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ELEC-H-500 : Eclairage Introduction au Projet 1 Eclairage extérieur Mélik Khiari.

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1 ELEC-H-500 : Eclairage Introduction au Projet 1 Eclairage extérieur Mélik Khiari

2 Rayonnement électromagnétique Forme dénergie transportée par les ondes em Composé de radiations monochromatiques se propageant à km/s et caractérisées par une longueur donde Si on décompose le rayonnement em en ses composantes monochromatiques, on obtient le spectre em Lumière : très petite partie de ce spectre Grandeurs énergétiques et photométriques

3 Grandeurs énergétiques Quantité dénergie : Q e [J] = énergie transportée par les ondes Flux énergétique : F e [W] = dQ e /dt = puissance transportée par les ondes Eclairement énergétique : E e [W/m²] = dF e /dS = flux énergétique reçu par unité de surface

4 Grandeurs photométriques Passage des grandeurs énergétiques aux grandeurs photométriques : Un flux énergétique dun watt, émis à la longueur donde de 555 nm est équivalent à un watt lumineux. Historiquement, grandeurs photométriques étudiées en premier ! Les unités photométriques ne dérivent donc pas du watt lumineux mais dune grandeur 683 fois plus petite, le lumen.

5 Grandeurs photométriques Flux lumineux [lm] Sensibilité de lorgane visuel dépend de la longueur donde coefficient V(λ) K M = coefficient assurant la correspondance dimensionnelle = 683 lm/W

6 Grandeurs photométriques Intensité lumineuse [cd] Ω = angle solide [sr] Unité : candela = cd = lm/sr On peut faire une représentation vectorielle de la répartition de lintensité lumineuse dune source dans lespace = diagramme polaire

7 Grandeurs photométriques Eclairement [lux] 1 lx = 1lm/m²

8 Lois de léclairage Loi de la distance photométrique Léclairement dune surface est inversement proportionnel au carré de la distance de cette surface à la source.

9 Lois de léclairage Loi du cosinus Léclairement dune surface varie comme le cosinus de langle dincidence. Il est maximum pour une incidence normale ( α =0). ΔΩ n α ΔS O P

10 Lois de léclairage Loi du cosinus cube S


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