности излучения в зону коротких длин волн. Причиной возникновения этого эффекта в условиях темновой адаптации являлось повышение концентрации молекул родопсина и увеличение рецептивных полей сетчатки.
Эффект Пуркине приводит к необходимости введения световой величины, однозначно определяющей уровень ощущения светлоты независимо от спектрального состава оцениваемого излучения малой яркости - эквивалентная яркость излучения заданного спектрального состава, определяемая как яркость равно-светлого оптически смежного излучения условленного спектрального состава с Tц=2045 К(цветовая температура).
Эти изменения будут различными для разноспектральных излучений. На рис. приведены кривые зависимости эквивалентной яркости от стандартной для синего и красного излучений.


