ГОСТ 8.654-2016
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
Государственная система обеспечения единства измерений
ФОТОМЕТРИЯ
Термины и определения
State system for ensuring the uniformity of measurements. Photometry. Terms and definitions
____________________________________________________________________
Текст Сравнения ГОСТ 8.654-2016 с ГОСТ 26148-84 см. по ссылке.
- Примечание изготовителя базы данных.
____________________________________________________________________
МКС 17.180*
_____________________
* По данным официального сайта Росстандарта ОКС 17.080,
здесь и далее. - Примечание изготовителя базы данных.
Дата введения 2017-07-01
Цели, основные принципы и порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены в ГОСТ 1.0-2015 "Межгосударственная система стандартизации. Основные положения" и ГОСТ 1.2-2015 "Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила, рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены"
Сведения о стандарте
1 РАЗРАБОТАН Федеральным государственным унитарным предприятием "Всероссийский научно-исследовательский институт оптико-физических измерений" (ФГУП "ВНИИОФИ")
2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии
3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации по переписке (протокол от 29 февраля 2016 г. N 85-П)
За принятие проголосовали:
Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004-97 | Код страны по | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
Армения | AM | Минэкономики Республики Армения |
Беларусь | BY | Госстандарт Республики Беларусь |
Казахстан | KZ | Госстандарт Республики Казахстан |
Киргизия | KG | Кыргызстандарт |
Россия | RU | Росстандарт |
Туркмения | ТМ | Главгосслужба "Туркменстандартлары" |
Узбекистан | UZ | Узстандарт |
(Поправка. ИУС N 12-2021).
4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 13 октября 2016 г. N 1393-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 8.654-2016 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 июля 2017 г.
5 ВЗАМЕН ГОСТ 26148-84
6 ПЕРЕИЗДАНИЕ. Февраль 2019 г.
Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном информационном указателе "Национальные стандарты", а текст изменений и поправок - в ежемесячном информационном указателе "Национальные стандарты". В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована в ежемесячном информационном указателе "Национальные стандарты". Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.gost.ru)
ВНЕСЕНА поправка, опубликованная в ИУС N 12, 2021 год
Поправка внесена изготовителем базы данных
Настоящий стандарт распространяется на термины и определения понятий в области фотометрии.
2.1 Основные понятия
2.1.1 фотометрия : Измерение величин, характеризующих излучение в соответствии с принятой функцией относительной спектральной световой эффективности, либо фотопической , либо скотопической .
Примечание - В научной литературе термин "фотометрия" иногда применяют в более широком смысле - наука об измерениях оптического излучения (радиометрия), но такое использование термина не рекомендуется.
2.1.2 фотометрия физическая: Фотометрия, в области которой для проведения измерений используют физические приемники.
2.1.3 радиометрия: Измерение величин, связанных с энергией излучения.
2.1.4 спектральная линия: Монохроматическое излучение, испускаемое или поглощаемое при переходе между двумя энергетическими уровнями.
Примечание - Спектральная линия является отображением данного энергетического перехода в спектре.
2.1.5 спектральное распределение ; , Вт·м, лм·м, м: Отношение энергетической, световой или фотонной величины , взятой в малом спектральном интервале , содержащем данную длину волны , к этому интервалу
.
Примечание - Термину спектральное распределение отдается предпочтение, когда имеют дело с функцией в широком диапазоне длин волн, а не на определенной длине волны.
2.1.6 относительное спектральное распределение [относительной, световой или фотонной величины ], : Отношение данного спектрального распределения величины к постоянной опорной величине , которая может быть средним значением, максимальным значением или произвольно выбранным значением данного спектрального распределения
.
2.1.7 равноэнергетический спектр: Спектр излучения, спектральная плотность энергетической величины которого постоянна для всех длин волн видимой области спектра (=const).
Примечание - Излучение равноэнергетического спектра иногда рассматривается как излучение с определенным спектральным составом (иллюминант), в этом случае данная величина обозначается символом "E".
2.1.8 спектральная плотность энергетической яркости (отнесенная к малому спектральному интервалу в данном направлении в заданной точке) , Вт·м·м·ср: Отношение спектральной мощности излучения , проходящей через бесконечно малую площадь, содержащую эту точку и распространяющуюся внутри телесного угла в заданном направлении, к произведению интервала длин волн и площади сечения этого луча на плоскости, перпендикулярной этому направлению (), содержащему данную точку, и к телесному углу
.
2.1.9 относительная спектральная световая эффективность (монохроматического излучения с длиной волны ): Отношение двух потоков излучения соответственно с длинами волн и ( выбирают так, чтобы максимальное значение этого отношения равнялось единице), вызывающих в точно определенных фотометрических условиях зрительные ощущения одинаковой силы: - для дневного зрения; - для ночного зрения.
Примечания
1 Для дневного зрения значения относительной спектральной световой эффективности монохроматического излучения определены МКО в 1924 г. (Труды 6-й сессии, с.67), дополнены путем интерполяции и экстраполяции (ISO 23539:2005(E)/CIE S 010/E:2004*) и рекомендованы Международным комитетом мер и весов (CIPM) в 1972 г.
________________
* Доступ к международным и зарубежным документам, упомянутым в тексте, можно получить, обратившись в Службу поддержки пользователей. - Примечание изготовителя базы данных.
Для ночного зрения в 1951 г. МКО были приняты значения для лиц молодого возраста (Труды 12-й сессии МКО, том 3, с.37; стандарт ИСО/МКО (ISO 23539:2005(E)/CIE S 010/E:2004), окончательно ратифицированы Международным комитетом мер и весов в 1976 г.
Для условий адаптации в сумерках МКО рекомендует использовать публикацию МКО:191:2010.
2 Для применения в научных направлениях, связанных со зрением, МКО рекомендует использовать модифицированную функцию относительной спектральной световой эффективности дневного видения (см. МКО: 86-1990) и функцию для угла наблюдения 10° (см. МКО: 165:2005).
2.1.10 закон обратных квадратов: Закон, связывающий освещенность на поверхности и силу света/освещающего точечного источника излучения следующим соотношением:
,
где - угол между нормалью к поверхности и направлением освещения;
- расстояние между источником и поверхностью.
Примечание - Этот закон применим строго только для точечных источников. Однако он может применяться для неточечных источников при достаточно больших расстояниях, и в данном случае степень аппроксимации для выбранного расстояния должна быть подтверждена измерениями.
2.1.11 свет: 1 Характеристика всех ощущений и восприятий, которые характерны для зрения. 2 Видимое излучение, которое рассматривается с точки зрения возбуждающего воздействия на зрительную систему.
Примечание - Этот термин подразумевает два смысловых варианта: воспринимаемый свет и видимое излучение.
2.1.12 оптическое излучение: Электромагнитное излучение с длинами волн, лежащими в пределах между областью перехода к рентгеновским лучам (1 нм) и областью перехода к радиоволнам (1 мм).
2.1.13 монохроматическое излучение: Излучение, характеризуемое одной частотой.
Примечание - На практике это излучение очень малого диапазона частот, которое может быть охарактеризовано указанием одной частоты.
2.1.14 когерентное излучение: Монохроматическое излучение, у которого при распространении сохраняется разность фаз электромагнитных колебаний между разными точками.
2.1.15 поляризованное излучение: Излучение, у которого поперечные векторы напряженности электромагнитного поля ориентированы в определенных направлениях.
Примечание - Поляризация может быть линейной, эллиптической или циркулярной (круговой).
2.1.16 неполяризованное излучение: Излучение, у которого нет преимущественного направленного свойства в плоскости, перпендикулярной к направлению его распространения, при этом направление и фаза вектора электрического поля распространяются беспорядочно.