sr是什么单位 SR是什么单位
亮度300cd换算nit
1927年第 7届计量大会通过了个温标。这个温标在1948年进行了修改,由1960年第11届计量大会定名为 1948年实用温标(代号为IPTS-48)。后来又有了IPTS-48的1960年修订版。修订版的固定点温度值仍保持1948年的值。亮度300cd无法换算nit。光照度(勒克斯)和亮度(尼特)不存在换算关系。
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亮度的单位是坎德拉/平方米(cd/m2)亮度是人对光的强度的感受,它是一个主观的量。
光照度是由物理定义的客观的相应的量是光强。
二者不是一个概念的物理量,是不存在压强(应力) 帕(斯卡) Pa N/m2 m-1.kg.s-2换算关系的。
1、发光强度
为一光源在给定方向上的发光强度,单位candela,即坎德拉,简称坎、cd。有人仍然用烛光来表示发光强度,那太老了,要知道1940年(又一说1948年)已经采用新烛光了,只不过“烛”=candle罢了。1968年以后烛光被废除。
2、光通量
光源在单位时间内发射出的光量称为光源的发光通量,单位流明,lm。
物理的单位制的基本单位有哪些
容易混淆的物理量:单位制的基本单位有7个,如下:
① 长度单位——米(m)。
② 质量单位——千克(kg)。
③时间单位——秒(s)。
④ 电流强度单位——安培(A)。
⑤ 热力学温度单位——开尔文(K)。
⑥ 物质的量单位——摩尔(mol)。
⑦ 发光强度单位——坎德拉 (cd)。
下面是它们的具体含义和历史:
① 长度单位——米(m)。18第1届计量大会批准米原器(铂铱米尺)的长度为1米。1927年第7届计量大会又对米定义作了如下严格的规定:计量局保存的铂铱米尺上所刻两条中间刻线的轴线在 0℃时的距离(铂铱米尺是一根横截面近似为H形的尺子,在其中间横肋两端表面上各刻有3条与尺子纵向垂直的线纹,中间刻线是指每3条线纹的中间刻线)。这根尺子保存在1标准大气压下,放在对称地置于同一水平面上并相距571mm的两个直径至少为1cm的圆柱上。
上述对于米的定义有一个不确定度,约为1×10-7。由于科学技术的发展,它已不能满足计量学和其他精密测量的需要。在20世纪50年代,随着同位素光谱光源的发展,发现了宽度很窄的氪-86同位素谱线,加上干涉技术的成功,人们终于找到了一种不易毁坏的自然基准,这就是以光波波长作为长度单位的自然基准。
由于饱和吸收稳定的激光具有很高的频率稳定度和复现性,同氪-86的波长相比,它们的波长更易复现,精度也可能进一步提高。因此,在1973年和1979年两次米定义咨询委员会会议上,又先后了4种稳定激光的波长值,同氪-86的波长并列使用,具有同等的准确度。
1973年以来,已精密测量了从波段直至可见光波段的各种谱线的频率值。根据甲烷谱线的频率和波长值 v和 λ,得到了真空中的光速值 с=λv=299792458米/秒。这个值是非常的,因此人们又决定把这个光速值取为定义值,而长度l(或波长)的定义则由时间 t(或频率)通过公式l=сt(或λ=с/v)导出。1983年10月第17届计量大会正式通过了如下的新定义:“米是1/299792458秒的时间间隔内光在真空中行程的长度。”
旧定义:1790年5月由法国科学家组成的特别委员会,建议以通过巴黎的地球子午线全长的四万分之一作为长度单位——米。
② 质量单位——千克(kg)。18第1届计量大会批准了千克原器,并宣布今后以这个原器为质量单位。
为了避免“重量”一词在通常使用中意义发生含混,1901年第3届计量大会中规定:
千克是质量(而非重量)的单位,它等于千克原器的质量。这个铂铱千克原器按照18第 1届计量大会规定的条件,保存在计量局。
新定义:佐治亚理工学院物理学分校的名誉退休罗纳德·福克斯提议从今以后克(一千分之一千克)将被严格地定义成18×14074481个C-12原子的重量。至少有两个重新定义千克的其他提议正在讨论中。它们包括:1°用纯硅原子球体取代铂金和铱混合圆柱体;2°利用已知的“瓦特天平”装置,并利用电磁能定义千克[3] 。
旧定义:1升的纯水在4℃的质量为1Kg。
③时间单位——秒(s)。最初,时间单位“秒”被定义为平均太阳日的 1/86400。“平均太阳日”的定义留待天文学家制定。但是测量表明,平均太阳日不能保证必要的准确度。为了比较地定义时间单位,1960年第11届计量大会批准了天文学协会规定的以回归年为根据的定义:“秒为1900年1月0日历书时12时起算的回归年的1/31556925.9747。” 但是,这个定义的度仍不能满足当时的精密计量学的要求,于是,1967年第13届计量大会又根据当时原子能级跃迁测量技术的水平,决定将秒的定义更改如下:
秒是铯-133原子基态的两个超精细能级之间跃迁的辐射周期的92631770倍的持续时间。
原子时是根据以上秒的定义的一种参照时标,属单位制(SI)。
④ 电流强度单位——安培(A)。电流和电阻的所谓“”电学单位,是1893年在芝加哥召开的电学大会上所引用的。而“”安培和“”欧姆的定义,则是1908年伦敦代表会议所批准的。
虽然1933年在第 8届计量大会期间,已十分明确地一致要求采用所谓“”单位来代替这些“”单位,但是直到1948年第 9届计量大会才正式决定废除这些“”单位,而采用下述电流强度单位的定义:
在真空中相距1米的两无限长而圆截面可忽略的平行直导线内通过一恒定电流,若这恒定电流使得这两条导线之间每米长度上产生的力等于2×10-7N(牛顿),则这个恒定电流的电流强度就是1A(安培)。
⑤ 热力学温度单位——开尔文(K)。1954年第10届计量大会规定了热力学温度单位的定义,它选取水的三相点为基本定点,并定义其温度为273.16K。1967年第 13届计量大会通过以开尔文的名称(符号K)代替“开氏度”(符号K),其正式定义是:
热力学温度单位开尔文,是水三相点热力学温度的 1/273.16。同时,大会也决定用单位开尔文及其符号K表示温度间隔或温。
除了以开尔文表示的热力学温度(符号T,见热力学温标)外,也使用由式
t=T-T0
定义的摄氏温度(符号t)。式中T0=273.15K是水的冰点的热力学温度,它同水的三相点的热力学温度相0.01K(开尔文)。摄氏温度的单位是摄氏度(符号℃)。因此,“摄氏度”这个单位同单位“开尔文”相等。摄氏温度间隔或温用摄氏度表示。
按照热力学温度单位开尔文的定义,对温度进行测量,必须借助热力学温度计,例如借助气体温度计。
从理论上来说,热力学温标是合理的,但具体实现却非常困难。因此,上决定采用实用温标,这种实用温标不能代替热力学温标,而是根据当时测量技术的水平尽可能提高准确度,逼近热力学温标。根据实用性的要求,还应在上进行统一。
1968年计量委员会又通过了新的实用温标,它同目前所知的热力学结果相符。这个温标的代号为IPTS-68。它是建立在下列两点的基础上的:首先,有11个可以复现的固定点,在13.81K到1337.58K范围内规定用气体温度计测定固定点的温度值;其次,规定用标准仪器(13.81K到903.89K为铂电阻温度计,903.89K到1337.58K为铂铑铂热电偶,1337.58K以上用光谱高温计和常数с2=0.014338m·K),根据规定的固定点进行分度(见温度测量)。
特别需要注意的是:水的三相点不是冰点,冰点与气压和水中的溶质有关(比如空气),三相点只与水本身的性质有关。由此推算出的1K的大小与1℃相等,且水在101.325Pa下的熔点约为273.15K。
⑥ 物质的量单位——摩尔(mol)。这个单位同原子量有密切关系。最初,“原子量”是以化学元素O(氧)的原子量(规定为16)为标准。但是化学家是把O(氧)的同位素O-16、O-17、O-18,即天然氧元素的数值定为16。而物理学家则是把氧的一种同位素即氧-16的数值定为16,两者很不一致。1959—1960年,纯粹与应用物理学联合会(IUPAP)和纯粹与应用化学联合会(IUPAC)取得一致协议后,结束了这种不一致局面。决定改用碳同位素C-12作为标准,把它的原子量定为12,并以此为出发点,给出了“相对原子质量”的数值。余下的问题是通过确定C-12的相应质量以定义物质的量的单位。根据协议,一个“物质的量”单位的C-12应有 0.012Kg(千克)。这样定义的“物质的量”单位取名摩尔(符号mol)。
计量委员会根据纯粹与应用物理联合会、纯粹与应用化学联合会及标准化组织的建议,于 1967年制定并于 1969年批准了摩尔的定义,由1971年第14届计量大会通过,其定义为:
在使用摩尔时基本单元应予以指明,它可以是原子、分子、离子、电子以及其他粒子;或是这些粒子的特定组合。摩尔的这个定义同时严格明确了以摩尔为单位的量的性质。
根据科学测定,12g C-12所含的C原子数约为 6.0220943×1023。用符号NA表示,称阿伏加德罗常数。
定义:凡是含有阿伏加德罗常数个结构微粒(约6.022×1023)的物质,其物质的量为1mol(摩尔)。
⑦ 发光强度单位——坎德拉 (cd)。各国所用的以火焰或白炽灯丝基准为根据的发光强度单位,于1948年改为“新烛光”。这一决定是照明委员会(CIE)和计量委员会在1937年以前作出的。计量委员会根据1933年第8届计量大会授予的权力,在1946年的会议上予以颁布。1948年第 9届计量大会批准了计量委员会的这一决定,并同意给这个发光强度单位一个新的名称“坎德拉”(符号cd)。1967年第13届计量大会正式通过了下列修改定义:
1cd(坎德拉)是在101325N/m2(牛顿每平方米)压力下,处于铂凝固温度的黑体的 1/60000m2(平方米)表面在垂直方向上的发光强度。
上述定义一直沿用至1979年。在使用中发现,各国的实验室利用黑体实物原器复现cd(坎德拉)时,相互之间发生较大的异。在此期间,辐射测量技术发展迅速,其精度已能同光度测量相比,可以直接利用辐射测量来复现cd(坎德拉)。鉴于这种情况,1977年计量委员会明确发光度量和辐射度量之间的比值,规定频率为540×1012Hz(赫兹)的单色辐射的光谱光效率为 683lm/W(流明每瓦特)。这一数值对于明视觉光已足够准确;而对暗视觉光,也只有约3%的变化。
1979年10月召开的第16届计量大会上正式决定,废除1967年的定义,对cd(坎德拉)作了如下的新定义:
1cd(坎德拉)为一光源在给定方向的发光强度,该光源发出频率为540×1012Hz(赫兹)的单色辐射,且在此方向上的辐射强度为 1/683 W/sr(瓦特每球面度)。
定义中的540×1012Hz(赫兹)辐射波长约为555nm,是人眼感觉最灵敏的波长。
单位制共有七个基本物理单位。包括如下:
热力学温度K(开尔文),长度M(米),质量Kg(千克),时间s(秒),电流A(安),物质的量mol(摩尔),光强度cd(坎德拉)。
单位制基本单位缩写为SI,是一系列由物理学家订定的基本标准单位。通用的单位制在1960年10月十一届计量大会正式确定了。
还有二个辅助单位:立体角球面度Sr,平面角弧度rad。
我国选定的非单位制单位如下表:
单位制中一共有七个基本的物理量单位,如下:
①长度单位·米(m)
②质量单位·千克(kg)
③时间单位·秒(s)
④温度单位·开尔文(K)
⑤电流单光源所发出的光能是向所有方向辐射的,对于在单位时间里通过某一面积的光能,称为通过这一面积的辐射能通量。各色光的频率不同,眼睛对各色光的敏感度也有所不同,即使各色光的辐射能通量相等,在视觉上并不能产生相同的明亮程度,在各色光中,黄、绿色光能激起的明亮感觉。如果用绿色光作水准,令它的光通量等于辐射能通量,则对其它色光来说,激起明亮感觉的本领比绿色光为小,光通量也小于辐射能通量。光通量的单位是流明,是英文lumen的音译,简写为lm。黑体在铂的凝固温度下,从5.30510??cm??面积上辐的光通量为1lm。为表明光强和光通量的关系,发光强度为1坎德拉的点光源在单位立偿角(1球面度)内发......>>位·安培(A)
⑥物质的量单位·摩尔(mol)
⑦发光强度单位·坎德拉(cd).
单位制中有七个基本的物理量单位:长度单位米(m),质量单位千克(kg),时间单位秒(s),温度单位开尔文(K),电流单位安培(A),物质的量的单位摩尔(mol),发光强度单位坎德拉(cd).
1长度单位:米,分米,厘米,毫米
2面积单位:平方米、平方分米,平方厘米
3质量单位:千克,克
4重力单位:牛顿
5电流单位:安培
6电压单位:伏特
太多了,凡是不能用其它单位计算出来的都是基本单位
发光强度的单位
光强度简称光强,单位是candela(坎德拉)简写cd,其他单位有烛光,支光。拓展:从光的本性来讲,把光看成电磁波场,光场中某点的光强指的是通过该点的平均能流密度。球面度是一个立体角,其定点位于球心,而他在球面上所截取的面积等于以球的半径为边长的正方形面积。光源辐射是均匀时,则光强为I=F/Ω,Ω为立体角,单位为球面度(sr),F为光通量,单位是流明,对于点光源I=F/(4π) 。发光强度是针对点光源而言的,或者发光体的大小与照射距离相比比较小的场合。这个量是表明发光体在空间发射的汇聚能力的。可以说,发光强度就是描述了光源到底有多亮。1000mcd=1cd
用I表示光学中的光强,v表示光的频率,A为照射区域面积,N为时间间隔t内照到太阳辐射强度是表示太阳辐射强弱的物理量,单位是焦耳/厘米2·分,即在单位时间内垂直投射到单位面积上的太阳辐射能量。太阳辐射的单位也可以表示为W/sr,w是瓦,sr是球面度。A上的光子总数,则I=Nhv/At
单位的基本单位有哪些?
于是,1960年第11届计量大会对米的定义更改如下:“米的长度等于氪-86原子的2p10和5d5能级之间跃迁的辐射在真空中波长的1650763.73倍。” 氪-86长度基准的极限不确定度为±4×10-9。米的定义更改后,米原器仍按原规定的条件保存在计量局。单位制基本单位是一系列由物理学家订定的基本标准单位。缩写为SI. 单位制共有七个基本单位。
七个基本单位:长度m,时间s,质量kg,热力学温度(Kelvin温度)K,电流单位A,光强度单位cd(坎德拉),物质量mol
二个辅助单位:平面角弧度rad,立体角球面度Sr
基本单位有长度,时间,质量,热力学,温度,电流光,强度,物质的量。
米,千克,秒,安培,开尔文,摩尔,坎德拉。
米千米公里秒克千克吨
长单元都一样的家
1.长度(l) 米 m
2.质量(m) 千克 kg
3.时间(t) 秒 s
4.电流(I) 安培 A
5.热力学温度(T) 开(尔文) K
6.物质的量(n) 摩(尔) mol
7.发光强度(lv) 坎(德拉) cd
物理量之间通过各种物理定律和有关的定义彼此建立联系。人们往往取其中的一些作为基本物理量,以它们的单位作为基本单位,形成配套的单位体系,其他的单位可以由此推出,这就是单位制。单位制基本单位是一系列由物理学家订定的基本标准单位。缩写为SI,单位制共有七个基本单位。
物理量(2)千克:千克原器的质量为1 kg.是通过描述自然规律的方程或定义新的物理量的方程而相互联系的。因此,可以把少数几个物理量作为相互的,其他的物理量可以根据这几个量来定义,或借方程表示出来。这少数几个看作相互的物理量,就叫做基本物理量,简称为基本量。
其余的可由基本量导出的物理量,叫做导出物理量,简称为导出量。在单位制有七个基本量:长度,质量,时间,电流,热力学温度,物质的量和发光强度。物理学各个领域中的其他的量,都可以由这七个基本量通过乘、除、微分或积分等数算导出。
表示太阳辐射的能量单位有哪些?
平面角 弧度 rad 弧度是一圆内两条半径之间的平面角,这两条半径在圆周上截取的弧长与表示太阳辐射的能量单位是焦耳/平方厘米每分钟。
影响太阳辐射强度的因素主要有以下几点:
1.太阳高度角或纬度:太阳高度角越大,穿越大气的路径就越短,大气对太阳辐射的削弱作用越小,则到达地面的太阳辐射越强;太阳高度角越大,等量太阳辐射散布的面积越小,太阳辐射越强。例如,中午的太阳辐射强度比早晚的强。
2.大气层厚度的影响:大气层越厚,对太阳辐射的吸收、反射和散射就越,到达地面的太阳辐射就越少。
3.海拔高度:海拔越高空气越稀薄,大气对太阳辐射的削弱作用越小,则到达地面的太阳辐射越强。例如,青藏高原是我国太阳辐射最强的地区。
4.天气状况:晴天云少,对太阳辐射的削弱作用小,到达地面的太阳辐射强。例如四川盆地多云雾阴雨天气,太阳辐射消弱强,太阳辐射成为我国值区。
5.大气透明度:大气透明度高则对太阳辐射的削弱作用小,使到达地面的太阳摩尔是一系统的物质的量,该系统中所包含的基本单元数与0.012Kg C-12的原子数目相等。辐射强。
物理单位制的基本单位有哪些
当你工作的时候,不管任务有多繁忙,压力有多大,都不要抱怨你的工作要喜欢上你的工作,不要带着怨气去开始一天的生活,要喜欢你的工作,一步步去完成你的工作会有成就感的,陌生人,祝你好运单位制基本单位是一系列由物理学家订定的基本标准单位。缩写为SI,单位制共有七个基本单位。
问题四:光照度和光强度的区别 在光度学中是没有“光强”这样一个概念的。常用的光学量概念有发光强度、光照度、光出射度和光亮度。“光强”只是一个通俗的说法,很难说对应哪一个光度学概念。以上所说的几个概念都是有严格的物理定义的:长度m,时间s,质量Kg,热力学温度(开尔文温度)K,电流A,光强度cd(坎德拉),物质的量mol
二个辅助单位:平面角弧度rad,立体角球面度Sr
单位制中有七个基本的物理量单位:长度单位米(m),质量单位千克(kg),时间单位秒(s),温度单位开尔文(K),电流单位安培(A),物质的量的单位摩尔(mol),发光强度单位坎德拉(cd).
1长度单位:米,分米,厘米,毫米
2面积单位:平方米、平方分米,平方厘米
3质量单位:千克,克
4重力单位:牛顿
5电流单位:安培
6电压单位:伏特
太多了,凡是不能用其它单位计算出来的都是基本单位
光模块中的SR,LR,ER,ZR分别代表什么?
SR=Short Range,短距离,可以传输几百米,通常是多模
LR=Lo就好像声波的频率只与它的音色有关ng Range, 长距离,传输距离10KM,问题六:光的强度和什么有关?谢谢啦! 发光体的能量输出,和受光面积单模
ER=Extended Range,加长距离,40KM
ZR=Ze Best Range,最长距离,80KM
sr 好象是球面半径..那W/sr是什么单位啊?
光照度(勒克斯)和亮度(尼特)不存在换算关系。w/sr 是辐(射)强度.
w 是辐(射)功率,辐(射能通量).
W/(sr·m2) 是辐(射)亮度,辐射度.
有一公式为一光源在给定方向上的发光强度,该光源发出频率为540×1012HZ的单色辐射,且在此方向上的辐射强度为(1球面度是用于测量三维或固体角度的单位。1球面度的定义为在半径为r的球心处,一表面积为r2的球面所形成的立体角(图2-2)。球面总面积是4πr2,因此,球中心处共有4π球面度(4πr2/r2=4π)。面积为Am2的球面在球心处所形成的立体角为Ω=A/r2,单位是球面度(Sr)/683)W/SR
光强和光功率是什么关系?
6.白昼时间的长短。发光强度简称光强,单位是candela(坎德拉)简写cd。Lcd是指光源在指定方向的单位立体角内发出的光通量。光源2.SI导出单位量 SI单位辐射是均匀时,则光强为I=F/Ω,Ω为立体角,单位为球面度(sr),F为光通量,单位是流明,对于点光源由I=F/4 。
而发光功率=光强接受光的范围(角度)。
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