•
Ángulo Alfa en radianes, igual al precedente, pero expresado en radianes.
•
Ángulo sólido Omega en estereorradianes, ángulos sólidos bajo el cual se ve la
fuente analizada. Este ángulo se usa para calcular la luminancia.
Este parámetro va a ser evaluado según el valor de radiancia y no de irradiancia,
luego más detallados son los parámetros geométricos insertados, mayor es la
información sobre el valor límite.
En seguida se analizan todos los casos posibles.
• Datos geométricos no disponibles:
o L
(100mrad) [W/(m² sr)], radiancia calculada asumiendo que toda la luz venga
R
de un área circular con tamaño angular de 100 mrad. Este valor debe ser
comparado con los tres valores límite.
o t_
[s], tiempo límite de exposición, es decir, el tiempo para el cual se puede
lim100
ver la fuente sin dañar el sistema visivo. Este valor va a ser calculado con el
siguiente procedimiento (todos los valores de radiancia se expresan en
-2
-1
[W m
sr
]):
se asume C
α
si L
< 2.8
R_100
5
si 2.8
10
•
si L
< 8.89
R_100
o L
(1.7mrad) [W/(m² sr)], radiancia calculada asumiendo que toda la luz venga
R
de un área circular con tamaño angular de 1.7mrad. Este valor debe ser
comparado con los tres valores límite.
o t_
[s], tiempo límite de exposición, es decir, el tiempo para el cual se puede
lim1.7
ver la fuente sin dañar el sistema visivo. Este valor va a ser calculado con el
siguiente procedimiento (todos los valores de radiancia se expresan en
-2
-1
[W m
sr
]):
se asume C
α
si L
≤ 1.65
R_1.7
si 1.65
10
•
si L
> 5.2
R_1.7
• Alfa [rad] , el usuario proporciona el tamaño angular de la fuente en radianes.
o Alfa [rad], ángulo subtendido por la fuente.
o Omega [sr], ángulo sólido subtendido por la fuente, calculado a partir del ángulo
Alfa asumiendo que la fuente no tenga forma circular:
(100mrad) [W/(m² sr)], radiancia calculada suponiendo que la fuente tenga
o L
R
un tamaño angular de 100mrad.
o L
(1.7mrad) [W/(m² sr)], radiancia calculada suponiendo que la fuente tenga un
R
tamaño angular de 1.7mrad.
HD2402
= 100
5
10
⇒ t_lim > 10s (límite g satisfecho)
•
≤ L
≤ 8.89
10
•
R_100
6
10
⇒ t_lim < 10μs (límite i)
•
= 1,7
7
10
⇒ t_lim > 10s (límite g satisfecho)
•
7
8
≤ L
≤ 5.2
10
•
R_1.7
8
10
⇒ t_lim < 10μs (límite i)
•
Omega = 2π (1-cos(Alfa/2))
6
⇒ t_lim = (5
10
•
⇒ t_lim = (2.94
- 34 -
5
4
/L
)
(límite h satisfecho)
R_100
7
4
10
/L
)
(límite h satisfecho)
•
R_1.7
V1.4