1
Изобретение относится к светотех|Ник.е, в частности, к исследованию ус.ловий освещения объектов в устройствах, имитирующих природное освещение.
Наиболее близким к предлагаемому по технической сущности и достигаемрму результату является устройство АЛЯ моделирования освещенности объекта , содержащее камеру, выполненную по форме параллелепипеда, расположенный в ней имитатор объекта и установленнь1й над верхним основанием камеры, вы полненным из светопропускающего материала с диффузным раесеиванием, источник света lj .
Известное устройство характеризуется недостаточным приближением моделируемых условий к естественным.
Цель изобретения - повышение степени приближения моделируемых условий к естественным.
Поставленная цель достигается тем, что устройство для моделирования освещенности объекта, содержащее камеру, Iвыполненную по форме параллелепипеда, расположенный вней имитатор объекта и установленный над верхним основанием камеры, выполненным из светопропускающего материала с диффузным рассеиванием, источник света, имеет установленый за боковыми стенками и электрически связанный с источником света, расположенным над верхним основанием, дополнительный источник света и источник света для имитации излучения от земной поверхности, расположенный под нижним основанием, при этом боковые стенки и нижнее основание камеры выполнены из светопропускающеро материала с диффузным рассеиванием.
На чертеже показано предлагаемое устройство.
Устройство представляет собой камеру, состоящую из верхнего основания 1 (потолок камеры), боковых стенок 2 и нижнего основания 3(пол камеры). ПоBepxViocTM камеры выполнены из саетопропускающих стекол 4, за которыми размещены источники 5 света. Одна гр па светящихся поверхностей, образова ная потолком и стеками, имитирует не босвод, другая группа светящихся поверхностей - пол (земную поверхность На нижнем основании находится освещаемый . объект 6, размещенный на пла форме 7. Устройство работает следующим образом.. Изменением светового потока небосвода создают требуемую прямую горизонтальную освещенность, а земной поверхностью - отраженную составляющую освещенности. Обе группы светящихся поверхностей (небосвод и пол) управляются автономно, чем достигаются различные соотношения, имеющие место в природных УСЛОВИЯХ. Сочетанием яркости первой группы поверхностей (потолок - стены), а также яркостью отдельных зон а пределах одной светящейся поверхности достигают различного светораспределения в камере, что имитирует заданную природную светотех ническую ситуацию. При изменении величины соотношения световых потоков от обеих групп светящих поверхностей изменяют уровень контрастности освещения, что имеет место при изучении условий тенеобразования и видимости исследуемого объекта. Использование изобретения обеспечивает расширение диапазона моделиооооооооо о оооо руемых природных условий освещения, большее приближение к характеристиь ам природного освещения за счет увеличения типажа применяемых источников света и изменения камеры небосвода. Формула изобретения Устройство для моделирования освещенности объекта, содержащее камеру, выполненную по форме параллелепипеда, расположенный в ней имитатор объекта и установленный над верхним основанием камеры, выполненным :из светопропускающего материала с диффузным рассеиванием, источник света, о т л и чающееся тем, что, с целью повышения степени приближения моделиг руемых условий к естественным, оно имеет установленный за боковыми стенками и электрически связанный с источником света, расположенным над верхним основанием, дополнительный источник света и источник света для имитации излучения от земной поверхности, расположенныйпод нижним основанием, при этом боковые стенки и нижнее основание камеры выполнены из светопрог ..пускающего материала с диффузным рассеиванием. Источники информации, принятые во внимание при экспертизе 1, Гусев Н.М. Основы строительной физики, М,, Стройиздат, 1975 (прото-. тип) ,
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Устройство для моделирования светового излучения от земной поверхности | 1981 |
|
SU1008776A1 |
МОДУЛЬ ИМИТАТОР ПОВЕРХНОСТИ МАРСА НАЗЕМНОГО ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ ДЛИТЕЛЬНЫХ КОСМИЧЕСКИХ ПОЛЕТОВ | 2009 |
|
RU2430862C2 |
Устройство для моделирования отраженного светового потока от земной поверхности | 1980 |
|
SU898492A1 |
СПОСОБ МОДЕЛИРОВАНИЯ УСЛОВИЙ ВНЕШНЕГО ТЕПЛООБМЕНА КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ В ТЕРМОВАКУУМНОЙ КАМЕРЕ | 2023 |
|
RU2801979C2 |
МОДУЛЬ ВЗЛЕТНО-ПОСАДОЧНЫЙ НАЗЕМНОГО ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ ДЛИТЕЛЬНЫХ КОСМИЧЕСКИХ ПОЛЕТОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ НА МАРС | 2009 |
|
RU2394732C1 |
ЛАБОРАТОРНАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МАСКИРУЮЩИХ ХАРАКТЕРИСТИК АЭРОЗОЛЕЙ В ИНФРАКРАСНОМ ДИАПАЗОНЕ СПЕКТРА ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ | 2022 |
|
RU2787899C1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИИ СЕЧЕНИЙ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ОБЪЕМНЫХ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ТЕЛ И СВЕТОВОЙ ИМИТАТОР СЕКУЩЕЙ ПЛОСКОСТИ ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИИ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ОБЪЕМНЫХ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ТЕЛ | 2001 |
|
RU2183354C1 |
ОСВЕТИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА | 2014 |
|
RU2657860C2 |
Лапароскопический тренажер | 2020 |
|
RU2782873C2 |
УСТРОЙСТВО АДАПТИВНОЙ МАСКИРОВКИ ОБЪЕКТОВ | 2014 |
|
RU2552978C1 |
Авторы
Даты
1983-01-07—Публикация
1981-07-14—Подача