Kurz osvětlovací techniky XXIX

| Kategorie: Sborník  | Tento dokument chci!

15. října – 17. října 2012 HOTEL DLOUHÉ STRÁNĚKouty nad Desnou. Konference Kurz osvětlovací techniky XXIX je tradičním, jak je jiţ z názvupatrno, 29. setkáním všech, kteří se světelnou technikou pracují, mají k ní co řícta mají ji také rádi.Česká společnost pro osvětlování regionální skupina Ostrava se touto akcí snaţípřispět k pravidelné výměně informací a řešení problémů, které se v oblastiosvětlování během roku vyskytnou.Zaměření konference je tradiční, nicméně jsme se snaţili vyzvednoutnásledující, dle našeho názoru, nejaktuálnější témata:Elektro - certifikace svítidel- napájení nouzového osvětlení- inteligentní systémy řízeníHygiena -faktické poţadavky hygienické sluţby na osvětlení přikolaudačním řízení- měření umělého osvětlení podle nových poţadavkůVeřejné osvětlení- nové pohledy na osvětlování při mezopickém vidění- vyuţití bílého světla- energetické přínosy nových technologiíVnitřní osvětlení- nové normativní poţadavky na osvětlení- řešení jasových poměrů u svítidel osazených zejména LED- stanovení udrţovacího činiteleVenkovní osvětlení- osvětlování venkovních pracovních prostor- rušivé světlo – stanovení environmentálních zón- měření parametrů osvětlení v automobilovém průmysluWorkshop na téma- moţnosti získání dotací na VOZa pořadatele konference přeji všem účastníkům mnoho odborných ispolečenských záţitků.Předseda ČSO Ostravaprof. Ing. Karel Sokanský, CSc.

Vydal: ČSO Česká společnost pro osvětlování Autor: Česká společnost pro osvětlování

Strana 216 z 419

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?






Poznámky redaktora
, Richman, A. Ich použiteľnosť bude diskutabilná, dokonca prípade rovnakých, napr. I. Spectrosc., Kocifaj, M. Rozptyl svetla sférických nesférických časticiach zásadne odlišuje., Duriscoe, M., Lockwood, W. 29, 1897-1900. Not., 2005. Rayleigh optical depth comparisons from various sources. Dôvod jednoduchý: keď sa zdá, bezoblačné podmienky jednoznačne definujú aktuálny optický stav atmosféry, nie to v skutočnosti pravda. [14]Kocifaj, M. Taký aerosól zväčša tvorený neabsorbujúcimi hygroskopickými zložkami vzhľadom čomu sa na tieto častice nabaľuje voda dostávajú tak sférický tvar. Pub. Mon., Huffman, R. Calculation turbidity and direct sun illuminances. Cloud coverage acts amplifier for ecological light pollution urban ecosystems., Trautmann, T. Pre bežného pozorovateľa budú oba stavy nerozpoznateľné tak rozdiely meranom osvetlení budú takmer určitosťou nesprávne interpretované alebo dokonca neinterpretovateľné. [2] Cinzano, P. [10]Teillet, M. Night sky brightness sites from DMSP-OLS satelite measurements. čase spaľovania uhlia obsahovať hodne uhlíkatých častíc, ktoré majú výrazne nesférický tvar vykazujú vysokú mieru absorpcie., Serio, C. Academic Press. Light-pollution model for cloudy and cloudless night skies with ground-based light sources. Pre rôzne lokality tak budú existovať rôzne, viac-menej empirické modely. The whitehouse effect shortwave radiative forcing climate anthropogenic aerosols: overview., 2004., 2002. Environ. Astron. 422, 819-830. Using two light-pollution models investigate artificial sky radiances at Canary Islands observatories. Absorption and scattering light small particles. Introduction Atmospheric Radiation. preliminary study the correlation between TOMS aerosol index and ground-based measured aerosol optical depth., 2009. 27, 359e382. Pacific 121, 204-212. [12]Schwartz, S. Opt. Kurz osvětlovací techniky XXVII, VŠB, Technická univerzita Ostrava, ISBN 978-80-248-2087-3, 104-107. Mon., 2002. Soc. Rad. [15]Kocifaj, 2007. PlosOne e17307., Bott, A. [13]Bohren, F. Appl., 2001., Fischer, J. Cambridge University Press., 2009. From the ground II: Sky glow and near-ground artificial light propagation flagstaff, Arizona. [9] Liou, N. Quant. J., Hölker, F. [4] Aubé, M. Atmosph. [11]Markel, A., Ruhtz, T. Astron. totiž nie známe princípy transformácie spektra svetelného signálu v zakalenej atmosfére, nemožno navrhnúť zovšeobecnený model použiteľný ľubovoľných podmienok. 34, 297-312.určiť dôvody lokálnych fluktuácií úrovní osvetlenia, ich jednoznačnú väzbu ten-ktorý meteorologický parameter stanoviť tak kritériá vhodné pre modelovanie „svetelného znečistenia“ akejkoľvek lokalite za akýchkoľvek podmienok. Lighting Res., 1990. Aerosol Sci., Elvidge, D. Radiation the Atmosphere. Daylight climatology the Athens urban environment: guidance for building designers., Chalaev, M. Čistá atmosféra môže napr. Soc. Popri tom, úroveň spätného rozptylu atmosfére obsahujúcej absorbujúce častice nižšia ako atmosfére znečistenej neabsorbujúcim aerosólom. Astron., 1999. Course Theoretical Meteorology. [5] Esposito, F. Soc., Oikonomou, Th. Kurz osvětlovací techniky XXIX 207 ., 1983. [3] Kyba, M. 46, 3013-3022., Pavese, G. [7] Clear, R., Zvegolis, D., Davis, R. Opt. 353, 1107-1116., 2012. Literatura odkazy [1] Luginbuhl, B. 35, 5093-5098. Transfer 63, 321-339. Appl. Absorption light soot particles micro-droplets water. preto veľmi vhodné doplniť rutinné merania jasu a osvetlenia merania spektrálnej žiary ožiarenia., Moore, W., 1982. Memo Daylighting Group, Lawrence Berkeley Lab. Naproti tomu, istá lokalita v prípade zmeny smeru vetra nemusí byť kontaminovaná časticami uhlíka, ale bežným „pozaďovým“ aerosólom. [8] Zdunkowski, W., 1996., 2007. Poďakovanie Tento príspevok vznikol podpory grantového projektu VEGA 2/0002/12. bezoblačných podmienok. príčinách premenlivosti úrovne rušivého svetla. Not. Technol. New York, NY, USA: Wiley. [6] Kambezidis, D