Transmission vs. Transmission

Har du nogensinde stødt på transmission af lys? Lys kommer ind fra et medium til et andet og bøjer sig i en bestemt vinkel. Det er det, der demonstrerer dens funktioner og hjælper med at bestemme forskellige applikationer.

 

Glasmaterialer spænder fra 100% transparent til 0% transparent. Gæt hvad? 100% gennemsigtigt materiale har forskellige funktioner og anvendelser.

 

Desuden afhænger brugsegnetheden også af transmissions- og transmissionsegenskaberne. I dag vil vi sammenligne transmissionen med transmissionen og fremhæve de forskellige applikationer.

 

Hvad er transmissionen af lys?


Transmission af lys er et almindeligt fænomen i transparente materialer.

Lysets passage gennem mediet uden absorption eller refleksion.

 

Normalt, når et lys passerer gennem et materiale, bliver det enten reflekteret eller brudt. Dette fænomen kommer med ændringer i hastighed, energi eller bølgelængde.

 

  • Hastighed. I transmission sker hastighedsændring baseret på de mellemstore brydningsindekser. For eksempel passerer lyset langsommere gennem glasset. Den mulige bøjning opstår på grund af langsom hastighed.
  • Bølgelængde. Ændringen i bølgelængde opstår på grund af materialets medium ændring.
  • Energi kan også falde afhængigt af mediet.

 

Transmission af lys gennem glasmaterialerne har to mulige typer. 

 

  • Ekstern transmission. Sammenligningen af lysintensiteten, når man går ind i glasset med udgangen, giver en idé om lysets samlede transmission.
  • Intern transmission. Eksperter måler lysfiltreringen af glasmaterialerne ved at vurdere de indre intensitetsændringer.

 

Hvad er lysets transmittans?


Transmission er et begreb, der er relevant for transmissionen. Mediet kan transmittere lyset. Med enkle ord, betragte det som den kvantitative måling af lystransmissionen.

 

Transmittansligningen er 

 

Transmission(T)= I (transmitteret) / I (hændelse)

 

  • I (overført) er intensiteten af det lys, der er gået ud af materialet.
  • I (hændelse) er intensiteten af lys, der kommer ind i materialet.

 

Du skal fortolke resultaterne af transmissionen. For eksempel betyder 100% lystransmission, at lys er passeret gennem materialet uden absorption eller spredning. På den anden side betyder 0%, at lyset ikke har transmitteret gennem materialet.

 

Husk, at det uigennemsigtige materiale har lav transmittans, mens det transparente materiale har en høj transmittans.

 

Transmission vs. Transmission; Ultimative forskelle

brugerdefineret_borosilikat_glas

Transmission og transmission er modstykker til den samme historie. Forskellene er i målene. 

 

Transmission og transmission har nogle vigtige forskelle. Her er en detaljeret oversigt over begge emner

 

Kvalitativ vs. kvantitativ

 

Kvalitativ forskning er noget, der viser, at noget er tilgængeligt. På den anden side viser kvantitative data, hvor mange stykker af en ting, der er tilgængelige. Med enkle ord, overvej de nøjagtige målinger af forskellige værdier. Begge er afgørende, uanset om det er kvalitativt eller kvantitativt, afhængigt af din tilgang og applikationer.

 

Transmission er den kvalitative terminologi. Det viser, at lyset er gået gennem materialet. Men det taler ikke om spredning, absorption eller reflektion af lyset. Det viser bare, at lyset er kommet ind i mediet og ud gennem det med forskellige reaktioner.

 

Transmittans er den kvantitative måling af lyspassagen. For eksempel er 10% af lyset gået gennem materialet. 90% har gennemgået absorptionen. På samme måde får eksperterne værdifulde ideer om den overordnede glaskvalitet ved at udforske den detaljerede transmittans.

 

Måleværktøjer

 

Måling kan være et vanskeligt trin. Der kræves en omfattende proces for at måle de detaljerede dataapplikationer. I kvalitative aspekter er observation og analyse nogle gange tilstrækkelige til at sortere resultaterne.

 

Transmissionsmåling er ofte kvalitativ. Du behøver altså ikke have et specielt måleinstrument. Observation og analyse af lysadfærden er tilstrækkelig til at give en idé om transmissionsprocessen. For eksempel kan du studere, hvordan lys passerer gennem glasmaterialer. 

 

Transmittansmåling er meget mere afgørende og nødvendig. Værktøjer som spektrofotometre kvantificerer lysets passage gennem mediet. De kan fremhæve lysspredningen og procentdelen af transmission gennem mediet. Denne måling er nødvendig for forskning og udvikling af de forskellige glastyper og applikationer. Derfor er pålideligheden af data afgørende i et sådant tilfælde.

 

Ansøgningsomfang 

 

Uden tvivl er glas et værdifuldt materiale til adskillige anvendelser. Du kan finde forskellige anvendelser af glas, fra telefonskærme til tv-skærme. Ændringerne af transmissionsfunktionerne kan dog påvirke det overordnede anvendelsesområde.

 

Da transmission er en kvalitativ måling, bruges den i følgende:

  • Optik
  • Fysik
  • Engineering

 

Ingeniører og eksperter observerer lysets opførsel gennem fiberoptikken og forstår det overordnede mønster. De implementerer forskellige fysiklove for at opnå de nødvendige applikationer.

 

Sammenlignet med det handler transmittans om nøjagtighed. Så det er nyttigt til avancerede og specialiserede applikationer. Alle materialevidenskabelige applikationer, hvor opaciteten og gennemsigtigheden af det materielle stof afhænger af lysets transmission gennem et medium. Desuden sikrer de nøjagtige værdier nøjagtigheden af de forskellige glasapplikationer på forskellige områder.

 

Hvilken er egnet og hvorfor?

 

Hvis du ser på transmissionen vs transmittansen og støder på egnethedsspørgsmålene, skal du overveje de forskellige brugsscenarier og egnethed.

 

For eksempel:

 

  • Smitte fortæller lysets opførsel. Så eksperterne kan ændre og bruge materialerne i bilindustrien og infrastrukturapplikationer.
  • Transmission giver den nøjagtige værdi af materialet. Så det er et yndet valg til applikationer, der kræver nøjagtig refleksion, transmission eller materialegennemsigtighed. Du skal også overveje transmissionsevnen for tilpasning, da den kan pleje det nødvendige glas.

 

Endelig, tag ikke øjeblikkelige beslutninger om brugssagen. Mål i stedet:

 

  • Type materiale du har brug for
  • Materialets egenskaber 
  • Nøjagtighed af lysadfærden 
  • Applikationsbrug og relevante aspekter 

 

Alle disse faktorer gør den perfekte beslutning til dine forskellige applikationer.

 

Konklusion 

 

Den tilpassede lystransmission af glasmaterialerne er nogle gange afgørende for specifikke applikationer. Så udforsk glasproducenterne, der tilbyder tilpasningen.

 

Har du sådan en producent?

 

Her er Shenxun glasproducent!! Vi har mange års erfaring og tilbyder præcis glasfremstilling. Bare rolig; du kan få fat i kvalitetsmateriale til en overkommelig pris. Se vores glasmuligheder nu!