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