(Действующий) Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 58814-2020 "Музейное освещение....

Докипедия просит пользователей использовать в своей электронной переписке скопированные части текстов нормативных документов. Автоматически генерируемые обратные ссылки на источник информации, доставят удовольствие вашим адресатам.

Действующий
1 Основные частные индексы цветопередачи, которые учитывают при определении общего индекса цветопередачи МКО: R1, который соответствует цвету "увядшая роза"; R2 - горчичному цвету; R3 - салатовому цвету; R4 - светло-зеленому цвету; R5 - бирюзовому цвету; R6 - небесно-голубому цвету; R7 - цвету "фиолетовая астра"; R8 - сиреневому цвету.
2 Применительно к освещению светодиодами помимо перечисленных восьми частных индексов цветопередачи часто рассматривают индекс R9, который соответствует красному цвету.
3 Прочие частные индексы цветопередачи МКО (R10 - R15) соответствуют желтому (R10), зеленому (R11), синему (R12), желтовато-розовому (цвет кожи европейца - R13), оливковому (R14) цветам, а также цвету кожи азиатов (R15).
2.5.32 цветовой охват (цветовая гамма): Объем, область или тело в цветовом пространстве, состоящие из всех тех цветов, которые могут:
а) присутствовать в конкретных сценах, произведениях искусства, фотографиях и др.;
б) быть созданы при помощи особых устройств и/или средств вывода информации.
2.5.33 колориметр: Прибор для измерения колориметрических величин, таких как координаты цвета цветовых стимулов.
2.5.34 спектроколориметр: Прибор для измерения относительного спектрального распределения излучения источников света и нахождения колориметрических характеристик этого излучения (например, координат цветности, координат цвета, коррелированная цветовая температура, индекс цветопередачи).

2.6 Радиометрия

2.6.1
радиометрия: Измерение величин, связанных с энергией излучения.[ГОСТ 8.654-2016, статья 2.1.3]
2.6.2 система радиометрических (энергетических) величин: Совокупность величин, количественно выражаемых в единицах энергии или мощности и производных от них.
Примечание - Энергетические величины характеризуют свет безотносительно к свойствам человеческого зрения.
2.6.3 фотохимическое действие (излучения): Процесс химического изменения молекул, обусловленного поглощением излучения.
Примечание - Фотохимическое действие излучения приводит к повреждению музейных предметов, например к выцветанию красок.
2.6.4 лучистый нагрев: Увеличение температуры поверхности по сравнению с температурой окружающей среды, обусловленное поглощением излучения.
Примечание - Лучистый нагрев приводит к повреждению музейных предметов, например: усиливая фотохимическое действие света, приводя к дегидратации, растрескиванию поверхности и т.д.
2.6.5
поток излучения, Вт: Мощность, излучаемая, передаваемая или принимаемая в виде излучения.[ГОСТ Р 58461-2019, статья 2.2.27]
2.6.6 облученность (энергетическая освещенность) (в точке поверхности), : Отношение потока излучения, падающего на элемент поверхности, содержащий рассматриваемую точку, к площади этого элемента.
2.6.7 приведенная УФ-облученность (в точке поверхности), : Отношение УФ-облученности, создаваемой осветительной установкой в данной точке, к освещенности в этой точке.
2.6.8 приведенная ИК-облученность (в точке поверхности), : Отношение ИК-облученности, создаваемой осветительной установкой в данной точке, к освещенности в этой точке.
2.6.9 энергетическая экспозиция (в точке поверхности, для заданного периода времени), : Отношение энергии излучения, падающей на элемент поверхности, содержащей данную точку, в течение заданного периода времени, к площади этого элемента.
Примечание - Энергетическая экспозиция может быть рассчитана как интеграл по времени от облученности в данной точке за данный период времени.
2.6.10 доза (оптического излучения с определенным спектральным распределением), : Термин, используемый в фотохимии, фотобиологии и в фототерапии для количественного представления энергетической экспозиции.
2.6.11 мощность дозы, : Термин, используемый в фотохимии, фототерапии и фотобиологии для количественной оценки облученности.
Примечания
1 Относительное спектральное распределение излучения должно быть конкретизировано.
2 Понятие "мощность" употребляется также с терминами "актиничная доза" и "эффективная доза".
2.6.12 продолжительность экспонирования, ч: Разница во времени между окончанием и началом облучения.
2.6.13 актиничность: Свойство оптического излучения, позволяющее ему вызывать химические изменения в различных материалах.
Примечание - Химическое изменение, обусловленное воздействием оптического излучения, называют актиничным эффектом.
2.6.14 актиничный: Излучение, способное вызывать фотохимический эффект, демонстрирующий актиничность.
2.6.15 спектр действия: Относительная спектральная эффективность оптического излучения, вызывающего определенный актиничный эффект.
Примечания
1 Спектр действия - это зависящая от длины волны функция, обратная количеству монохроматического излучения, требующемуся для вырабатывания определенного актиничного эффекта.
2 Спектр действия обычно приводится к единице на длине волны максимального воздействия оптического излучения.
2.6.16 актиничная (эффективная) доза, : Величина, получаемая при спектральной оценке экспозиции (дозы) излучения в соответствии со спектром действия.
Примечание - Это определение подразумевает, что спектр действия соответствует рассматриваемому актиничному эффекту. Если приводится количественная характеристика, то необходимо указать, какому спектру действия соответствует эта доза, так как единица измерения остается неизменной в любом случае.
2.6.17 спектр повреждающего фотохимического действия (для материалов музейных предметов): Спектр действия для повреждения, например обесцвечивания, материалов музейных предметов.
Примечание - Спектр повреждающего фотохимического действия s( ) нормализуется применительно к длине волны  = 300 нм, т.е. s (300 нм) = 1.
2.6.18 эффективная повреждающая облученность (для фотохимического повреждения материалов музейных предметов), : Облученность в точке поверхности, взвешенная применительно к спектру повреждающего действия для материала музейного предмета:
718 × 130 пикс.     Открыть в новом окне
,
где Еэф и - эффективная повреждающая облученность и спектральное распределение облученности в рассматриваемой точке поверхности соответственно;
s( ) - спектр повреждающего фотохимического действия для материала музейного предмета.
2.6.19 эффективная повреждающая экспозиция (для фотохимического повреждения материалов музейных предметов), : Интеграл по времени от эффективной повреждающей облученности в данной точке за данный период времени.
2.6.20 пороговая эффективная повреждающая экспозиция (для фотохимического повреждения материалов музейных предметов), : Эффективная энергетическая экспозиция, вызывающая едва заметное изменение цвета материала музейного предмета, т.е. равное единице цветовое различие в цветовом пространстве CIELAB МКО.
2.6.21 приведенная фотохимическая опасность повреждения (материала музейного предмета излучением источника света), : Частное от деления эффективной повреждающей облученности в точке поверхности музейного предмета на освещенность в этой точке.
Примечание - Приведенная фотохимическая опасность повреждения материала музейного предмета Kса может быть вычислена как частное от деления актиничного потока излучения для фотохимического повреждения музейных предметов на соответствующий световой поток источника света по формуле
2133 × 265 пикс.     Открыть в новом окне
,