IBN AL- HAITHAM J. FO R PURE & APPL. SC I VO L. 23 (1) 2010 Statistical Mean Studying for Detected Intensities by Enet Web Camera for the White Test Image Under Different Fluorescent Lightness L. M. Raouf , F. J. Khathim , H. K. Abass Department of physics, College of Science, AL- Mustanseriya University Abstract The aim of this work, is to study color filming by using different intensities of fluorescent light, where we evaluate the capture image qualities for the RGB bands and component of L. And we study the relation between the means of RGBL values of the images as a function of the power of fluorescent light circuit . From the results, we show that the mean μ increases rapidly at low power values, then it will reach the stability at high power values. 2010) 1( 23مجلة ابن الھیثم للعلوم الصرفة والتطبیقیة المجلد enetطة الویب كامیرا نوع ااالحصائي للشدات المسجلة بوس المعدلدراسة web camera ختلفةملصورة اختباریة بیضاء تحت اضاءة فلورسنت . هبة خضیر عباس، فرح جواد كاظم ، ء محمد روؤف لمیا الجامعة المستنصریة ، كلیة العلوم ، قسم الفیزیاء الخالصة ائیات مختلفــة فـي الشــدة ـة بأسـتخدام أضــ ـام المختلفـ مصــباح (یهـدف البحــث الــى دراسـة عملیــة التصــویر الملـون لألجسـ ــیم الصــــور الملتقطـــة اذ، ) الفلورســـنت ــتم تقیـ ـةالنا(یـ ــة هـــي ) تجــ ـــزم لونیـ ــثالث حـ ــل طیفـــي بـ ــي تكــــون ذا تمثیـ ــر (التـ األحمــ ة بـــین معــدل الشــدة تدرســ اذ، Lومركبــة الشـــدة )،األخضــر،األزرق للصـــور Lوالمركبــة RGBللحـــزم اللونیــة μالعالقــ ه متسـاویولقد اظهرت الدراسة بـأن ضـوء الفلورسـنت یكـون تـأثیر الحـزم ف) Pلقدرات مختلفة (الملتقطة بأضائیات مختلفة ، ایـ مـع زیـادة قـدرة μكمـا یالحـظ زیـادة معـدل الشـدة . وذلك الن ضوء الفلورسنت ضوء ابـیضعند تغیر قدرة االضاءة للمنظومة .رة العالیةاالضاءة بشكل سریع في قیم القدرة الواطئة ثم یبدأ بالمیل نحو االستقرار والثبات عند قیم القد منظومة المقدمة أهم الصوریة تعد واحدة من ن المعالجةا اذ ، ة عن تحسس ضوئي لألشارات المستلمة الى الكاشفالصورة عبار عبر األقمار الصناعیة ومحطات األرسال لمختلف الثورة المعلوماتیة التي سهلت أستالم وأرسال المعلومات الرقمیة مقومات ي یتم تحسسها بوسلكي یتم تسجیل الصورة یجب ان یكون هناك م أرجاء الكرة األرضیة ت اصدر لالشارات الت طة متحسسا ومن اهم االشارات التي تستعمل في منظومات التصویر هي االمواج . خاصة لغرض اظهارها على شكل صورة شكل الطاقة المرئیة التي تكون صادرة من مصدر أو منعكس من جسم مثل هو وءلضا. ) الضوء(الكهرومغناطیسیة اقة ـي هو نوع خاص من الطاقة یعرف بالطئفیزیاال الى بالنسبة عة والمصباح الكهربائي ، والضوءالشمس أو اللهب أو الشم ة ثلوتم .[1,2]ي البصري ألنسان فأنه یمثل األدراك الحسالى ااطیسیة وبالنسبة ـالكهرومغن هذه الطاقة األشعاعی .] nm)350 – 700(] 3,4 ما بین مرئي یقع ومداها ال ینــللعالمرئیه بحزم من األطوال الموجیةالكهرومغناطیسیة : ومصادر االضاءة نوعین  ةالطبیعی ةمصادر األضاء ة یكفاو نها ذایمكن أن تصف ) الشمس ، لهب الشمعة ( Natural light sourcesاألضاءة الطبیعیة مصادر ن ا ة یعطي الضوء الط اذ،مصدر ضوئي مع تكامل األلوان الطیفیة ونها عالیة ك بیعي أنعكاسًا بلون واضح ویظهر ألوانًا مختلف یعرف الضوء . [5]ولألضاءة بشكل خاص تعد الشمس المصدر الرئیس للطاقة بشكل عام ، اذ ، وتجانسها بسطوعها أن اذ،مباشرة أوغیر مباشرة ةاألرض بصور سقط علىالشمس وی هنتجتأي ضوء هبأن Daylight الطبیعي أوضوء النهار ها جزء منه ناتج من جراء التشتت واألستطارة الی بشكل مباشر یصل األرض من الشمسالى الطبیعي یصل الشمس ضوء .[6]ألرض لى اوهنا یمكن أن نحدد أنواع ضوء الشمس الواصال 2010) 1( 23مجلة ابن الھیثم للعلوم الصرفة والتطبیقیة المجلد  األشعة الضوئیة المباشرة من الشمس .  بسبب األستطارة ( ضوء السماء المنتشر(.  واألشجار األبنیة مثل ،األجسام المختلفة الموجودة الضوء المنعكس من . بالضوء الملتقطة الصورفأن ن الضوء الطبیعي یأتي من مجموعة المتناهیة من األلوان والنوعیات والشدات ا [7] .ألوان طبیعیة مقارنة مع الصور الملتقطة باألضاءة الصناعیة وضوحیة وذاتكون أكثر )الشمس ضوء( الطبیعي  ةالصناعی ءةمصادر األضا ة ههو الضوء الذي ینتج من أو عن طریق عناصر التصنیع، وهو ضوء ناجم عن فعل األنار الضوء الصناعي الناتج نقطیة ، خطیة ، "لضوء الصناعي لتكون أما مصادر ویمكن التحكم بمصادر ا. عن التیار الكهربائي أو التقنیات األخرى ةفالكمی هفي األضاء لمعكمیة الضوء المستبتتأثر الصوره لعنصر ةاللونی هوبصورة عامة أن القیم. [8]" سطحیة ،حجمیة ة تفتح في حین أن الزیادة في مستوى األضاء ةوتحاید صفته اللونی) ةظالمی( ةجعل اللون أكثر دكنللضوء سوف ت ةالواطئ اً همن قیمة اللون وتزید من كثافته، أما مستویات األضاءة العالیة فتمیل الى جعل األلوان باهت .[9]وأقل تشبع هجودة الصور من مناطق متجانسة ومناطق حافات وتفاصیل دقیقة ةتفاصیل الصور یمكن أن تعرف جودة الصورة بأنها مقدار عوامل هي ةجودة الصور فيتؤثر ةدیعد وهنالك عوامل ،حادة : [10,11]وأهم هذه ال  الوضوحیة لقدرة النظام البصري على امقیاس دتع اذ،بأنها قدرة التحلیل ألي منظومة بصریة Resolution تعرف الوضوحیة د أو أشارتین متقاربتین في ا) مكانیًا أو طیفیًا ( التمییز بین نقطتین متجاوتین متقاربتین یلیة الصور زا لشدة، فكلما زادت تحل : [11,12]هنالك ثالث أنواع للوضوحیة في الصور هي. مقدار المعلومات المحتواة فیها o الوضوحیة الحیزیة Spatial Resolution تعرف الوضوحیة الحیزیة بأنها مقیاس ألصغر أنفصال زاو أو خطي بین جسمین یمكن أن یحللهما المتحسس ا )بكسلعناصر الصورة أي الـ( الوضوحیة العالیة للصورة تشیر الى أن وحدة تحلیل الصورة اذ، عددها كبیر وأحجامه لصور التي عدد الى ابینما الوضوحیة الواطئة للصورة تشیر .صغیرة والتفاصیل الدقیقة ممكن أن تشاهد في هذه الصورة .لوضوحیة الحیزیة العالیة تعطي أعظم تحلیل لمنظومة التصویروبشكل عام ا. عناصرها قلیل وحجم البكسل كبیر o المستوي الرمادي(الشدة وضوحیة( Gray Level (Intensity) Resolution مسجلة عن األشعاع المنعكس أو المنبعث من الجسم نها تعرف بأف ( تحسس لكشف الفروق في األشارة ال طة الكاشف اویات الرقمیة المستعملة لتمثیل البیانات التي تمثل األشارة المتحسسة بوستشیر الى عدد المست اذ،) الهدف لتمثیل الشدة في عناصر الصورة ، وزیادة عدد عالفالتحلیلیة األشعاعیة العالیة تعني أستخدام عدد مستویات . للصورة .المستویات تعني زیادة التفاصیل المحتواة في الصورة o الطیفیة الوضوحیة Spectral Resolution ر ـفي عملیة وصف وتحلیل أنظمة الت السیماو رـویـمة التصـدًا في أنظـمن الخصائص المهمة ج دتع صوی هرومغناطیسي طیف الكمن ال) محددة لألطوال الموجیة مدد( عدد الحزم الى تشیر اذ، وأستخالص المعلومات ر اقد یكون كبیر ) الحزمة ( مدةل اطو المتحسس بها التي یمكن أن یتحسس مثل حزم التصویر بأستخدام األقما كل ،اذطیفیة في التصویر اة أو حزمیدعدفترات أو قد تستخدم PAN الصناعیة 2010) 1( 23مجلة ابن الھیثم للعلوم الصرفة والتطبیقیة المجلد o حزمة تحمل كمًا من المعلومات وفي المحصلة فأنه كلما زاد عدد الحزم زادت المعلومات المحتواة في الصور .متعددة الطیف  نسبة التباین جودة الصورة ویعرف بأنه المدى الدینامیكي لنظام العرض وهو ببساطة فيمن العوامل المؤثرة د ن التباین یعا ر عن درجة األختالف بین التدرجات األكثر أشراقًا واألكثر دكنًا في الصورة أي الفرق في األضائیة بین طریقة للتعبی ة . [13,14]العناصر المتجاورة في مناطق الصورة المختلف  األشراقیة بعد العینة (الیة تعتمد على ن كثافة األنارة المثا . ) تصویرهراد ی الذي الجسم( كثافة األنارة على السطح أو العینة يه % 12السطوح البیضاء لها ان اذ،الى أنها تعتمد على أنعكاسیة السطوح ال عنضف) أوالجسم ونوعیة الضوء المستخدم فقط من األمتصاصیة لألشعاع الساقط فتزید بذلك األنعكاسیة وتقل األمتصاصیة فالسطوح البیضاء تكون ضروریة لزیادة . [15] دون أجهادمن ول الضوء للعین األنعكاسیة لضمان دخ ا (Luminance)ویجب التمییز بین األشراقیة والسطوع التي تعني التأثیر البصري للضوء المنعكس من السطح كم وهي وحدة كمیة األضاءة المعكوسة من أو المنتقلة خالل العینة F.L Foot Lambertیقاس بالفوتومتر أوبوحدة Cd/m(وقیاسها المتري 2 تحویل النتأو ) ن األشراقیة والتباین ا. 3.34 النت یجب الضرب بمقدارالى F.Lوال والوضوحیة مترابطة معًا في جودة الصورة فالقدرة األنسانیة لتحلیل التفاصیل الدقیقة للصورة متأثرة بأشراقیة وتباین .[16]ووضوحیة الصورة أحصائیات الصورة الرقمیة عملیات معالجة الصورة أغلب تكون أساسیة في Digital Image Statistics الصورة الرقمیة ن أحصائیاتا واألحصائیات . فیهاحصائیات واصفة لطبیعة الصور وكیفیة توزیع المعلومات الفي كثیر من األحیان هذة ا دتع .الرقمیة Brightness دالة أحتمالیة توزیع األضائیة یمكن أن تعرف اذ،تكون مرتبطة بمبدأ أحتمالیة توزیع المعلومات للصورة Probability Density Function صورة وهذه الخواص للبأنها دالة كثافة األحتمالیة لألضاءةg(x ,y) [12]هي :  ة التوزیع یدالة أحتمالPDF :[12]أن اذ،في الصورة (I)وهي تمثل أحتمالیة توزیع األضاءة P(I)یعبر عن دالة أحتمالیة التوزیع بالصیغة )1( L-1 0 < I(x,y) < . I (x,y) ةفي الصور ةتمثل عدد مستویات الشد Lن ا اذ :باألحتمالیة ةتكون محدد ةفي الصور I(x,y)لظهور الشدات ن األحتمالیةاو )2( 1 0 ≤ P(I) ≤ ةلواحد ویدعى رسم توزیع األحتمالیة عادة بالمخطط التكراري لعناصر الشدة في الصور مجموع األحتمالیات الكلي مساو ل اذ . [255-0]وعادة ما تكون قیم الشدات محددة ضمن المدى  دلــالمع )  ( (12)یةمن العالقة األت μفي الصورة ویحسب المعدل الشدة في الصورة ویعرف بأنهُ معدل شدات معدل ال  3),( 1 1 1      M X N Y yxI MN  ن ا اذ M : طول الصورة، N : ةوحاصل ضربها یمثل عددعناصر الصور عرض الصورة .  یاريـراف المعــاألنح ) σ ( 2010) 1( 23مجلة ابن الھیثم للعلوم الصرفة والتطبیقیة المجلد من ) σ (اف القیم لألشارة عن المعدل ویحسب األنحراف المعیاري یعرف األنحراف المعیاري بأنُه مقدار أنحر ة :[12]العالق  4)),(( 1 1 1 2     M X N Y yxI MN  : ي اتی حسابه كما ومن الممكن (12)مربعات العناصرلحساب معدل ةتیالا وذلك بأستخدام أحدى المعادلة ةر لعناصر الصو ةالشد مربعمعدل نحسب  5),( 1 1 1 2 yxI MN avs M X N Y      :ب األنحراف المعیاري من العالقة یحسثم  6)( 2  avs .هذا المقیاس من المعاییر المهمة في تحدید مقدار التفاصیل في الصورة دویع منظومة العمل -:تي یاامهي ك البصریة ومكونات المنظومة، )1(اجریت هذه الدراسة باستخدام المنظومة المبینة في الشكل ــــأب وصـــندوق مظلـــم ذ 3عاد ــ cm^ )74120 61 (بحیـــث تكـــون المســــافة بـــین الجســـم ومصــــدر اإلضـــاءة ) ـــباح مصـ امیرا الرقمیـة مرتبطــة هنفسـ وعلـى جانـب مصـدر االضـاءة، 120cm )الفلورسـنت توجـد فتحـة للتصـویر توضـع علیهـا الكـ یـتم الـتحكم بشـدة اإلضـاءة باسـتخدام الـدائرة االلكترونیـة اذ، ضـاءة مختلفـةاوتحت شـروط ، بالحاسوب لخزن الصور الملتقطة .یوجد في الجانب المقابل للكامیرا متحسس لتسجیل شدة الضوء كما) (2الموضحة في الشكل  الترانزستور الضوئي الكاشف وهو Photo Transistor Detector هو الترانستور الكاشف الضوئي ن المتحسس المستخدم في منظومة العملا . NPN-PP-103 [17]عبارة عن شریحة من مادة شبة موصلة من السیلكون نوع  امیرا لویـب ا امیرا اكـ -enet Web Camera , model E6) هــي المسـتخدمة فــي الدراسـة الرقمیــةن نــوع الكـ 6.High quality CMOS sensor)  الحاسبة وتكون مربوطة مع الكامیراا.  ت اذ، قلیل تشغیل مصباح الفلورسنت یحتاج الى جهد الدراسة تم أستخدام هفي هذ یحالمصاب أن مصباح الفلورسن أن اللون أي الضوء المنبعث من الفلورسننت یبدو أبیض في معظم الحاالتفیعمل على فرق جهد منخفض تختلف ة عطي أطوال موجیولكنه أیضًا ی یحتوي على كل ألوان الطیف المرئي) ضوء الشمس مشابه ل (األبیض – 80 ) التشغیل له فولتیةو W[18]قدرة یعمل بن مصباح الفلورسنت ا ،للضوء ةفي نسب األطوال الموجی 220) volt ، ةالمرئی ضمن المنطقة االطوال الموجیةهذا المصباح طیف مستمر من یبعث و .  الفولتیة المسلطة على المصابیح وجهاز االمیتر لقیاس تم استخدام جهاز الفولتمیتر جهاز الفولتمیتر واالمیتر . لقیاس التیار المار بالمصابیح وذلك لغرض أیجاد القدرة الكهربائیة المصروفة عند كل شدة إضاءة مستخدمة  یمكن التحكم بشدة ضوء من ثممنظم الفولتیة یستخدم منظم الفولتیة لكي یتم التحكم بالتیار المار في المنظومة و . لفلورسنت داخل الصندوقمصباح ا النتائج والمناقشة في enet web cameraتم دراسة تأثیر تغیر شدة اضاءة مصباح الفلورسنت على قابلیة الویب كامیرا نوع صندوق الذي یحتوي على منظومة اضاءة الفلورسنت الالموضوعة في A4التحسس والتسجیل للصور لورقة بیضاء 2010) 1( 23م للعلوم الصرفة والتطبیقیة المجلدمجلة ابن الھیث مستخدم وان شدة ".مكن التحكم بها كهربائیاذي یال ان الصورة وخصائصها تعتمد على شدة اإلضاءة وطبیعة الضوء ال بشدة التحكم تمتم استخدام مصباح الفلورسنت اذ،المجهزة لمنظومة االضاءة اإلضاءة تعتمد على القدرة الكهربائیة ) A4ورقة(تم في هذه الدراسة تحلیل نتائج تصویر صورة اختباریة بیضاء ، علیه الفولتیة المسلطة طة اله بوسضاءة اال مكن التحكم بأضاءته ی تم تصویر الورقة البیضاء في الصندوق الذي اذ، enet web camera طة الویب كامیرا نوعابوس ) عند الفولتیات المختلفة (ة من الصور المختلفة عند شدات االضاءة المختلفة مجموع تبمصباح الفلورسنت والتقط ) . 3( وحصلنا على الصور الموضحة بالشكل ودرسنا توزیع االضاءة ، Lومركبة اإلضاءة RGBالخصائص اإلحصائیة لكل من الحزم اللونیة الثالثة تدرس اذ حصول انخفاض في والحظنا، ) 4(كل صورة وهذه الرسوم موضحة بالشكل الصورة برسم المخطط التكراري ل ىفي مستو القمم وانخفاض قاعدة أي یحصل إتساع في Lومركبة اإلضاءة RGBاحتمالیة التوزیع لمنحنیات المركبات اللونیة الثالثة ي أرتفاع وموقع القمة كما نالحظ تطابق ف. الحاالت بعضارتفاعها مع المحافظة على تساوي المساحة تحت المنحني في نالحظ زیادة كما L والمركبةRGB والمحافظة على أرتفاع المنحنیات Gالحزمة الخضراء انخفاض مع Lلحزمة اإلضاءة نحو المستویات العالیة) μالمعدل زیادة(المنحنیات هذه تدریجیة في اللمعان من خالل الزحف التدریجي لمواقع قمم هو كما ان زیادة اتساع المنحني اي زیادة االنحراف المعیاري . ضاءة في داخل الصندوق بسبب زیادة شدة اال بالشدة كما یالحظ ان . Lوالمركبة RGBالسبب الرئیس في نقصان ارتفاع القمة المركزیة للمخطط التكراري لجمیع الحزم لوجود ) االضائیة العالیة(الفولتیات العالیة عند غیر متناظر متناظرة عند الفولتیات الواطئة ثم یأخذ شكل شكل المنحنیات ت .RGBL امتداد للمنحني باتجاه القیم الواطئة للشدا كما درس التغیر في تذبذب ، ة التحسس للویب كامیرا المستخدمة یولقد درسنا هذه الصور ودراسة خصائصها دالة لكفا مع L ومركبة اإلضاءة RGBدل الشدة للحزم اللونیة بین مع اشارة المتحسسات الضوئیة للكامیرا وذلك بدراسة العالقة للصور pوالقدرة نالحظ أن العالقة بین المعدل ،) 5 (القدرة الكهربائیة المستخدمة في منظومة االضاءة انظر الشكل د أي بزیادة ال watt 0.001الملتقطة بأضائیات الفلورسنت المختلفة عالقة خطیة عندما تكون القدرة اقل من قدرة یزدا د زیادة القدرة عن وتقارب ، L ومركبة اإلضاءةRGB فنالحظ استقرار وثبات لقیم المعدل للحزم watt 0.001المعدل وعن متساو بنسب االطوال الموجیة المختلفة المحتواة " اي تقریبا(هذه القیم للحزم المختلفة وذلك الن ضوء الفلورسنت ابیض ). فیه االستنتاجات  لمنظومة االضاءة أن مصباح الفلورسنت ال یعمل والیعطي اي ) القدرة الكهربائیة الواطئة (الفولتیات الواطئة یالحظ عند اضاءة وذلك الن االضاءة بمصباح الفلورسنت تحتاج الى فولتیة عالیة لكي تسبب التأین للغاز داخل مصباح الفلورسنت ویالحظ ان المنحنیات التكراریة لعناصر . فما فوق ) (80vعالیة هي لذا نرى ان المصباح الیعمل اال بفولتیة ،لكي یعمل ثم تبدأ باالنحراف عن التناظر الكاووسي بسبب . كاووسیة في الفولتیات الواطئة" الصورة في الورقة البیضاء تكون تقریبا .حدوث امتداد اوسع للمنحني بأتجاه الشدات الواطئة عند زیادة قدرة منظومة االضاءة  للحزم اللونیة ظ من المنحني بین المعدلیالحRGB مركبة الو L تزاید تدریجي مع زیادة القدرة المجهزة لمنظومة زاید یصل الى حالة استقرار وثبات عند القدرات العالیة اكبر من . 0.001Wattاالضاءة وهذا الت 2010) 1( 23مجلة ابن الھیثم للعلوم الصرفة والتطبیقیة المجلد المصادر 1. Umbaugh , S.E. (1998) " Computer Vision And Image Processing ", prentice –Hall , New Jersey. 2. Ball, Victoria Kloss, (1982), "The Art of Interior Design", John Wiley Sons, New York. 3. Barker Geoffrey, H. Le Corbusier, (1989)," An Analysis of from.Van Nostrand Reinhold", New York. 4. Turner, Jaret. ,( 1994)," An Introduction To Light, Lighting and Light Use ", B.T Bats Ford Ltd London. 5. Overheim, R., Danial ,(1982 ) ," Light and Colour " , Printed Wiley and Sons ,Inc. مركز التعریب ، ترجمة" یوم 14تعلم فن التصویر الرقمي والكامیرات الرقمیة خالل "، )1996(كارال روز ، .6 ,.Nuckolls , James ,L .والبرمجة ، الدار العربیة للعلوم 7. Nuckolls, James L., (1976) ," Interior Lighting for Environmental Designers " , Awiley Inter Science Publication , USA. 8. Ching , D.K., Francis, (1987) , "Interior Design Illustrated " , Van Nostrand reinhold Company , New York. ــا منیر، .9 أطروحة ماجستیر ، قسم الهندسة ، " ضوء الطبیعي في الفضاء الداخلي مفصل ال " ،)2003(الجبوري ، ریـ .المعماریة ، جامعة بغداد 10. AL- Beedden ,F. Sh. Z.(2004), " Atomspher Effect on 3-5 m Band Thermal Imaging " , Ph.D Thesis , physics Dept ., College of Science , AL- Mustanseriya Univer. 11.Jenson, J.R .(1986) , " Introductory Digitial Image Processing A Remote Sensing Perspective " , Prentice –Hall , EngleWood Clifs , New -Jersey 07632. 12. Young, I. T .; Gerbrands, J. and Van Vliet, L. J., (1998) , " Fundammental of Image Processing " , Printed in Netherlands at Delf Univ. of Technology , ISBN 90 -75691 - 10 -7 , NUGI 841. 13. Campell, F.W. and Robson, J. G., (1968) , " Application of Grating " , Journal of Physiology ( London) 197 : 551- 556. 14.Barten , D.G.J., (1999), " Contrast Sensitivity OF Human Eye and its Effect on Image Quality " , SPIE – The International Society For Optical Engineering Belling Ham. 15. Michel , Lou , (1996), " Light, The Shape of Space , Desinning With Space and Light " , John Willey and Sons , Inc. 16. Ruck , Nancy,(1998) , " Day Light in Building - The ( IEA) of Solar Heating and Cooling Programm- By International Planning Associations " , Maryland , USA. 17.Hopkinson , R.G. ; Kay J.D. , (1972), " The Lighting of Buildings ", Faber and Faber , London. 2010) 1( 23المجلد مجلة ابن الھیثم للعلوم الصرفة والتطبیقیة المنظومة البصریة باستخدام مصباح الفلورسنت) 1( الشكل یوضح الدائرة االلكترونیة (2)الشكل لمنظومة التصویر 0v 20v 40v 60v 80v 100v 120v 140v 160v 180v 200v 220v 240v .عند فولتیات اضاءة مختلفة A4یوضح الصور الملتقطة لصورة اختباریة بیضاء ) 3(الشكل 2010) 1( 23مجلة ابن الھیثم للعلوم الصرفة والتطبیقیة المجلد 0 0. 2 0. 4 0. 6 0. 8 1 0 50 100 150 200 250 300 L P (L ) 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 0 50 100 150 200 250 300 R P (R ) 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 0 50 100 150 200 250 300 G P (G ) 0 0. 2 0. 4 0. 6 0. 8 1 0 50 100 150 200 250 300 B P (B ) 0v 0 0.0 2 0.0 4 0.0 6 0.0 8 0. 1 0 50 100 150 200 250 300 L P (L ) 0 0. 02 0. 04 0. 06 0. 08 0.1 0 50 100 150 200 250 300 R P (R ) 0 0. 02 0. 04 0. 06 0. 08 0.1 0 50 100 150 200 250 300 G P (G ) 0 0.02 0.04 0.06 0.08 0.1 0 5 0 100 150 200 250 300 B P (B ) 80v 0 0.0 2 0.0 4 0.0 6 0.0 8 0. 1 0 50 100 150 200 250 300 L P ( L ) 0 0.0 2 0.0 4 0.0 6 0.0 8 0. 1 0 50 100 150 200 250 300 R P (R ) 0 0. 02 0. 04 0. 06 0. 08 0.1 0 50 100 150 200 250 300 G P (G ) 0 0.02 0.04 0.06 0.08 0.1 0 50 100 150 200 250 300 B P (B ) 100v 0 0.02 0.04 0.06 0.08 0.1 0 50 100 1 50 200 250 300 L P (L ) 0 0.0 2 0.0 4 0.0 6 0.0 8 0.1 0 50 100 150 200 250 300 R P (R ) 0 0. 02 0. 04 0. 06 0. 08 0.1 0 50 100 150 200 250 300 G P (G ) 0 0.0 2 0.0 4 0.0 6 0.0 8 0. 1 0 50 100 150 200 250 300 B P (B ) 120v 0 0.0 1 0.0 2 0.0 3 0.0 4 0.0 5 0.0 6 0.0 7 0.0 8 0.0 9 0. 1 0 50 100 150 200 250 300 L P ( L ) 0 0. 02 0. 04 0. 06 0. 08 0.1 0 50 100 150 200 250 300 R P (R ) 0 0.0 2 0.0 4 0.0 6 0.0 8 0. 1 0 50 100 150 200 250 300 G P ( G ) 0 0.0 2 0.0 4 0.0 6 0.0 8 0. 1 0 50 100 150 200 250 300 B P (B ) 140v 0 0. 01 0. 02 0. 03 0. 04 0. 05 0. 06 0. 07 0. 08 0. 09 0.1 0 50 100 150 200 250 300 L P (L ) 0 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.1 0 50 100 150 200 250 300 R P (R ) 0 0. 01 0. 02 0. 03 0. 04 0. 05 0. 06 0. 07 0. 08 0. 09 0.1 0 50 100 150 200 250 300 G P (G ) 0 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.1 0 5 0 100 150 200 250 300 B P (B ) 160v 0 0. 01 0. 02 0. 03 0. 04 0. 05 0. 06 0. 07 0. 08 0. 09 0.1 0 50 100 150 200 250 300 L P (L ) 0 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.1 0 50 100 150 200 250 300 R P (R ) 0 0. 01 0. 02 0. 03 0. 04 0. 05 0. 06 0. 07 0. 08 0. 09 0.1 0 50 100 150 200 250 300 G P (G ) 0 0.0 1 0.0 2 0.0 3 0.0 4 0.0 5 0.0 6 0.0 7 0.0 8 0.0 9 0. 1 0 50 100 150 200 250 300 B P (B ) 180v 0 0. 01 0. 02 0. 03 0. 04 0. 05 0. 06 0. 07 0. 08 0. 09 0.1 0 50 100 150 200 250 300 L P( L ) 0 0.0 1 0.0 2 0.0 3 0.0 4 0.0 5 0.0 6 0.0 7 0.0 8 0.0 9 0. 1 0 50 100 150 200 250 300 R P( R ) 0 0.0 1 0.0 2 0.0 3 0.0 4 0.0 5 0.0 6 0.0 7 0.0 8 0.0 9 0. 1 0 50 100 150 200 250 300 G P (G ) 0 0.0 1 0.0 2 0.0 3 0.0 4 0.0 5 0.0 6 0.0 7 0.0 8 0.0 9 0. 1 0 50 100 150 200 250 300 B P( B ) 200v 0 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.1 0 50 100 150 200 250 300 L P (L ) 0 0. 01 0. 02 0. 03 0. 04 0. 05 0. 06 0. 07 0. 08 0. 09 0.1 0 50 100 150 200 250 300 R P (R ) 0 0.0 1 0.0 2 0.0 3 0.0 4 0.0 5 0.0 6 0.0 7 0.0 8 0.0 9 0. 1 0 50 100 150 200 250 300 G P (G ) 0 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0 .1 0 5 0 100 150 200 250 300 B P (B ) 220v 2010) 1( 23مجلة ابن الھیثم للعلوم الصرفة والتطبیقیة المجلد 28=μ = 0 σ 28=μ = 0 σ 28=μ = 0 σ 28=μ = 0 σ 124=μ = 4.81σ 12 5=μ = 4.9σ 12 3=μ =5 .23 σ 124=μ = 4.9 6 σ 180=μ = 6.7 5 σ 17 9=μ = 6.7σ 179=μ = 6.5 9 σ 175=μ = 6.7 5 σ 218=μ = 8.4 σ 22 0=μ = 8.2 σ 21 3=μ = 8.2 7 σ 215=μ = 7.9 σ 232=μ = 8.6 5σ 232=μ = 8.5 1σ 233=μ = 8.6 9σ 228=μ = 8.0 6σ 233=μ = 8.59σ 233=μ = 8.7 2σ 234=μ = 8.7 8σ 228=μ = 8.1 3σ 236=μ = 8.6 6σ 235=μ = 8.8 9σ 229=μ = 8.3 1σ 237=μ = 8.8 9σ 236=μ = 8.98σ 236=μ = 8.9 6σ 237=μ = 9.1 2σ 231=μ = 8.4 8σ 242=μ = 9.0 1σ 241=μ = 9.2 6σ 243=μ = 9.25σ 239=μ = 8.8 7σ 0 0.0 1 0.0 2 0.0 3 0.0 4 0.0 5 0.0 6 0.0 7 0.0 8 0.0 9 0. 1 0 50 100 150 200 250 300 L P (L ) 0 0. 01 0. 02 0. 03 0. 04 0. 05 0. 06 0. 07 0. 08 0. 09 0.1 0 50 100 150 200 250 300 R P (R ) 0 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.1 0 50 100 150 200 250 300 G P( G ) 0 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.1 0 50 100 150 200 250 300 B P (B ) 240v باضائیات مصباح الفلورسنت للصور الملتقطة LوالمركبةRGB للشدات المنحنیات التكراریةیوضح ) 4(الشكل )اي فولتیة مختلفة(المختلفة الشدة قدرة منظومة اضاءة مع L ومركبة اإلضاءة RGBمعدل الشدة للحزم اللونیة قیم یوضح العالقة بین (5)الشكل الفلورسنت المستخدمة في منظومة االضاءة 0 50 100 150 200 250 300 0 0.0005 0.001 0.0015 Powe(watt)r Gμ 0 50 100 150 200 250 300 0 0.0005 0.001 0.0015 Powe (watt) r Lμ 0 50 100 150 200 250 300 0 0.0005 0.001 0.0015 Powe (watt) r Rμ M ea n- 0 50 100 150 200 250 300 0 0.0005 0.001 0.0015 Powe(watt)r Bμ 242=μ = 9.18σ 241=μ = 9.39σ 24 3=μ = 9.37σ 239=μ = 8.8 9σ