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Quase todas as informações do mundo exterior que uma pessoa recebe com a ajuda da visão. Portanto, o papel luzes e cores para a atividade humana é enorme.

A perceção da luz é um elemento essencial da nossa capacidade de ação, pois permite-nos avaliar a localização, a forma e a cor dos objetos que nos rodeiam.

Todos os corpos e objetos ao nosso redor são divididos em luminosos e não luminosos. Corpos luminosos naturais e artificiais emitem radiação eletromagnética com diferentes comprimentos de onda, mas apenas a radiação com comprimento de onda de 380 a 780 nm nos faz sentir luz e cor. Portanto, a luz é uma característica de um estímulo de luz que cria uma certa sensação visual, e a radiação de uma faixa de comprimento de onda especificada é chamada de parte visível do espectro. Quando o olho é exposto a radiação com comprimento de onda inferior a 380 nm (radiação infravermelha) e superior a 780 nm (radiação ultravioleta), as sensações de luz e cor não ocorrem.

Todas as radiações são divididas em dois tipos: monocromáticas e complexas. A radiação monocromática é a radiação de qualquer comprimento de onda. As radiações complexas consistem em várias monocromáticas, até todas as radiações da parte visível do espectro.

Se um corpo emite um fluxo luminoso contendo todas as radiações de 380 a 780 nm e, além disso, a potência dessas radiações é a mesma, a cor desse corpo é percebida como branca.

Ao passar a luz branca por um prisma, ela pode ser decomposta em um espectro de radiação monocromática, que causa sensações de várias cores, do vermelho ao violeta. Se dividirmos toda a variedade de cores espectrais que vemos em sete grupos, obtemos uma série: vermelho - laranja - amarelo - verde - azul - azul - violeta. A divisão do espectro em sete zonas de cores é puramente arbitrária, pois o olho distingue no espectro um grande número de tons intermediários de uma sequência contínua de cores no espectro.

A grande maioria dos objetos ao nosso redor não tem brilho próprio. Eles não emitem luz própria e podemos vê-los apenas na luz refletida por eles.

Todas as cores são divididas em dois grupos: acromáticas e cromáticas. As cores acromáticas incluem branco, cinza e preto. Todas as outras cores são cromáticas.

Todo objeto luminoso irradia energia, que na forma de ondas eletromagnéticas se propaga em diferentes direções.

Para avaliar a percepção visual do fluxo de energia luminosa, são utilizados os seguintes conceitos: “fluxo luminoso”, “intensidade luminosa”, “brilho”, “iluminância”.

O fluxo luminoso é o fluxo de energia luminosa, estimado pelo seu efeito no olho humano.

A potência da luz é chamada de densidade espacial do fluxo de luz, ou seja, a relação entre o fluxo luminoso de uma fonte de luz pontual e o valor do ângulo sólido no qual esse fluxo se propaga.

O brilho (ou brilho fotométrico) é a intensidade da luz em uma determinada direção (no olho do observador) por unidade de área da superfície luminosa visível localizada perpendicularmente à direção de propagação da luz.

A iluminação é chamada de densidade superficial do fluxo de luz, ou seja, fluxo luminoso por unidade de área da superfície iluminada.

O contraste é a diferença entre o brilho do objeto observado e seu ambiente (fundo) ou entre diferentes partes do objeto.

As cores acromáticas são caracterizadas pelo coeficiente de reflexão, ou seja, razão entre a luz refletida e a luz incidente. As cores cromáticas são caracterizadas por três quantidades colorimétricas: tom de cor (comprimento de onda dominante), pureza de cor (saturação) e brilho ou leveza. O brilho é determinado para caracterizar a cor dos corpos luminosos, a leveza (ou brilho relativo) - para caracterizar a cor dos corpos não luminosos.

Para radiação monocromática, o matiz é o comprimento de onda da radiação que emite.

As funções da visão que são especialmente necessárias para a segurança e produtividade do trabalho incluem: sensibilidade ao contraste, acuidade visual, velocidade para distinguir detalhes, estabilidade da visão nítida, sensibilidade às cores.

A capacidade do olho de distinguir entre os valores mínimos da diferença entre o brilho de um objeto (detalhe) e o fundo é chamada de sensibilidade ao contraste (distintiva). Foi estabelecida a dependência da sensibilidade ao contraste das condições de iluminação do objeto e do brilho ao qual o olho se adaptou ao máximo.

A acuidade visual é a capacidade máxima de distinguir objetos individuais. O olho normal pode distinguir entre dois pontos vistos em um ângulo de 1о. A iluminação tem grande influência na acuidade visual. Com o aumento da iluminação até certo nível, a acuidade visual também aumenta.

Um certo papel no desempenho do trabalho visual pertence a uma função visual como a percepção de cores. O valor desta função aumenta ao realizar operações de produção relacionadas à necessidade de discriminação de cores.

As condições mais favoráveis ​​\uXNUMXb\uXNUMXbpara a percepção das cores são criadas sob iluminação natural (solar) (já que é grande o suficiente), bem como sob iluminação artificial com lâmpadas fluorescentes com correção de cor.

Um papel importante na distinção é desempenhado pelo contraste de cores. Azul sobre fundo branco, preto sobre fundo amarelo e vermelho sobre fundo branco têm o maior contraste. Portanto, o sinal de proibição dos semáforos é associado ao vermelho e as cercas de segurança são feitas com uma zebra preta e amarela. As mesmas cores também são usadas em sinais de alerta.

Para um trabalho visual bem-sucedido em condições de variabilidade de iluminação, a chamada adaptação visual é de grande importância, ou seja, adaptação do olho às condições de luz. Graças ao processo de adaptação, o analisador visual tem a capacidade de trabalhar em uma ampla faixa de iluminação.

Existem adaptações claras e escuras. A adaptação à luz é a adaptação do olho para trabalhar em condições de alto brilho do campo de visão. A adaptação à luz com brilho crescente no campo de visão ocorre rapidamente - em 5 a 10 minutos; a adaptação ao escuro - adaptação do olho a brilhos mais baixos do campo visual - desenvolve-se mais lentamente (de 30 minutos a 2 horas). O processo de adaptação é acompanhado por processos fotoquímicos e nervosos, reestruturação dos campos receptivos na retina, alterações no diâmetro da pupila (reflexo pupilar). Mudanças frequentes nos níveis de brilho levam a uma diminuição das funções visuais, ao desenvolvimento de fadiga devido à readaptação do olho. A fadiga visual associada ao trabalho árduo e à readaptação frequente leva a uma diminuição do desempenho visual e geral.

Cada tipo de atividade associada à necessidade de distinguir um ou outro objeto requer um determinado nível de iluminação na área onde esta atividade é realizada. Geralmente, quanto mais visualmente obstruído, maior deve ser o nível médio de luz.

No entanto, o brilho local excessivo pode causar ofuscamento. Quando uma fonte de luz brilhante entra no campo de visão, o olho perde a capacidade de distinguir objetos por um tempo. O ofuscamento pode ser direto, quando é causado por fontes de luz brilhante no campo de visão, ou refletido, quando a luz é refletida de superfícies altamente reflexivas.

O olho humano é protegido de ser atingido por luz muito brilhante pelo reflexo de piscar (aproximadamente 0,16-0,18 s), rotação do olho e movimento da cabeça quando exposto à luz brilhante. Para fins de saúde, o tempo de resposta é definido como 0,25 s.

Para criar um ambiente de luz normal, vários sistemas de iluminação são usados.

Distinguir o seguinte tipos de iluminação.

Luz do dia - iluminação de locais com luz vinda do céu (direta ou refletida), penetrando pelas aberturas de luz nas estruturas externas de fechamento. É subdividido em lateral, superior e combinado. A característica normalizada é o coeficiente de iluminação natural. Iluminação natural lateral - iluminação natural da sala através das aberturas de luz nas paredes externas. Iluminação natural superior - iluminação natural da sala através das lanternas, aberturas de luz nas paredes (em locais onde a altura do edifício varia). Iluminação natural combinada - uma combinação de iluminação natural superior e lateral.

Iluminação artificial - iluminação de quartos e outros locais onde não há luz natural suficiente. É dividido em trabalho, emergência, segurança, plantão, geral, local e combinado. Se necessário, parte das luminárias de trabalho ou de emergência é utilizada para iluminação de emergência.

Iluminação de trabalho proporcionar em todas as instalações, bem como nas áreas de espaços abertos destinados ao trabalho, a passagem de pessoas e tráfego. Para locais com zonas com diferentes condições de iluminação natural e com diferentes modos de operação, é fornecido um controle separado da iluminação de trabalho.

Luz de emergência - iluminação de objetos para diversos fins, que não para ou é acionada automaticamente quando as fontes de luz de trabalho (principais) são desligadas repentinamente. Projetado para garantir a evacuação de pessoas ou a continuação temporária do trabalho em instalações onde um desligamento repentino da iluminação cria risco de lesões ou interrupção inaceitável do processo. É dividida em iluminação de segurança e iluminação de evacuação.

Iluminação de segurança - iluminação prevista em caso de desligamento de emergência da iluminação de trabalho, pelo que são possíveis: uma interrupção a longo prazo do processo tecnológico; interrupção do funcionamento de instalações como centrais elétricas, nós de transmissão e comunicação de rádio e televisão, salas de controle, abastecimento de água, esgoto e unidades de bombeamento de aquecimento, instalações de ventilação e ar condicionado em instalações industriais onde a paralisação do trabalho é inaceitável, etc.

iluminação de segurança (na ausência de meios técnicos especiais de proteção) é fornecido ao longo das fronteiras dos territórios protegidos à noite. Podem ser utilizadas quaisquer fontes de luz, exceto nos casos em que a iluminação de segurança é ativada automaticamente apenas quando um alarme ou outro meio técnico é acionado. Nesses casos, são utilizadas lâmpadas incandescentes.

Luz de emergência - iluminação fora do horário de trabalho. O escopo, valores de iluminação, uniformidade e requisitos de qualidade não são padronizados.

iluminação geral - iluminação, em que as luminárias são dispostas na zona superior da sala uniformemente (iluminação geral uniforme) ou em relação à localização dos equipamentos (iluminação geral localizada).

iluminação local - iluminação, complementar à geral, criada por lâmpadas que concentram o fluxo luminoso diretamente no local de trabalho.

Iluminação combinada - iluminação, em que a iluminação local se soma à iluminação geral.

Iluminação combinada - iluminação, em que a iluminação natural, insuficiente segundo as normas, é complementada pela iluminação artificial.

luz de emergência - iluminação para a evacuação de pessoas das instalações em caso de desligamento de emergência da iluminação normal. Essa iluminação (em instalações ou em locais de trabalho fora dos edifícios) deve ser fornecida para:

  • em locais perigosos para a passagem de pessoas;
  • nos corredores e nas escadas que servem para evacuação de pessoas, com número de evacuados superior a 50 pessoas;
  • nos corredores principais das instalações industriais, nas quais trabalham mais de 50 pessoas;
  • em escadas de edifícios residenciais com altura de 6 andares ou mais;
  • em instalações industriais com pessoas trabalhando constantemente, onde a saída de pessoas das instalações em caso de desligamento de emergência da iluminação normal está associada a risco de lesões devido à operação contínua de equipamentos de produção;
  • nas instalações de edifícios públicos e auxiliares de empresas industriais, se mais de 100 pessoas puderem estar nas instalações ao mesmo tempo;
  • em instalações industriais sem luz natural.

Fontes de iluminação artificial são lâmpadas de descarga de gás e lâmpadas incandescentes.

Lâmpadas de descarga de gás preferido para uso em sistemas de iluminação artificial. O fluxo luminoso das lâmpadas de descarga de gás é próximo em composição espectral à luz natural e, portanto, mais favorável para a visão. No entanto, as lâmpadas de descarga de gás têm desvantagens significativas, que incluem a pulsação do fluxo de luz. Ao considerar peças em movimento ou rotação rápidas em um fluxo de luz pulsante, ocorre um efeito estroboscópico, que se manifesta na distorção da percepção visual dos objetos (em vez de um objeto, imagens de vários são visíveis, a direção e a velocidade do movimento são distorcidas ).

Nos sistemas de iluminação industrial, são utilizadas lâmpadas de descarga fluorescente, que têm a forma de um tubo de vidro cilíndrico. A superfície interna do tubo é revestida com uma fina camada de fósforo, que converte a radiação ultravioleta de uma descarga elétrica gasosa em luz visível. As lâmpadas de descarga fluorescente, dependendo do fósforo usado nelas, criam uma composição espectral diferente da luz. Existem vários tipos de lâmpadas: luz do dia (LD), luz do dia com melhor reprodução de cores (LDC), branco frio (LHB), branco quente (LTB) e luz branca (LB).

Além das lâmpadas de descarga fluorescente (baixa pressão), utiliza-se iluminação industrial lâmpadas de descarga de alta pressão:

  • lâmpadas DRL (fluorescentes de arco de mercúrio);
  • Lâmpadas de halogênio DRI (arco de mercúrio com iodetos);
  • lâmpadas de xenônio LKST (arco xenônio tubular), que são usadas principalmente para iluminar o território da empresa;
  • Lâmpadas de sódio DNaT (arco tubular de sódio) utilizadas para iluminação de oficinas com altura elevada (em particular, muitas fundições).

As lâmpadas incandescentes também são utilizadas para iluminar instalações industriais, nas quais o brilho ocorre pelo aquecimento do filamento a altas temperaturas. Eles são simples e confiáveis ​​em operação. Suas desvantagens são baixa eficiência luminosa (não mais que 20 lm/W), vida útil limitada (até 1000 horas), predominância de radiação na parte amarelo-vermelha do espectro, que distorce a percepção das cores.

Os sistemas de iluminação usam lâmpadas incandescentes Vários tipos:

  • vácuo (HB);
  • bispiral cheio de gás (NB);
  • bispiral com enchimento de criptônio-xenon (NSC);
  • espelho com uma camada reflexiva difusa, etc.

As lâmpadas incandescentes de ciclo de iodo estão se tornando cada vez mais comuns - lâmpadas de iodetos, que possuem uma melhor composição espectral de luz e boas características econômicas.

Os indicadores de qualidade da iluminação em instalações industriais são em grande parte determinados pela escolha correta de luminárias, que são uma combinação de fonte de luz e luminárias. O principal objetivo das luminárias é redistribuir o fluxo luminoso das fontes de luz nas direções necessárias para a iluminação, fixar mecanicamente as fontes de luz e fornecer eletricidade a elas, além de proteger lâmpadas, elementos ópticos e elétricos das influências ambientais.

Autores: Fainburg G.Z., Ovsyankin A.D., Potemkin V.I.

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Resolveu o problema dos computadores quânticos 14.03.2015

Pesquisadores da Google Corporation, juntamente com colegas da Universidade da Califórnia em Santa Bárbara, encontraram uma solução para um dos problemas que impedem o surgimento de computadores quânticos, relata a Wired.

Nos sistemas de computação modernos, todas as operações de dados simples são verificadas quanto a erros. Este procedimento permite evitar as consequências de influências externas no sistema e certificar-se de que o resultado final está correto.

Mas se é fácil realizar tal verificação em um PC moderno ou em um servidor, em um sistema quântico é impossível pelos métodos padrão, pois o procedimento para medir um qubit (o menor elemento para armazenar informações) mudará seu estado e em si causará um erro.

Para evitar alterar o estado do qubit durante a medição de seu estado, os pesquisadores adicionaram qubits adicionais ao sistema quântico - quatro para os cinco existentes. Esses quatro qubits executam apenas uma função - eles verificam o status de outras unidades de armazenamento de informações. Eles fazem isso de tal forma que o estado dos cinco qubits principais não muda.

No entanto, tal solução leva a outra complexidade, disse Daniel Gottesman, especialista em mecânica quântica do Perimeter Institute for Theoretical Physics, no Canadá. Ele chama a atenção, em especial, para o fato de que a verificação de erros em um sistema quântico exigirá uma quantidade significativa de energia elétrica - além das já consideráveis ​​quantidades que o próprio computador quântico consumirá.

Processador quântico com cinco qubits e quatro qubits para verificação de erros
No entanto, sem verificação, um sistema quântico não teria sentido, dizem os pesquisadores. "Para criar um computador quântico prático, você precisa resolver o problema da mudança aleatória no estado dos qubits, não há como contornar isso", disse Austin Fowler, um dos participantes do projeto, engenheiro de eletrônica quântica do Google.

Um computador quântico é baseado em um conceito da mecânica quântica como superposição, explicam os cientistas. A superposição é um fenômeno em que um objeto físico, como um átomo ou um elétron (que um computador quântico usa para armazenar informações), está simultaneamente em vários estados alternativos do ponto de vista da mecânica clássica. este aspecto da mecânica quântica , no futuro funcionará milhões de vezes mais rápido do que os computadores de hoje.

Em setembro de 2014, o Google anunciou sua intenção de desenvolver, fabricar e testar de forma independente processadores para sistemas quânticos. Para fazer isso, a corporação convidou uma equipe de cientistas liderada por John Martinez (John Martinis) da Universidade da Califórnia em Santa Bárbara. Este grupo desenvolveu em abril de 2014 o protótipo mais simples de um processador quântico capaz de operar cinco qubits com alto grau de confiabilidade. A conquista dos cientistas foi amplamente divulgada na imprensa científica, incluindo a popular revista Nature, e o líder da equipe recebeu o Fritz London Prize, que é concedido por contribuições notáveis ​​no campo da física de baixas temperaturas.

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