Слайд 2
Определение
Любой искусственный свет, выходящий за пределы подлежащей
освещению области, включая свет, направленный выше линии горизонта в
ночное
небо и вызывающий свечение неба (которое затмевает свет звёзд ночью).
Слайд 3
Влияние чрезмерного освещения
Здоровье человека:
Угнетение синтеза и
секреции мелатонин.
Увеличение синтеза и секреции пролактина.
Увеличение порога
чувствительности гипоталамуса к торможению эстрогенами.
Индукцию кист.
Стимуляцию пролиферативных процессов и рака.
Усиление образования активных форм кислорода.
Стимуляцию атеросклероза.
Слайд 4
Влияние чрезмерного освещения
На жизнь живых существ:
Убивает перелетных
птиц, насекомых
Дезориентирует ночных животных
Новорожденные морские черепашки инстинктивно
ползут
на свет по направлению к городу, и,
запутанные ярким светом фонарей,
погибают на городских магистралях
от жажды и голода.
Из-за чрезмерно яркого света городов сбиваются с
курса перелетные птицы, что также приводит к их гибели.
Небольшой баннер на улице города
за год убивает около 350 тысяч
насекомых. Они кружатся вокруг ламп,
сгорая рядом с ними и разбиваясь.
Слайд 5
Влияние чрезмерного освещения
На науку:
Падает проницающая сила телескопов.
Становятся недоступными для наблюдений галактики, слабые звезды.
Падает
контраст изображений
Слайд 6
Причины чрезмерного освещения
Социальные факторы. Сообщества сравнительно недавно
ушедшие от технической и экономической отсталости злоупотребляют освещением для
подчеркивания статуса. «Светим – потому что можем себе это позволить»
«Покорители природы» в Гонконге:
Слайд 7
Причины чрезмерного освещения
Технические факторы. Проектные решения заказываются
и выполняются некомпетентным персоналом. Освещаются поверхности там где это
не требуется, другие освещаются неравномерно и с превышением необхожимого уровня освещенности. Используются лампы с неправильно подобранной диаграммой направленности.
Слайд 8
Причины чрезмерного освещения
Физические факторы. Свет, рассеянный в
верхнюю полусферу, может взаимодействовать с атмосферой, формируя свечение неба.
Последнее вызывается рассеянием направленного в верхнюю полусферу света аэрозолями, главным образом, парами воды, а также пылью и загрязнения-ми. Чем длиннее путь прохождения света через самую нижнюю часть атмосферы, тем больше число встречающихся ему молекул аэрозоля, и тем сильнее он рассеивается.
Слайд 9
Причины чрезмерного освещения
Отраженный свет. Все поверхности, кроме
матовых чёрных, имеют некие коэффициенты отражения (от 1 до
100). Снег – от 75 до 100. Светят вверх дороги, футбольные поля, парковки для автомобилей, теннисные корты и т.д.
Слайд 10
Способы уменьшения светового загрязнения
Законодательный. Остров Ла Пальма
и Каталония были первыми, где разработаны нормы освещения в
окрестности астрономических обсерваторий. Город Флагстафф в США, «Закон темного неба» в Чехии с 2002 г. и Словения (с 1997 г.), Сидней, Шанхай (с 2010 г.), США – Тусон (с 1972 г.), Канада: города и целые штаты принимают законы регулирующие освещение.
Заповедники и парки темного неба. Статус присвоен восьми паркам в мире: пяти в Северной Америке и трём в Европе (одному в Шотландии
(Galloway Forest Park, создан в 2009 г.) и двум в Венгрии).
Слайд 11
Способы уменьшения светового загрязнения
Законодательный. Что запрещено или
ограничено?
Светильники более 20 вт если излучают верх (Словения)
Прожекторы и
прямое освещение фасадов зданий
Мощности установок общественного освещения не более 50 кВт∙ч на душу населения в год для всего дорожного освещения и не более 180 Вт для установок наружного освещения в случае школ и аналогичных объектов.
Предельная яркость всех фасадов и памятников < 1 кд/ м2
Удельная мощность (Вт/ м2) вывесок от 17 до 80 Вт/ м2 в зависимости от размеров
Запрещено излучение в верхнюю полусферу (Чехия)
Освещение вывесок должно выключаться в 23-30 и яркость < 300 кд/ м2 для вывесок до 5 м2 и 500 кд/ м2 (более 30 м2)
Минимальное расстояние между уличными светильниками в 4 раза должно высоту их подвеса, выбранную так, чтобы обеспечить полное «экранирование» (Ломбардия)
Слайд 12
Способы уменьшения светового загрязнения
Фукуяма, Япония. Для защиты астрономических
наблюдений город в 1989 г. принял свой первый указ
в области светового загрязнения
Слайд 13
Ограничения принятые в г. Фукуяма
Запрет на наружное
освещение позже 22:00.
• Субсидии в размере двух третей затрат
на установку, модернизацию
или замену не приводящего к световому загрязнению осветительного
оборудования.
• Требование, чтобы яркость ночного неба превышала естественную
не более чем на 10 %.
• Требование «Экранирование наружных светильников, с тем чтобы
отсутствовало излучение в верхнюю полусферу».
• Требование «Всё освещение вывесок должно идти сверху».
• Для наружного освещения рекомендацию использовать натриевые
лампы низкого давления.
• Требование «При длительном наружном использовании поисковых
прожекторов, прожекторов с узкими пучками света или лазеров запрещено
применять устройства, направляющие свет в верхнюю полусферу».
• Экранирование внутреннего освещения крупных торговых помещений – рекомендовано при помощи штор и жалюзи препятствовать про-
никновению света наружу.
Слайд 14
Способы уменьшения светового загрязнения
Флагстафф, США. Обсерватория Лоуэлла
Слайд 15
Способы уменьшения светового загрязнения
Гонконг. Для сравнения.
Слайд 16
Технические возможности
Единое планирование освещения с учетом отраженного
света
Контроль осветительных установок с ограничением излучения в верхнюю
полусферу
Слайд 17
Технические возможности
Спектральный диапазон
Слайд 18
Факторы влияния городской застройки на астрометрические наблюдения
Выделение тепла ->
образование восходящих конвективных потоков
воздуха 0.2 - 1.5 км
-> дрожание изображения звезд, снижение точности
Загрязнение приземной пылью и аэрозольными частицами 0.2 - 0.8 км
-> снижение прозрачности, увеличение яркости неба
-> уменьшение проницающей силы телескопов
Искусственный свет(фонари, окна, реклама, фары машин).
-> увеличение яркости неба
-> уменьшение проницающей силы телескопов
Слайд 19
Астрометрия в Пулкове: засветка
Влияние на точность позиционных наблюдений
Пулково,
Норм. астрограф
Морская обсерватория, США
Ошибки одного положения по наблюдениям выполненным
в Пулковской обсерватории (слева)
и в обсерватории USNO (справа) в последние годы (каталогUCAC).
По горизонтали — звездная величина,
по вертикали — точность координат звезд
Слайд 23
Запрет на крупное жилое строительство
Слайд 24
Астрометрия в Пулкове: расчет яркости неба
“Атмосферная нестабильность и
адаптивный телескоп”, Климик В.У. и др., Ленинград, Наука, 1988,
С. 122.
Слайд 25
Вклад города в яркость неба над Пулково
Размер Санкт-Петербурга
существенно больше минимального
расстояния между Пулковской обсерваторией и ближайшими
к ней
жилыми массивами
-> требуется индивидуально учитывать влияние
на засветку каждого района города.
Всего районов в расчете – 19
Суммарное влияние:
V = log2.5(1 / ∑( 1 / 2.5Vi ))
Где V – суммарная засветка, а Vi – слагаемые.
расчетное значение яркости неба –
18.53m на кв. угл. сек.
Слайд 26
Расчет влияние застройки в охранной зоне
Источники информации о
строительстве:
http://spb-projects.ru/forum/viewtopic.php?t=529
http://www.pulkovoland.ru/
Суммарное влияние: 14.8m на 1 кв. угл. сек.
+
вклад города -> 14.77m на 1 кв. угл. сек
Слайд 27
Неучтенные факторы
Данный расчет не учитывает следующие источники светового
загрязнения:
КВЦ «Экпофорум» в 2 км к востоку от ГАО
(56 га)
Торговые центры «БигБокс» и «Юлмарт» в 2.5 км к северу от ГАО
Строительный гипермаркет «Метрика» у северной границы ГАО
большое количество мелких и средних коммерческих объектов и автозаправочных станций
Участки съездов (ярко освещенные дороги) с Пулковского и Волхонского шоссе на вышеперечисленные строящиеся и планируемые объекты
Другие строящиеся объекты («Зеленый квартал» и др.)
Световую рекламу, освещенные рекламные баннеры
Все они расположены на небольшом — менее 3 км расстоянии и их вклад в световое загрязнение будет большим.
Слайд 29
Астрометрия в Пулкове: выводы
Вклад Санкт-Петербурга в световое загрязнение
неба над ГАО пренебрежимо мал
Шесть из строящихся и планируемых
жилых массивов уже повысят световое загрязнение неба над Пулковской обсерваторией примерно на 3.73 звездной величины, то есть в 27 раз.
Нельзя рассматривать вклад только одного объекта в световое загрязнение,необходим комплексный подход.
Пессимистичный прогноз
Уменьшится проницающая сила телескопов
Научные программы сократятся вдвое (например, будет недоступен для наблюдений Гиперион, далекие спутники Юпитера, спутники Урана и другие объекты слабее 15 m)
Существенно понизится точность позиционных и фотометрических наблюдений
Уменьшится число опорных звезд