С миру по нитке

Люкс и люмен различие. Что такое люмены, люксы, кельвины, ватты в применении к освещению. Чем отличается люмен от люкса

Ирис - это растение, которое принадлежит семейству Ирисовых. На сегодняшний день выведено более 750 разновидностей нежного и очень красивого цветка. Это многолетнее морозостойкое растение с массивной корневой системой в виде луковиц.Выращивают эти роскошные цветы повсеместно, они очень быстро разрастаются, поэтому многих садоводов интересует, когда и как правильно осуществляется пересадка ирисов, и как ухаживать за рассаженными растениями, чтобы они дружно пошли в рост и порадовали цветением.

Немного об ирисах

Ирисы - цветы с прямостоячими листьями и крупными цветками. Многообразная цветовая гамма цветов и их причудливая форма всегда привлекают внимание. Ирисы с большим удовольствием выращивают многие цветоводы. Их ценят за декоративный вид и красоту. Эти цветы выращивают по всему миру. Большая часть разновидностей произрастает на территории средиземноморья, Южной и Средней Азии. Практически в каждом саду имеется этот удивительный цветок, который завораживает своей красотой и разнообразием тонов.

  • Ирис - неприхотливое растение, поэтому уход за ним не считается сложным. Своевременное рыхление грунта, регулярные прополки, очистка участка с растениями от сорняков, а также своевременный полив и удобрение - все, что потребуется для полноценного роста и развития этих цветов на садовом участке.

Это растение морозостойкое, произрастает в открытом грунте без укрытия. Пересадка ирисов, а также их посадка проводятся в любой грунт. Но, в идеале лучше использовать участок с суглинистым грунтом с нейтральным уровнем кислотности. Многолетние ирисы могут расти на одном месте до 5-7 лет.

  • Немаловажным фактором полноценного развития для этих цветов является хорошее освещение. Растения, высаженные на притененном участке, вырастут бледными и будут скудно цвести. Для ирисов нужно выбирать хорошо освещаемый участок без ветров, сквозняков. Чтобы избежать загнивания корневой системы, нужно выбирать место с почвой, которая не будет постоянно переувлажненной из-за поверхностных грунтовых вод.
  • Избыток влаги в земле может стать причиной того, что листья у растений начнут покрываться коричневыми пятнами и загнивать. С середины лета полив растений сокращают. Здесь потребуется грамотный и правильный уход за ирисами, чтобы не допустить их гибели.

Ирисы очень хорошо отзываются на подкормки. Первое кормление проводится ранней весной. Грунт просыпают минеральным легкорастворимым удобрением. В сухом виде используют 10 грамм порошка на одно растение.

  • Второй раз удобрение вносят, когда начинают формироваться цветочные бутоны и наступает период цветения ирисов. Для подкормки используют тот же препарат, что и при первом кормлении.
  • Когда у растений наступает второй вегетационный период, проводится третья, завершающая подкормка цветов. Последнее удобрение вносят для повышения стойкости растений к холодам. Для этого используют препараты с содержанием фосфора и калия. Вот и весь основной уход за ирисами, который не покажется сложным даже для цветоводов-новичков.

Когда пересаживать ирисы?

Многих цветоводов интересует вопрос, когда проводится пересадка ирисов. Пересаживать эти цветы рекомендуется через каждые 5 лет осенью. Это позволит предотвратить вытеснение корневой системы наружу, что может стать причиной сокращения обильного цветения растений. К этому времени куст разрастается, на нем появляется множество отростков, которые мешают друг другу развиваться. Идеальные сроки пересадки - конец августа - начало сентября.Лучше всего пересаживать растения после того, как они отцветут, осенью, или если не успели - в период вегетации, весной.

Это позволит цветам успешно укорениться. Поздно высаженные цветы могут просто погибнуть. Рассаженным растениям нужно уделить тщательный и грамотный уход. Если пересаживать ирисы летом, то на следующий год, весной, они выпустят цветочные бутоны. Обильное цветение можно наблюдать и через несколько лет после посадки.

Как выполнить пересадку?

Перед пересадкой, осенью, землю нужно перекопать и хорошо разрыхлить. Для повышения питательности грунта цветоводы добавляют в почву минеральные удобрения. Также они не рекомендуют использовать органику в качестве подкормки для этих цветов. Размножение ирисов проводится с помощью семян и вегетативным методом весной. Метод размножения семенами чаще применяют для выведения нового сорта. В данном случае высаженные растения зацветут только через 2-3 года. Поэтому садоводы прибегают к более легкому методу - деление корневища. Уже через год после такой посадки растения должны зацвести. Кстати, это универсальный метод, позволяющий размножить как дикорастущие, так и декоративные сорта.

Корневище ириса состоит из звеньев, которые разделены тонкими перемычками. Каждое звено имеет свой веер и свои корни. При пересадке куст надо разделить так, чтобы каждая деленка состояла из 1-3 звеньев.

Для успешного размножения ирисов весной, выкапываем здоровый и густо ветвящийся куст, отряхиваем корневую систему от земли и делим ее на части так, чтобы на каждой доле была точка роста или листовой пучок.

  • После этого проводится процедура удаления поврежденных и подгнивших корней, срез листьев на половину всей длины, а также, удаление усохшей листвы. Подготовленные части для посадки рекомендуется обеззаразить. Для этого их опускают в слабый раствор перманганата калия на полчаса, затем подсушивают. Срезы нужно обработать порошком древесного угля.
  • На месте посадки ирисов вырывают ямки с небольшим холмиком по центру. Сверху на них выкладываем корневище растения и расправляем его по сторонам. Расстояние между посадками должно быть не менее 50 см.
  • При посадке деленки заглублять нельзя - верхняя часть корней должна находиться вровень с землей, иначе растения заболеют корневой гнилью.
  • После посадки ирисы поливайте редко, так как избыток влаги мешает им укорениться.

Профилактика заболеваний при пересадке

В отличие от других разновидностей этого семейства, ирисы устойчивы к вредителям и различным болезням. Но все же есть некоторые насекомые и заболевания, которые поражают и эти цветы - гниль листьев и корневой системы.

Появление гнили вызвано постоянным переувлажнением грунта. Такие экземпляры выкапывают, очищают от загнивших корней и опускают в раствор на основе препарата ХОМ. Затем растения просушивают в течение 10-12 часов на солнце и высаживают в новую почву.

Еще одно заболевание, которое может появиться у ирисов - гетероспороз. Чаще всего оно проявляется во второй половине лета в виде мелкой коричневой пятнистости на листве.

Пораженные листья удаляют и сжигают, а растение опрыскивают раствором медного купороса - 100 г препарата разводят 10 литрами воды.

Самым опасным насекомым, поражающим ирисы, считается гладиолусовый трипс. О его появлении свидетельствуют угнетенные и нездоровые на вид листья цветов. Для его истребления цветы обрабатывают препаратом Конфидор - 0,5 мл вещества разводят 5 литрами воды. На площадь 5 кв. м вносят 0,5 литра готового раствора.

Для того, чтобы вырастить красиво и пышно цветущие и здоровые ирисы, им нужно уделить своевременный уход и внимание, которые включают и борьбу с вредителями.

Главная Литература Ирис, хитрости посадки, почва, размножение ирисов

Дышит земля всем своим ароматом,
Небу разверстая, только вздыхает;
Самое небо с нетленным закатом
В тихом заливе себя повторяет.
А. Фет

На это станице сайта мы публикуем главу из книги кандидата сельскохозяйственных наук Н. Я. Ипполитовой — «Язык цветов». Сегодня рассказ о ирисе, история происхождения ириса, хитрости посадки и размножения ирисов

Продолжение книги

Начало книги

Ландыш, легенды, выращивание, выгонка ландыша
Розы, история, размножение, уход, борьба с болезнями роз
Сирень, история сирени, место посадки, почва, лучшие сорта сирени
Тюльпаны, почва для посадки тюльпана, схема посадки, уход

Он так красив, этот цветок , где бы он ни был посажен: группой на изумрудной зелени газона или на фоне деревьев и кустарников, среди множества других многолетних цветов — в окружении двухлетников и однолетников. Но особенно прекрасен он у воды, на берегу небольших водоемов.

История происхождения ириса

Недаром его название «ирис» по-гречески означает «радуга» . Форма его изысканна, а окрасок великое множество, причем сочетаются они в одном и том же цветке с таким невероятным изяществом и совершенством, что это возможно только в природе. История ириса, как пишет знаток этой культуры доктор биологических наук Г. И. Родионенко, уходит в глубь веков.

На острове Крит среди развалин кносского дворца найдена фреска с изображением юноши, окруженного цветущими ирисами. Фреске около 4000 лет. Значит, уже тогда цветок радуги использовался человеком как орнаментальное растение.

В более поздние времена ирис заинтересовал людей своими целебными свойствами. Так, в трудах греческого врача Диоскорида, служившего в римской армии в эпоху императоров Клавдия и Нерона (I век н. э.), ирис фигурирует как одно из могучих средств медицины.

Ирис, виды ирисов, классификация сортов

Ирис относится к семейству касатиковых , или ирисовых, в состав которого входит около 250 видов. Наиболее распространены садовые крупноцветные бородатые ирисы, получившие свое название благодаря наличию бородки на наружных долях околоцветника.
Число сортов бородатого ириса насчитывает несколько десятков тысяч. В нашей стране принята следующая классификация сортов: низкорослые — высотой 25-36 см, средне-рослые 37-70 см, высокорослые более 70 см.

По срокам цветения сорта разделяются на ранние (зацветают в середине мая и цветут до конца мая), среднеранние (зацветают в последней пятидневке мая и заканчивают цветение в первой декаде июня), средние и среднепоздние (цветут весь июнь), поздние сорта (зацветают в начале июля).

Надземная часть (листья, цветоносы) у ириса ежегодно отмирает, зимуют корневища. В пазухах отмерших листьев остаются замещающие почки.

Ирис, лучшие условия для роста

Ирисы светолюбивы и хорошо растут на солнечных участках. Они могут выносить только легкую тень от редкостоящих деревьев. Они боятся избыточного увлажнения, поэтому лучше всего растут на участках с низким стоянием грунтовых вод, но очень требовательны к влаге в период цветения. При сильных морозах корневища либо погибают совсем, либо у них подмерзает верхняя часть, расположенная близко к поверхности земли.

На кустах , которые долго не пересаживались, в первую очередь повреждаются верхние ярусы корневищ. Рано весной такие кусты выглядят совершенно безжизненными, но через 2-3 недели у растения отрастают новые корни, появляются листья. Ирисы довольно устойчивы к поздним весенним заморозкам и выдерживают до -5-7°С.

Хитрости посадки и выращивания ирисов

Хитрости посадки заключается в том что характерная особенность бородатых ирисов — выход корневищ на поверхность почвы.

Как бы мы ни старались прикрыть их землей, корневища вновь и вновь оказываются «раздетыми». В предзимний же период корневища бородатых ирисов способны несколько погружаться в почву. Рекомендуется предзимнее укрытие корневищ небольшим слоем земли или торфа с последующим открытием весной.

Другая характерная особенность ирисов — способность к быстрому перемещению в горизонтальной плоскости: корневища ирисов с быстротой 5-7, а иногда 9-11 см в год уходят в сторону от первоначального места посадки. Если не наблюдать за ирисами с учетом этой их особенности, то без пересадки через 5-6 лет легко перепутать все сорта.

Почва для бородатых ирисов

Лучшими почвами для бородатых ирисов являются легкие суглинки, но они могут расти и на глинистых почвах. Перед посадкой участок перекапывают на штык лопаты и тщательно удаляют все сорняки, особенно пырей ползучий, сныть съедобную, все виды осота и т. д. При подготовке почвы хорошо внести перепревший навоз на глубину 20-25 см, не смешивая его с землей.

Размножение сортов ирисов

Сорта ириса размножают вегетативно, разделяя звенья, из которых состоит корневище. Делают это ножом, постоянно его дезинфицируя марганцовокислым калием (15 г на 10 л воды). Посадочная единица может состоять из 1-3 сросшихся годичных звеньев. Старые звенья, если на них есть живые почки, также можно использовать для размножения. Срезы обрабатывают раствором марганцовокислого калия и толченым углем и высаживают почковые черенки на грядки в промытый песок на глубину 2-3 см.

Срок посадки ирисов, уход весной

Лучший срок для посадки ирисов — период сразу после окончания цветения. В это время усиливается рост корневой системы, что повышает приживаемость. В любом случае посадка должна проводиться не позднее 10-15 сентября, иначе растения не успеют укорениться. Оптимальный срок роста ирисов на одном месте 3-4 года.

Первое, что надо сделать весной после схода снега, — это поворошить слежавшееся и мешающее дыханию ирисов зимнее укрытие, которое полностью снимают в середине апреля в зависимости от погодных условий.
Рыхлить ирисы следует очень осторожно, так как корни находятся почти на поверхности.
Н. Я. Ипполитова , кандидат сельскохозяйственных наук

Продолжение книги «Язык цветов»

Георгин, как размножать георгины, посадка и уход
Хризантема, история, выращивание, размножение хризантем

Вернуться в вверх страницы

Вернуться — в оглавление — Литература

Ирис, хитрости посадки, почва, размножение ирисов

После того как ирисы отцвели, пришла пора позаботиться об их размножении с целью получить на следующий год крупные, пышные цветы. Для этого их надо выкопать, разделить и подготовить к зиме.

Когда делить ирисы?

Ирисы можно пересаживать через месяц после цветения, к тому времени у них успевают образоваться одногодичные приросты. В частности, деление необходимо кустам, которые уже не цветут, одна из причин этого явления старые корни.

Каким образом делятся корни?

Первоначально, бороду корней надо укоротить на треть, увеличивая возможность поступления питательных веществ к растению, после чего обрезать листья оставляя лишь 15 см. В завершение процедуры разрезать все «волосяные» соединения между клубнями, обработав их в слабом растворе марганца в течение полутора часа.

Как высадить подготовленную рассаду?

Ямки для ириса нужно приготовить недели за три до посадки, образовав холмики. При посадке клубень кладется на вершину холмика, а усики, расправляются присыпая золой, после чего растение необходимо полить, слегка припорошив землей.
Корни ириса стоит держать открытыми до середины осени после чего присыпать перегноем, так цветок лучше перезимует.

Деление корней ириса, видео:

Метки: Видео: сад и огород Многолетние цветы

Бородатые высокорослые ирисы: уход и размножение

Ирисы любимы цветоводами и присутствуют практически в каждом саду. Цветки ирисов прекрасны, но и листья у них красивы — широкие, мечевидные, часто покрытые серым восковым налётом.

Существует очень много видов и форм этой древней цветочной культуры. А когда хочется иметь много разных ирисов, но в саду нет для них места, надо делать выбор лучших растений.
В итоге мне пришлось оставить на своем участке только высокорослые бородатые гибриды корневищных ирисов.

Достоинства ирисов

Крупные цветки современных сортов высокорослых ирисов с мохнатой бородкой просто завораживают, потрясают воображение!
Цветоносы высокорослых бородатых ирисов имеют много бутонов, раскрывающихся по очереди, и поэтому каждое растение цветёт долго.

Причём, главным достоинством ирисов для меня является сравнительно короткое время жизни отдельного цветка.
Цветки ириса всегда свежие и привлекают меня, как и у лилейников, именно своей молодостью.
Увядающие цветки ирисов легко обламываются, если хочется, чтобы сад выглядел лучше.

Букеты ирисов, как и лилейников, очень хорошо смотрятся в вазах.
Срезанные цветоносы ирисов с 2-3 окрашенными бутонами легко перевозить, а потом интересно составлять из них красивые и ароматные композиции.

На фото: ирисы сортов «Беверли Хиллз», «Титаник Глори», «Фейзер Боа»

Селекционеры мира создали огромное количество сортов бородатых ирисов. Они отличаются степенью гофрированности цветка ириса и разнообразным гармоничным сочетанием окраски верхних и нижних долей околоцветника.

Условия успешного выращивания ирисов

Высокорослые бородатые ирисы – крупные растения с мощным корневищем, расположенным на поверхности почвы. Для хорошего цветения ириса его корневище должно прогреваться.
Сроки цветения высокорослых бородатых ирисов зависят от погодных условий и особенностей сорта.

Для успешного роста и обильного цветения высокорослых бородатых ирисов нужна водопроницаемая почва, нейтральная или слабощелочная. Но ирисы могут расти и на слабокислой почве. В этом случае растения хорошо отзываются на внесение древесной золы.

В связи со склонностью высокорослых бородатых ирисов к грибковым заболеваниям, необходимо пользоваться минеральными удобрениями и избегать избытков азота.

Размножение ирисов

Используемый для выращивания ирисов компост должен быть хорошо перепревшим.

Уход за ирисами сложнее, чем за лилейниками, так как ирисы не подавляют рост сорняков. Полоть ирирсы более сложно, поскольку много корней ирисов расположено у поверхности почвы. По этой же причине рыхлить землю вокруг ирисов приходится очень осторожно.

Пожелтевшие листья сразу же надо обрезать, чтобы не возникали болезни у ирисов от старых отмерших листьев.

Высокорослые бородатые ирисы лучше цветут на солнечных участках сада. Однако мой многолетний опыт показал, что в условиях Подмосковья лучше сажать ирисы в слегка затенённых местах, где дольше задерживается снег. Вероятно, это связано со слишком низкими температурами во время весенних заморозков. Поэтому весной на солнечных местах сада, как только образуются проталины, ирисы трогаются в рост, а при возврате существенных холодов их молодые зелёные листья подмерзают. То же относится и к лилейникам, но у них почки находятся ниже поверхности земли — они оказываются более живучими.
В тех местах сада, где во время возвратных весенних заморозков ещё сохраняется снег, отпада и подмерзания ирисов весной практически не наблюдается.

Размножение и зимовка ирисов

Размножаю ирисы путём деления корневищ четырёхлетних растений осенью. При этом старые корневища удаляются, а делёнками служат боковые отростки корневища с веером молодых листьев.

Для размножения высокорослых бородатых ирисов можно отрезать молодые боковые отростки уже через три недели после цветения, — как только у них появятся корни.

Можно размножать ирисы и другим способом. Для этого нужно сразу после окончания цветения выломать или отрезать цветоносы, а затем на расстоянии приблизительно 3 см от точки роста, не повреждая корней, перерезать корневище ириса, сделав прорезь 3мм. Промежуток нужен для задубления срезов без загнивания корневища.
Отрезанная часть корневища ириса, имеющая свои корни, быстро превращается в самостоятельное растение, а это будет стимулировать образование боковых отростков на оставшейся части корневища. Часть из них осенью можно будет отрезать от старого корневища и пересадить в другое место.

При посадке и пересадке деленки ириса на новое место надо укоротить веер листьев. Следует сажать делёнку ириса с легким наклоном вперёд, чтобы срез корневища остался снаружи над уровнем почвы, пока не задубится.

Посаженные делёнки ирисов можно дополнительно присыпать на зиму землёй, учитывая возможность их выпирания от морозов из-за слабого укоренения и возможность вымерзания.

Чтобы вы всегда оставались Весёлыми Садовниками, советую украшать участок только такими неприхотливыми растениями, которые подходят для вашего региона.

Борис Николаевич Богданов / Веселый Садовник/ (г. Москва)
floramsk.narod.ru


Всё об ирисе на сайте Gardenia.ru
Все о размножении растений на сайте Gardenia.ru
Всё об устройстве сада на сайте Gardenia.ru
Мир сада на сайте Gardenia.ru

Еженедельный Бесплатный Дайджест Сайта Gardenia.ru

Каждую неделю, на протяжении 10 лет, для 100.000 наших подписчиков, прекрасная подборка актуальных материалов о цветах и саде, а так же другая полезная информация.

Подпишитесь и получайте!

(отписка одним щелчком мыши)

У растения ириса есть два совершенно разных органа. Ими являются корневища и корни.

У ирисов корни имеют такую особенность, они неспособны регенерировать, это значит что нельзя восстановить целое растение из одной части. Поэтому для размножения корни совсем не пригодны.

Ирисы также не размножаются листьями. Лист касатика, взятый и отделенный от корневища, не будет образовывать корней и в дальнейшем постепенно отмирает, даже в том случае если для корнеобразования создать хорошие условиях, в специальных парничках.

Как размножить ирис

В основном садовод на своем цветнике применяет следущий метод размножения ирисов.

Если взять укороченный небольшой пучок так называемых прикорневых листьев вместе с частью корневища, (их называют еще лопаткой), и посадить в землю, то благодаря существованию небольшого кусочка корневища, данная лопатка при оптимальных условиях выращивания быстро укореняется и получится новое растение ириса.

Отсюда вывод — ирисы хорошо размножаются корневищем, представляющим собой отдельные утолщенные звенья, так называемые укороченные подземные годичные побеги.

Техника подготовки деления куста ириса.

Куст осторожно разламывают или разрезают на некоторое количество частей, при этом для сохранения места срезов присыпают сухим толченым древесным углем. В каждой части должно быть одно, два или три годичных звеньев. Старые звенья лучше отбросить. Перед те как высадить ирис, листья и корни у него подрезают.

В случае размножения ирисов ценных сортов, следует применить почковый способ.

Посадка и размножение ирисов

Годичное звено берут и разрезают на несколько часте от 6 до 8, при этом смотрят чтобы почка была в разрезанной части.

Если в этой части вместе с почкой остается небольшая часть корневища, хотя бы в 0,5 г, то из данной почки, при высадке в горшок, в рассадный ящик, при соблюдении оптимальных условий температуры и влажности будет получен новый самостоятельный росток ириса, полноценного растения.

При должном хорошем уходе ирис уже на второй год порадует своим цветением. Боковые почки дают самое большое количество черенков.Растения, которые начинают развиваться из конечных почек, бывает цветут даже в первый год его вегетации. Однако это нежелательно, по причине ослабления растения в целом.

Сроки черенкования

Если черенкование провести в августе – сентябре, то многие из высаженных растений, зацветет в первый год. При черенковании растений в июне или в июле, в период, когда в конечных почках не произошла закладка цветка, число цветущих растений намного меньше.

Размножение частями корневищ имеющих почку, у ириса гибридного проводится во время всей вегетации, а если есть корневища, заготовленные с осени, есть оранжерея, то размножать можно в любое время года. В современных производственных условиях полученные частитцы корневищ вместе с почкой в основном высаживают в почву на глубину порядка 3 - 5 см.

Лучше всего развиваются растения на хорошо увлаженных суглинистых почвах, в условиях затенения. Для этого годятся хорошо затенение при этом редко стоящие деревья, которые не образуют полного смыкания крон.

Совет садовода: Метод почкового размножения применяется в тех случаях, когда надо быстро получить много растений от небольшого количества маточных кустов. В других случаях ирис следует без ущерба, размножать делением куста.

Уход за ирисами

Когда ирисы начинают расти и цвести они нуждаются в должном уходе, а именно в хорошем поливе.

Выращивание ирисов

Крупноцветные ирисы, по-крайней мере их большая часть, является украшением наших садов.

Ирис

Название цветка ирис означает — радуга это перевод с греческого языка.

Конвертер длины и расстояния Конвертер массы Конвертер мер объема сыпучих продуктов и продуктов питания Конвертер площади Конвертер объема и единиц измерения в кулинарных рецептах Конвертер температуры Конвертер давления, механического напряжения, модуля Юнга Конвертер энергии и работы Конвертер мощности Конвертер силы Конвертер времени Конвертер линейной скорости Плоский угол Конвертер тепловой эффективности и топливной экономичности Конвертер чисел в различных системах счисления Конвертер единиц измерения количества информации Курсы валют Размеры женской одежды и обуви Размеры мужской одежды и обуви Конвертер угловой скорости и частоты вращения Конвертер ускорения Конвертер углового ускорения Конвертер плотности Конвертер удельного объема Конвертер момента инерции Конвертер момента силы Конвертер вращающего момента Конвертер удельной теплоты сгорания (по массе) Конвертер плотности энергии и удельной теплоты сгорания топлива (по объему) Конвертер разности температур Конвертер коэффициента теплового расширения Конвертер термического сопротивления Конвертер удельной теплопроводности Конвертер удельной теплоёмкости Конвертер энергетической экспозиции и мощности теплового излучения Конвертер плотности теплового потока Конвертер коэффициента теплоотдачи Конвертер объёмного расхода Конвертер массового расхода Конвертер молярного расхода Конвертер плотности потока массы Конвертер молярной концентрации Конвертер массовой концентрации в растворе Конвертер динамической (абсолютной) вязкости Конвертер кинематической вязкости Конвертер поверхностного натяжения Конвертер паропроницаемости Конвертер паропроницаемости и скорости переноса пара Конвертер уровня звука Конвертер чувствительности микрофонов Конвертер уровня звукового давления (SPL) Конвертер уровня звукового давления с возможностью выбора опорного давления Конвертер яркости Конвертер силы света Конвертер освещённости Конвертер разрешения в компьютерной графике Конвертер частоты и длины волны Оптическая сила в диоптриях и фокусное расстояние Оптическая сила в диоптриях и увеличение линзы (×) Конвертер электрического заряда Конвертер линейной плотности заряда Конвертер поверхностной плотности заряда Конвертер объемной плотности заряда Конвертер электрического тока Конвертер линейной плотности тока Конвертер поверхностной плотности тока Конвертер напряжённости электрического поля Конвертер электростатического потенциала и напряжения Конвертер электрического сопротивления Конвертер удельного электрического сопротивления Конвертер электрической проводимости Конвертер удельной электрической проводимости Электрическая емкость Конвертер индуктивности Конвертер Американского калибра проводов Уровни в dBm (дБм или дБмВт), dBV (дБВ), ваттах и др. единицах Конвертер магнитодвижущей силы Конвертер напряженности магнитного поля Конвертер магнитного потока Конвертер магнитной индукции Радиация. Конвертер мощности поглощенной дозы ионизирующего излучения Радиоактивность. Конвертер радиоактивного распада Радиация. Конвертер экспозиционной дозы Радиация. Конвертер поглощённой дозы Конвертер десятичных приставок Передача данных Конвертер единиц типографики и обработки изображений Конвертер единиц измерения объема лесоматериалов Вычисление молярной массы Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева

1 люкс [лк] = 1,46412884333821E-07 ватт на кв. см (при 555 нм) [Вт/см² (555 нм)]

Исходная величина

Преобразованная величина

люкс метр-кандела сантиметр-кандела фут-кандела фот нокс кандела-стерадиан на кв. метр люмен на кв. метр люмен на кв. сантиметр люмен на кв. фут ватт на кв. см (при 555 нм)

Подробнее об освещенности

Общие сведения

Освещенность - это световая величина, которая определяет количество света, попадающего на определенную площадь поверхности тела. Она зависит от длины волны света, так как человеческий глаз воспринимает яркость световых волн разной длины, то есть разного цвета, по-разному. Освещенность вычисляют отдельно для волн разной длины, так как люди воспринимают свет с длиной волны в 550 нанометров (зеленый), и цвета, находящиеся рядом в спектре (желтый и оранжевый), как самые яркие. Свет, образуемый более длинными или короткими волнами (фиолетовый, синий, красный) воспринимается, как более темный. Часто освещенность связывают с понятием яркости.

Освещенность обратно пропорциональна площади, на которую падает свет. То есть, при освещении поверхности одной и той же лампой, освещенность большей площади будет меньше, чем освещенность меньшей площади.

Разница между яркостью и освещенностью

Яркость Освещенность

В русском языке слово «яркость» имеет два значения. Яркость может означать физическую величину, то есть характеристику светящихся тел, равную отношению силы света в определенном направлении к площади проекции светящейся поверхности на плоскость, перпендикулярную этому направлению. Также она может определять более субъективное понятие об общей яркости, которое зависит от многих факторов, например особенностей глаз того, кто смотрит на этот свет, или количества света в окружающей среде. Чем меньше света вокруг, тем ярче кажется источник света. Чтобы не путать эти два понятия с освещенностью стоит запомнить, что:

яркость характеризует свет, отраженный от поверхности светящегося тела или посылаемый этой поверхностью;

освещенность характеризует падающий на освещаемую поверхность свет.

В астрономии яркость характеризует как излучающую (звезды), так и отражающую (планеты) способность поверхности небесных тел и измеряется по фотометрической шкале звездных яркостей. Причем, чем ярче звезда, тем меньше величина ее фотометрической яркости. Самые яркие звезды имеют отрицательную величину звездной яркости.

Единицы измерения

Освещенность чаще всего измеряют в единицах СИ люксах . Один люкс равен одному люмену на квадратный метр. Те, кто предпочитают метрическим единицам имперские, используют для измерения освещенности фут-канделу . Часто ее применяют в фотографии и кино, а также в некоторых других областях. Фут в названии используется потому, что одна фут-кандела обозначает освещенность одной канделой поверхности в один квадратный фут, которую измеряют на расстоянии одного фута (чуть больше 30 см).

Фотометр

Фотометр - это устройство, которое измеряет освещенность. Обычно свет поступает на фотодетектор, преобразуется в электрический сигнал и измеряется. Иногда встречаются фотометры, которые работают по другому принципу. Большая часть фотометров показывают информацию об освещенности в люксах, хотя иногда используются и другие единицы. Фотометры, называемые экспонометрами, помогают фотографам и операторам определить выдержку и диафрагму. Кроме этого фотометры используют для определения безопасной освещенности на рабочем месте, в растениеводстве, в музеях, и во многих других отраслях, где необходимо знать и поддерживать определенную освещенность.

Освещенность и безопасность на рабочем месте

Работа в темном помещении грозит ухудшением зрения, депрессией и другими физиологическими и психологическими проблемами. Именно поэтому многие правила охраны труда включают требования о минимальной безопасной освещенности рабочего места. Измерения обычно проводят фотометром, который выдает конечный результат в зависимости от площади распространения света. Это необходимо для того, чтобы обеспечить достаточную освещенность во всем помещении.

Освещенность в фото- и видеосъемке

В большинстве современных камер имеются встроенные экспонометры, упрощающие работу фотографа или оператора. Экспонометр необходим для того, чтобы фотограф или оператор могли определить, сколько света нужно пропустить на пленку или фотоматрицу в зависимости от освещенности снимаемого объекта. Освещенность в люксах преобразуется экспонометром в возможные комбинации выдержки и диафрагмы, которые потом выбираются вручную или автоматически, в зависимости от того, как настроена камера. Обычно предлагаемые комбинации зависят от настроек в камере, а также от того, что фотограф или оператор хочет изобразить. В студии и на съемочной площадке часто используют внешний или встроенный в камеру экспонометр, чтобы определить, достаточно ли освещения обеспечивают используемые источники света.

Для получения хороших фотографий или видеоматериала в условиях плохого освещения на пленку или фотоматрицу должно попасть достаточное количество света. Этого не трудно добиться с помощью фотоаппарата - нужно только установить правильную экспозицию. С видеокамерами дело обстоит сложнее. Для видеосъемки высокого качества обычно нужно устанавливать дополнительное освещение, иначе видео будет слишком темным или с сильным цифровым шумом. Это не всегда возможно. Некоторые видеокамеры специально разрабатывают для съемки в условиях слабой освещенности.

Камеры, предназначенные для съемки в условиях слабой освещенности

Есть два вида камер для съемок в условиях слабой освещенности: в одних используется оптика более высокого уровня, а в других - более совершенная электроника. Оптика пропускает больше света в объектив, а электроника лучше обрабатывает даже тот малый свет, что попадает в камеру. Обычно именно с электроникой связаны проблемы и побочные эффекты, описанные ниже. Светосильная оптика позволяет снять видео более высокого качества, но ее недостатки - дополнительный вес из-за большого количества стекла и значительно более высокая цена.

Кроме этого, на качество съемки влияет установленная в видео- и фотокамерах одноматричная или трехматричная фотоматрица. В трехматричной матрице весь поступающий свет делится с помощью призмы на три цвета - красный, зеленый и синий. Качество изображения в темных условиях лучше в трехматричных камерах, чем в одноматричных, так как при прохождении через призму рассеивается меньше света, чем при его обработке фильтром в одноматричной камере.

Существует два основных вида фотоматриц - на приборах с зарядовой связью (ПЗС) и выполненные на основе КМОП-технологии (комплементарный металлооксидный полупроводник). В первом обычно установлен датчик, на который поступает свет, и процессор, который обрабатывает изображение. В КМОП-матрицах датчик и процессор обычно объединены. В условиях недостаточного освещения камеры с ПЗС-матрицами обычно дают изображение лучшего качества, а достоинства КМОП-матриц в том, что они дешевле и потребляют меньше энергии.

Размер фотоматрицы также влияет на качество изображения. Если съемка происходит с малым количеством света, то чем больше матрица - тем лучше качество изображения, а чем меньше матрица - тем больше проблем с изображением - на нем появляется цифровой шум. Большие матрицы устанавливают в более дорогих камерах, и для них необходима более мощная (и, как следствие - тяжелая) оптика. Фотокамеры с такими матрицами позволяют снимать профессиональное видео. Например, в последнее время появился ряд фильмов полностью снятых на такие камеры как Canon 5D Mark II или Mark III, у которых размер матрицы - 24 x 36 мм.

Производители обычно указывают, в каких минимальных условиях может работать камера, например при освещенности от 2 люкс. Эта информация не стандартизирована, то есть производитель решает сам, какое видео считать качественным. Иногда две камеры с одним и тем же показателем минимальной освещенности дают разное качество съемки. Альянс отраслей электронной промышленности EIA (от английского Electronic Industries Association) в США предложил стандартизированную систему определения светочувствительности камер, но пока он используется только некоторыми производителями и не принят повсеместно. Поэтому часто, чтобы сравнить две камеры с одинаковыми световыми характеристиками, нужно испробовать их в действии.

На данный момент любая камера, даже рассчитанная на работу в условиях низкой освещенности, может давать картинку низкого качества, с высокой зернистостью и послесвечением. Чтобы решить некоторые из этих проблем возможно предпринять следующие шаги:

  • Снимать на штативе;
  • Работать в ручном режиме;
  • Не использовать режим переменного фокусного расстояния, а вместо этого перенести камеру как можно ближе к объекту съемки;
  • Не использовать автоматическую фокусировку и автоматический выбор ISO - при большей величине ISO увеличивается шум;
  • Снимать с выдержкой в 1/30;
  • Использовать рассеянный свет;
  • Если нет возможности установить дополнительное освещение, то использовать весь возможный свет вокруг, например уличные фонари и лунный свет.

Несмотря на отсутствие стандартизации о чувствительности камер к освещенности, для ночной съемки все равно лучше выбрать камеру, на которой указано, что она работает при 2 люкс или ниже. Также следует помнить, что даже если камера действительно хорошо снимает в темных условиях, ее чувствительность к освещенности, указанная в люксах - чувствительность к свету, направленному на объект, но камера на самом деле получает свет, отраженный от объекта. При отражении часть света рассеивается, и чем дальше камера от объекта - тем меньше света попадает в объектив, что ухудшает качество съемки.

Экспозиционное число

Экспозиционное число (англ. Exposure Value, EV) - целое число, характеризующее возможные комбинации выдержки и диафрагмы в фото, кино- или видеокамере. Все сочетания выдержки и диафрагмы, при которых на пленку или светочувствительную матрицу попадает одинаковое количество света, имеют одинаковое экспозиционное число.

Несколько комбинаций выдержки и диафрагмы в камере при одном и том же экспозиционном числе позволяют получить примерно одинаковое по плотности изображение. Однако изображения при этом будут различными. Это связано с тем, что при разных значениях диафрагмы глубина резко изображаемого пространства будет различной; при разных значениях выдержки изображение на пленке или матрице будет находиться разное время, в результате чего оно будет в разной степени смазано или совсем не смазано. Например, сочетания f/22 - 1/30 и f/2.8 - 1/2000 характеризуются одним и тем же экспозиционным числом, но первое изображение будет иметь большую глубину резкости и может оказаться смазанным, а второе будет иметь малую глубину резкости и, вполне возможно, совсем не будет смазанным.

Бóльшие значения EV используются, если объект съемки лучше освещен. Например, экспозиционное число (при светочувствительности ISO 100) EV100 = 13 можно использовать при съемке ландшафта, если на небе имеется облачность, а EV100 = –4 годится для съемки яркого полярного сияния.

По определению,

EV = log 2 (N 2 /t )

2 EV = N 2 /t , (1)

    где
  • N - диафрагменное число (например: 2; 2,8; 4; 5,6, и т. д.)
  • t - выдержка в секундах (например: 30, 4, 2, 1, 1/2, 1/4, 1/30, 1/100, и т. д.)

Например, для комбинации f/2 и 1/30, экспозиционное число

EV = log 2 (2 2 /(1/30)) = log 2 (2 2 × 30) = 6.9 ≈ 7.

Это число может быть использовано для съемки ночных сцен и освещенных витрин. Комбинация f/5.6 с выдержкой 1/250 дает экспозиционное число

EV = log 2 (5.6 2 /(1/250)) = log 2 (5.6 2 × 250) = log 2 (7840) = 12.93 ≈ 13,

которое можно использовать для съемки пейзажа с облачным небом и без теней.

Следует отметить, что аргумент логарифмической функции должен быть безразмерным. В определении экспозиционного числа EV игнорируется размерность знаменателя в формуле (1) и используется только численное значение выдержки в секундах.

Взаимосвязь экспозиционного числа с яркостью и освещенностью объекта съемки

Определение экспозиции по яркости света, отраженного от объекта съемки

При использовании экспонометров или люксметров, измеряющих отраженный от объекта съемки свет, выдержка и диафрагма связаны с яркостью объекта съемки следующим соотношением:

N 2 /t = LS /K (2)

  • N - диафрагменное число;
  • t - выдержка в секундах;
  • L - усредненная яркость сцены в канделах на квадратный метр (кд/м²);
  • S - арифметическое значение светочувствительности (100, 200, 400, и т. д.);
  • K - калибровочный коэффициент экспонометра или люксметра для отраженного света; Canon и Nikon используют K = 12.5.

Из уравнений (1) и (2) получаем экспозиционное число

EV = log 2 (LS /K )

2 EV = LS /K

При K = 12,5 и ISO 100, имеем следующее уравнение для яркости:

2 EV = 100L /12.5 = 8L

L = 2 EV /8 = 2 EV /2 3 = 2 EV–3 .

Освещенность и музейные экспонаты

Скорость, с которой ветшают, выцветают и иным образом портятся музейные экспонаты, зависит от их освещенности и от силы источников света. Сотрудники музеев измеряют освещенность экспонатов, чтобы убедиться, что на экспонаты попадает безопасное количество света, а также и для того, чтобы обеспечить достаточно света для посетителей, чтобы они могли хорошо рассмотреть экспонат. Освещенность можно измерить фотометром, но во многих случаях это бывает нелегко, так как он должен находиться как можно ближе к экспонату, а для этого часто необходимо убрать защитное стекло и выключить сигнализацию, а также получить на это разрешение. Чтобы облегчить задачу, работники музея часто пользуются фотоаппаратами как фотометрами. Конечно, это не замена точным измерениям в ситуации, где найдена проблема с количеством света, который попадает на экспонат. Но для того, чтобы проверить, нужна ли более серьезная проверка с фотометром, фотоаппарата вполне достаточно.

Экспозиция определяется фотоаппаратом на основе показаний об освещенности, и, зная экспозицию, можно найти освещенность, проделав ряд несложных вычислений. В этом случае сотрудники музеев пользуются либо формулой, либо таблицей с переводом экспозиции в единицы освещенности. Во время вычислений не стоит забывать, что камера поглощает часть света, и учитывать это в конечном результате.

Освещенность в других сферах деятельности

Садоводы и растениеводы знают, что растения нуждается в свете для фотосинтеза, и им известно, сколько света необходимо каждому растению. Они измеряют освещенность в теплицах, садах и огородах, чтобы убедиться в том, что каждое растение получает достаточное количество света. Некоторые используют для этого фотометры.

Вы затрудняетесь в переводе единицы измерения с одного языка на другой? Коллеги готовы вам помочь. Опубликуйте вопрос в TCTerms и в течение нескольких минут вы получите ответ.

Конвертер длины и расстояния Конвертер массы Конвертер мер объема сыпучих продуктов и продуктов питания Конвертер площади Конвертер объема и единиц измерения в кулинарных рецептах Конвертер температуры Конвертер давления, механического напряжения, модуля Юнга Конвертер энергии и работы Конвертер мощности Конвертер силы Конвертер времени Конвертер линейной скорости Плоский угол Конвертер тепловой эффективности и топливной экономичности Конвертер чисел в различных системах счисления Конвертер единиц измерения количества информации Курсы валют Размеры женской одежды и обуви Размеры мужской одежды и обуви Конвертер угловой скорости и частоты вращения Конвертер ускорения Конвертер углового ускорения Конвертер плотности Конвертер удельного объема Конвертер момента инерции Конвертер момента силы Конвертер вращающего момента Конвертер удельной теплоты сгорания (по массе) Конвертер плотности энергии и удельной теплоты сгорания топлива (по объему) Конвертер разности температур Конвертер коэффициента теплового расширения Конвертер термического сопротивления Конвертер удельной теплопроводности Конвертер удельной теплоёмкости Конвертер энергетической экспозиции и мощности теплового излучения Конвертер плотности теплового потока Конвертер коэффициента теплоотдачи Конвертер объёмного расхода Конвертер массового расхода Конвертер молярного расхода Конвертер плотности потока массы Конвертер молярной концентрации Конвертер массовой концентрации в растворе Конвертер динамической (абсолютной) вязкости Конвертер кинематической вязкости Конвертер поверхностного натяжения Конвертер паропроницаемости Конвертер паропроницаемости и скорости переноса пара Конвертер уровня звука Конвертер чувствительности микрофонов Конвертер уровня звукового давления (SPL) Конвертер уровня звукового давления с возможностью выбора опорного давления Конвертер яркости Конвертер силы света Конвертер освещённости Конвертер разрешения в компьютерной графике Конвертер частоты и длины волны Оптическая сила в диоптриях и фокусное расстояние Оптическая сила в диоптриях и увеличение линзы (×) Конвертер электрического заряда Конвертер линейной плотности заряда Конвертер поверхностной плотности заряда Конвертер объемной плотности заряда Конвертер электрического тока Конвертер линейной плотности тока Конвертер поверхностной плотности тока Конвертер напряжённости электрического поля Конвертер электростатического потенциала и напряжения Конвертер электрического сопротивления Конвертер удельного электрического сопротивления Конвертер электрической проводимости Конвертер удельной электрической проводимости Электрическая емкость Конвертер индуктивности Конвертер Американского калибра проводов Уровни в dBm (дБм или дБмВт), dBV (дБВ), ваттах и др. единицах Конвертер магнитодвижущей силы Конвертер напряженности магнитного поля Конвертер магнитного потока Конвертер магнитной индукции Радиация. Конвертер мощности поглощенной дозы ионизирующего излучения Радиоактивность. Конвертер радиоактивного распада Радиация. Конвертер экспозиционной дозы Радиация. Конвертер поглощённой дозы Конвертер десятичных приставок Передача данных Конвертер единиц типографики и обработки изображений Конвертер единиц измерения объема лесоматериалов Вычисление молярной массы Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева

1 люкс [лк] = 0,0929030400000839 люмен на кв. фут [лм/фут²]

Исходная величина

Преобразованная величина

люкс метр-кандела сантиметр-кандела фут-кандела фот нокс кандела-стерадиан на кв. метр люмен на кв. метр люмен на кв. сантиметр люмен на кв. фут ватт на кв. см (при 555 нм)

Американский калибр проводов

Подробнее об освещенности

Общие сведения

Освещенность - это световая величина, которая определяет количество света, попадающего на определенную площадь поверхности тела. Она зависит от длины волны света, так как человеческий глаз воспринимает яркость световых волн разной длины, то есть разного цвета, по-разному. Освещенность вычисляют отдельно для волн разной длины, так как люди воспринимают свет с длиной волны в 550 нанометров (зеленый), и цвета, находящиеся рядом в спектре (желтый и оранжевый), как самые яркие. Свет, образуемый более длинными или короткими волнами (фиолетовый, синий, красный) воспринимается, как более темный. Часто освещенность связывают с понятием яркости.

Освещенность обратно пропорциональна площади, на которую падает свет. То есть, при освещении поверхности одной и той же лампой, освещенность большей площади будет меньше, чем освещенность меньшей площади.

Разница между яркостью и освещенностью

Яркость Освещенность

В русском языке слово «яркость» имеет два значения. Яркость может означать физическую величину, то есть характеристику светящихся тел, равную отношению силы света в определенном направлении к площади проекции светящейся поверхности на плоскость, перпендикулярную этому направлению. Также она может определять более субъективное понятие об общей яркости, которое зависит от многих факторов, например особенностей глаз того, кто смотрит на этот свет, или количества света в окружающей среде. Чем меньше света вокруг, тем ярче кажется источник света. Чтобы не путать эти два понятия с освещенностью стоит запомнить, что:

яркость характеризует свет, отраженный от поверхности светящегося тела или посылаемый этой поверхностью;

освещенность характеризует падающий на освещаемую поверхность свет.

В астрономии яркость характеризует как излучающую (звезды), так и отражающую (планеты) способность поверхности небесных тел и измеряется по фотометрической шкале звездных яркостей. Причем, чем ярче звезда, тем меньше величина ее фотометрической яркости. Самые яркие звезды имеют отрицательную величину звездной яркости.

Единицы измерения

Освещенность чаще всего измеряют в единицах СИ люксах . Один люкс равен одному люмену на квадратный метр. Те, кто предпочитают метрическим единицам имперские, используют для измерения освещенности фут-канделу . Часто ее применяют в фотографии и кино, а также в некоторых других областях. Фут в названии используется потому, что одна фут-кандела обозначает освещенность одной канделой поверхности в один квадратный фут, которую измеряют на расстоянии одного фута (чуть больше 30 см).

Фотометр

Фотометр - это устройство, которое измеряет освещенность. Обычно свет поступает на фотодетектор, преобразуется в электрический сигнал и измеряется. Иногда встречаются фотометры, которые работают по другому принципу. Большая часть фотометров показывают информацию об освещенности в люксах, хотя иногда используются и другие единицы. Фотометры, называемые экспонометрами, помогают фотографам и операторам определить выдержку и диафрагму. Кроме этого фотометры используют для определения безопасной освещенности на рабочем месте, в растениеводстве, в музеях, и во многих других отраслях, где необходимо знать и поддерживать определенную освещенность.

Освещенность и безопасность на рабочем месте

Работа в темном помещении грозит ухудшением зрения, депрессией и другими физиологическими и психологическими проблемами. Именно поэтому многие правила охраны труда включают требования о минимальной безопасной освещенности рабочего места. Измерения обычно проводят фотометром, который выдает конечный результат в зависимости от площади распространения света. Это необходимо для того, чтобы обеспечить достаточную освещенность во всем помещении.

Освещенность в фото- и видеосъемке

В большинстве современных камер имеются встроенные экспонометры, упрощающие работу фотографа или оператора. Экспонометр необходим для того, чтобы фотограф или оператор могли определить, сколько света нужно пропустить на пленку или фотоматрицу в зависимости от освещенности снимаемого объекта. Освещенность в люксах преобразуется экспонометром в возможные комбинации выдержки и диафрагмы, которые потом выбираются вручную или автоматически, в зависимости от того, как настроена камера. Обычно предлагаемые комбинации зависят от настроек в камере, а также от того, что фотограф или оператор хочет изобразить. В студии и на съемочной площадке часто используют внешний или встроенный в камеру экспонометр, чтобы определить, достаточно ли освещения обеспечивают используемые источники света.

Для получения хороших фотографий или видеоматериала в условиях плохого освещения на пленку или фотоматрицу должно попасть достаточное количество света. Этого не трудно добиться с помощью фотоаппарата - нужно только установить правильную экспозицию. С видеокамерами дело обстоит сложнее. Для видеосъемки высокого качества обычно нужно устанавливать дополнительное освещение, иначе видео будет слишком темным или с сильным цифровым шумом. Это не всегда возможно. Некоторые видеокамеры специально разрабатывают для съемки в условиях слабой освещенности.

Камеры, предназначенные для съемки в условиях слабой освещенности

Есть два вида камер для съемок в условиях слабой освещенности: в одних используется оптика более высокого уровня, а в других - более совершенная электроника. Оптика пропускает больше света в объектив, а электроника лучше обрабатывает даже тот малый свет, что попадает в камеру. Обычно именно с электроникой связаны проблемы и побочные эффекты, описанные ниже. Светосильная оптика позволяет снять видео более высокого качества, но ее недостатки - дополнительный вес из-за большого количества стекла и значительно более высокая цена.

Кроме этого, на качество съемки влияет установленная в видео- и фотокамерах одноматричная или трехматричная фотоматрица. В трехматричной матрице весь поступающий свет делится с помощью призмы на три цвета - красный, зеленый и синий. Качество изображения в темных условиях лучше в трехматричных камерах, чем в одноматричных, так как при прохождении через призму рассеивается меньше света, чем при его обработке фильтром в одноматричной камере.

Существует два основных вида фотоматриц - на приборах с зарядовой связью (ПЗС) и выполненные на основе КМОП-технологии (комплементарный металлооксидный полупроводник). В первом обычно установлен датчик, на который поступает свет, и процессор, который обрабатывает изображение. В КМОП-матрицах датчик и процессор обычно объединены. В условиях недостаточного освещения камеры с ПЗС-матрицами обычно дают изображение лучшего качества, а достоинства КМОП-матриц в том, что они дешевле и потребляют меньше энергии.

Размер фотоматрицы также влияет на качество изображения. Если съемка происходит с малым количеством света, то чем больше матрица - тем лучше качество изображения, а чем меньше матрица - тем больше проблем с изображением - на нем появляется цифровой шум. Большие матрицы устанавливают в более дорогих камерах, и для них необходима более мощная (и, как следствие - тяжелая) оптика. Фотокамеры с такими матрицами позволяют снимать профессиональное видео. Например, в последнее время появился ряд фильмов полностью снятых на такие камеры как Canon 5D Mark II или Mark III, у которых размер матрицы - 24 x 36 мм.

Производители обычно указывают, в каких минимальных условиях может работать камера, например при освещенности от 2 люкс. Эта информация не стандартизирована, то есть производитель решает сам, какое видео считать качественным. Иногда две камеры с одним и тем же показателем минимальной освещенности дают разное качество съемки. Альянс отраслей электронной промышленности EIA (от английского Electronic Industries Association) в США предложил стандартизированную систему определения светочувствительности камер, но пока он используется только некоторыми производителями и не принят повсеместно. Поэтому часто, чтобы сравнить две камеры с одинаковыми световыми характеристиками, нужно испробовать их в действии.

На данный момент любая камера, даже рассчитанная на работу в условиях низкой освещенности, может давать картинку низкого качества, с высокой зернистостью и послесвечением. Чтобы решить некоторые из этих проблем возможно предпринять следующие шаги:

  • Снимать на штативе;
  • Работать в ручном режиме;
  • Не использовать режим переменного фокусного расстояния, а вместо этого перенести камеру как можно ближе к объекту съемки;
  • Не использовать автоматическую фокусировку и автоматический выбор ISO - при большей величине ISO увеличивается шум;
  • Снимать с выдержкой в 1/30;
  • Использовать рассеянный свет;
  • Если нет возможности установить дополнительное освещение, то использовать весь возможный свет вокруг, например уличные фонари и лунный свет.

Несмотря на отсутствие стандартизации о чувствительности камер к освещенности, для ночной съемки все равно лучше выбрать камеру, на которой указано, что она работает при 2 люкс или ниже. Также следует помнить, что даже если камера действительно хорошо снимает в темных условиях, ее чувствительность к освещенности, указанная в люксах - чувствительность к свету, направленному на объект, но камера на самом деле получает свет, отраженный от объекта. При отражении часть света рассеивается, и чем дальше камера от объекта - тем меньше света попадает в объектив, что ухудшает качество съемки.

Экспозиционное число

Экспозиционное число (англ. Exposure Value, EV) - целое число, характеризующее возможные комбинации выдержки и диафрагмы в фото, кино- или видеокамере. Все сочетания выдержки и диафрагмы, при которых на пленку или светочувствительную матрицу попадает одинаковое количество света, имеют одинаковое экспозиционное число.

Несколько комбинаций выдержки и диафрагмы в камере при одном и том же экспозиционном числе позволяют получить примерно одинаковое по плотности изображение. Однако изображения при этом будут различными. Это связано с тем, что при разных значениях диафрагмы глубина резко изображаемого пространства будет различной; при разных значениях выдержки изображение на пленке или матрице будет находиться разное время, в результате чего оно будет в разной степени смазано или совсем не смазано. Например, сочетания f/22 - 1/30 и f/2.8 - 1/2000 характеризуются одним и тем же экспозиционным числом, но первое изображение будет иметь большую глубину резкости и может оказаться смазанным, а второе будет иметь малую глубину резкости и, вполне возможно, совсем не будет смазанным.

Бóльшие значения EV используются, если объект съемки лучше освещен. Например, экспозиционное число (при светочувствительности ISO 100) EV100 = 13 можно использовать при съемке ландшафта, если на небе имеется облачность, а EV100 = –4 годится для съемки яркого полярного сияния.

По определению,

EV = log 2 (N 2 /t )

2 EV = N 2 /t , (1)

    где
  • N - диафрагменное число (например: 2; 2,8; 4; 5,6, и т. д.)
  • t - выдержка в секундах (например: 30, 4, 2, 1, 1/2, 1/4, 1/30, 1/100, и т. д.)

Например, для комбинации f/2 и 1/30, экспозиционное число

EV = log 2 (2 2 /(1/30)) = log 2 (2 2 × 30) = 6.9 ≈ 7.

Это число может быть использовано для съемки ночных сцен и освещенных витрин. Комбинация f/5.6 с выдержкой 1/250 дает экспозиционное число

EV = log 2 (5.6 2 /(1/250)) = log 2 (5.6 2 × 250) = log 2 (7840) = 12.93 ≈ 13,

которое можно использовать для съемки пейзажа с облачным небом и без теней.

Следует отметить, что аргумент логарифмической функции должен быть безразмерным. В определении экспозиционного числа EV игнорируется размерность знаменателя в формуле (1) и используется только численное значение выдержки в секундах.

Взаимосвязь экспозиционного числа с яркостью и освещенностью объекта съемки

Определение экспозиции по яркости света, отраженного от объекта съемки

При использовании экспонометров или люксметров, измеряющих отраженный от объекта съемки свет, выдержка и диафрагма связаны с яркостью объекта съемки следующим соотношением:

N 2 /t = LS /K (2)

  • N - диафрагменное число;
  • t - выдержка в секундах;
  • L - усредненная яркость сцены в канделах на квадратный метр (кд/м²);
  • S - арифметическое значение светочувствительности (100, 200, 400, и т. д.);
  • K - калибровочный коэффициент экспонометра или люксметра для отраженного света; Canon и Nikon используют K = 12.5.

Из уравнений (1) и (2) получаем экспозиционное число

EV = log 2 (LS /K )

2 EV = LS /K

При K = 12,5 и ISO 100, имеем следующее уравнение для яркости:

2 EV = 100L /12.5 = 8L

L = 2 EV /8 = 2 EV /2 3 = 2 EV–3 .

Освещенность и музейные экспонаты

Скорость, с которой ветшают, выцветают и иным образом портятся музейные экспонаты, зависит от их освещенности и от силы источников света. Сотрудники музеев измеряют освещенность экспонатов, чтобы убедиться, что на экспонаты попадает безопасное количество света, а также и для того, чтобы обеспечить достаточно света для посетителей, чтобы они могли хорошо рассмотреть экспонат. Освещенность можно измерить фотометром, но во многих случаях это бывает нелегко, так как он должен находиться как можно ближе к экспонату, а для этого часто необходимо убрать защитное стекло и выключить сигнализацию, а также получить на это разрешение. Чтобы облегчить задачу, работники музея часто пользуются фотоаппаратами как фотометрами. Конечно, это не замена точным измерениям в ситуации, где найдена проблема с количеством света, который попадает на экспонат. Но для того, чтобы проверить, нужна ли более серьезная проверка с фотометром, фотоаппарата вполне достаточно.

Экспозиция определяется фотоаппаратом на основе показаний об освещенности, и, зная экспозицию, можно найти освещенность, проделав ряд несложных вычислений. В этом случае сотрудники музеев пользуются либо формулой, либо таблицей с переводом экспозиции в единицы освещенности. Во время вычислений не стоит забывать, что камера поглощает часть света, и учитывать это в конечном результате.

Освещенность в других сферах деятельности

Садоводы и растениеводы знают, что растения нуждается в свете для фотосинтеза, и им известно, сколько света необходимо каждому растению. Они измеряют освещенность в теплицах, садах и огородах, чтобы убедиться в том, что каждое растение получает достаточное количество света. Некоторые используют для этого фотометры.

Вы затрудняетесь в переводе единицы измерения с одного языка на другой? Коллеги готовы вам помочь. Опубликуйте вопрос в TCTerms и в течение нескольких минут вы получите ответ.

Зачастую освещение в доме или квартире, определяется минимумом параметров. Это дизайн осветительных приборов и расположение. И даже зная о нормах освещённости, многие просто их не учитывают. Это конечно не критическая ошибка. Но если, подобрать освещение согласно правилам и нормам освещённости, правильно рассчитать, сколько света необходимо для определённой комнаты в квартире, можно добиться стабильного психоэмоционального и физического состояния для человека.

Сколько люменов нужно на 1м 2

Неотъемлемой частью комфортного пребывания дома или на работе, является освещение. Немногим известно, что правильный свет помогает снять психологическую нагрузку или наоборот сосредоточиться на работе. Но прежде чем переходить к расчётам, необходимо разобраться в величинах измерения. Люмен (Лм) – это единица измерения светового потока, Люкс (Лк) – в люксах измеряется освещённость поверхности. 1 люкс равен 1 люмену на квадратный метр.

Расчёт (измерение) интенсивности освещения производится по простой формуле(A x B x C) в которой :

  • А – необходимая освещённость по нормативам СНиП;
  • В – площадь помещения (кв. м);
  • С – Коэффициент высоты.

Коэффициент высоты, величина поправочная и рассчитывается в зависимости от высоты потолка. 2,5 и 2,7 – коэффициент равен единице; если 2,7 и 3 метра – 1,2; потолки с высотой 3 и 3,5 метра – 1,5; от 3,5 до 4,5 метра – коэффициент равен 2.

Таблица норм освещённости по СНиП в люкс (Лк):

Для офисных помещений

Норма (степень) освещённости

Для жилых помещений

Нормы освещённости

Офис с использованием компьютеров

Жилые комнаты, кухни

Офис с чертёжными работами

Комната для переговоров

Ванная комната

Лестница

Лестница

Библиотека

Подсобные помещения

Гардеробная

Производим расчёт. Предположим нужно узнать необходимое количество света для детской комнаты площадь, которой составляет 15 квадратных метров, с высотой потолков 2,7 м. Для точности используем калькулятор. Умножаем ному освещения на квадратные метры и на коэффициент высоты – 200 х 15 х 1 = 3000. Соответственно световой поток должен составлять 3000 люменов (Лм).

Комнаты неправильной формы, разделяйте на фигуры (например, квадрат и треугольник), и расчёт производите отдельно для каждой.

Измерить уровень освещённости в домашних условиях можно люксметром.

Освещение жилого помещения

Освещение в доме, имеет важное значение, как и интерьер. В первую очередь, разделяют всё пространство на области, которые отличаются не только по габаритам, но и по функциональности.

А именно:

  1. Прихожая – её расположение подразумевает отсутствие естественного освещения, поэтому в прихожей создают искусственное. Для этого применяют осветительные приборы направленного света с широкими углами рассеивания.
  2. Гостиная (холл) – помещение с множеством функций. Поэтому и освещением добиваются максимальной функциональности, комбинируя общее с точечным.
  3. Кухня – область, имеющая отдельные рабочие зоны, в которых к общему, добавляют точечную подсветку.
  4. Спальня – предназначена непосредственно для отдыха и сна. Для спален подбирают мягкие и тёплые тона искусственного света. Так же, для них имеет смысл регулировка интенсивности освещения.
  5. Санузел – как и в предыдущих случаях, к основному добавляют локальное освещение.


При выборе осветительного прибора для санузла, необходимо убедиться, что данный образец имеет высокую степень защиты (IP) от влажности.

Правильное освещение в квартире поможет, не только подчеркнуть или выделить определённую область, но и стереть визуальные границы.

Светодиодные лампы для жилых помещений

Некоторое время назад, светодиодное освещение считалось неприемлемым для дома. Главными факторами были, высокая цена, а так же яркость и цвет освещения.

Но на сегодняшний день, такое освещение становится сравнительно недорогим. А выбор по мощности, дизайну, спектру и размерам просто огромен. Ограничением может быть только фантазия, где и как применить светодиодные лампы . Так же, такие лампы обладают рядом преимуществ.

Преимущества :

  • Низкое потребление энергии (позволяет при длительном использовании, быстро окупить стоимость лампы);
  • Долговечность (при выборе качественного изделия, срок службы в разы больше, чем у обычных ламп накаливания, люминесцентных и галогенных);
  • Не нагревается при эксплуатации (что увеличивает возможности размещения в соответствии с дизайном).

И это далеко не все показатели. Оптимальный вариант освещения, можно подобрать по спектру и яркости (все значения указаны на упаковке изделия). Для дома выбирайте лампы, которые дают тёплый свет.

При выборе светодиодных ламп, обратите внимание на производителя. Известнее бренд – качественнее продукт.

Немаловажным фактором, является и экологичность. От светодиодных ламп не исходит УФ излучение, и они не создают колебание светового потока.

Если вы решили сделать хорошее освещение в доме, то лучше для этого выбрать светодиодные лампы.

Норма освещённости офисных помещений: необходимая величина

Не так часто встречаются офисы, в которых особое внимание уделялось освещению. Обычно это светящиеся квадраты с люминесцентным мерцанием, встроенные в потолок. А ведь свет влияет, как на психологическое, так и на эмоциональное состояние человека. При правильном освещении, можно добиться высокой производительности труда сотрудников, в течение всего дня.

Уровень освещённости в офисе, определяется по двум стандартам :

  • Российскому – уровень освещённости(требуемая шкала), рекомендуется в пределах 300 – 400 люкс (Лк);
  • Международный норматив (европейские стандарты) – 500 люкс (Лк).

Освещение разделяют как на общее (прямое и отражённое), свет от источников света рассеивается по всей площади офиса, и на локальное (освещение непосредственно самих рабочих мест), подсветка осуществляется различными световыми приборами для местного освещения(настольные лампы и светильники).

Расположение осветительных приборов параллельно окнам, является наиболее правильным, этим достигается совпадение света от светильников со светом из окон.


Важен и индивидуальный подход для каждого рабочего места в офисе, это связано с разницей в потребности освещения для каждого сотрудника. На это влияют такие факторы как: зрение и возраст.

Освещение детских площадок: нормы

Современные детские площадки, конечно, отличаются от спортивных, но по своей функциональности их можно приравнять друг к другу. К привычным нам горкам, качелям и каруселям, для физического развития детей, добавляется множество спортивных снарядов. Поэтому грамотное и эффективное освещение для детских площадок, просто необходима.

Обладая такими характеристиками, для детских игровых площадок нужно учитывать важные параметры.

Список параметров:

  • Обеспечение комфорта и безопасности;
  • Предупреждение травматизма;
  • Возможность находиться на площадке вечером (особенно зимой).

Норматив освещённости детских площадок по Российскому стандарту равен 10 люкс. Но так, как площадки совершенствуются, необходимая (нормальная) степень освещённости должна составлять 70 – 100 люкс.

Большое значение при освещении детских площадок, имеет уровень цветопередачи. Для удобства различия мелких и движущихся предметов.

В соответствии с размерами, для различных детских площадок подбирается оптимальное соотношение высоты и расположения осветительных приборов. К ним относят консольные (высотой до 10 метров), и локальные (высотой до 4 метров). Мощность отдельного уличного прибора освещения рассчитывается согласно стандартам СНиП.

Если площадка освещается недостаточно, путём добавления осветительных приборов освещение необходимо улучшить.

Стоит учитывать и эстетическую составляющую, подобрав светильники подчёркивающие экстерьер площадки.

Сколько Ватт нужно для освещения комнаты: перевод люменов в ватты

На вопросы – как определить, какое должно быть освещение в отдельной комнате или одном помещении, как перевести люксы в ватты, как подобрать и посчитать нужное количество светильников, достаточно простые ответы.

Произведём расчёт на примере. Нам нужно осветить холл площадью 20м 2 люстрой имеющей пять электрических лампочек накаливания. Какой мощности в ваттах подобрать лампы?

Для расчёта потребуется:

  • Степень освещённости;
  • Площадь в квадратных метрах.

Умножаем норму освещённости на квадратные метры. 150 х 20 = 3000. Суммарный световой поток должен составлять 3000 Люмен. Значит, для нормального освещения потребуется 5 ламп по 60 ватт. Если провести пересчёт на европейские стандарты, получится – 4000 люмен.

В связи с устаревшими нормативами умножайте норму освещённости в 1,5 раза.

Не стоит забывать, в отличие от ламп накаливания, существует ещё несколько видов искусственных источников освещения, более надёжных и экономичных.

Что такое нормы освещенности (видео)

Правильный свет нужен не только дома или в офисе. Он необходим для комфортного отдыха в гостинице, прогулок по улице, важно его применение в детских садах, торговых залах. Различие составляет лишь назначение и функциональность. На основании проведённых тестов, психологами доказано, что при грамотно построенном освещении, улучшается не только психоэмоциональное, но и общее состояние человека.