Запорожец  Издания 

0 [ 1 ] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239

список ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИИ

АЧТ - абсолютно черное тело

5Д/1П - блок мгновенного перезажигания

БАХ -вольт-амперная характеристика

рд высокое давление (например, лампа ВД и т. д.)

ГЛН - галогенная лампа накаливания

ГФК - галофосфат кальция (люминофор)

ЗУ -зажигающее устройство

ЗЭ - зажигающий электрод

ИЗУ - импульсное зажигающее устройство

ИК -инфракрасное (например, ИК-излучение и т. д.)

ИЛ - импульсная лампа

ИС - источник света

ИОИ - источник оптического излучения " •

КП - катодное пятно

КПД - коэффициент полезного действия

КТП - конструктивно технологический параметр (параметры) ЛЛ - люминесцентная лампа ЛН - лампа накаливания

ЛТР - локальное термодинамическое равновесие

МГЛ - металлогалогенная лампа

МКУ - металлокерамический узел

МОА - монокристаллический оксид алюминия

НД -низкое давление (например, лампа НД и т. д.)

НЛ - натриевая лампа

НЛВД- натриевая лампа высокого давления

НЛНД- натриевая лампа низкого давления

ОИ - оптическое излучение

ОП - осветительный прибор

ОУ - осветительная установка

ПОА - поликристаллический оксид алюминия

ПОИ -- поликристаллический оксид иттрия

ПРА - пускорегулирующий аппарат (аппаратура)

РЗМ - редкоземельный металл

РЛ -разрядная лампа

РЛВД - разрядная лампа высокого давления

РЛНД - разрядная лампа низкого давления

РтЛВД- ртутная лампа высокого давления

САПР - система автоматического проектирования

СВД -сверхвысокое давление (например, лампа СВД и т. д.)

СП -световой прибор

УПЛ - узкополосный люминофор

УФ ультрафиолетовое (например, УФ излучение и т. д.) ФРЭ -функция распределения электронов ЭВМ -электронно-вычислительная машина ЗУ -электроустаново.чное устройство



Глава первая ИСТОЧНИКИ ОПТИЧЕСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

1.1. ИСКУССТВЕННЫЕ ИСТОЧНИКИ ОПТИЧЕСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

Искусственным источником света, или, более строго, искусственным источником оптического излучения, называют устройство, предназначенное для превращения какого-либо вида энергии в энергию электромагнитных излучений, лежащих в оптическом диапазоне спектра [0.8-0.12]. Последний, как известно, разделяется на три области: ультрафиолетовую с длинами волн от 1 до 380 нм, видимую с длинами волн от 380 до 770 нм и инфракрасную с длинами волн от 770 до 10 нм.

Возникновение оптического излучения связано с изменением энергетических состояний валентных электронов, входящих в состав излучающего тела. Спектр излучения определяется энергетическими состояниями, которые могут принимать электроны в результате сообщения телу внешней энергии, т. е. строением тела, составляющих его атомов и молекул.

По физической природе оптическое излучение делят на тепловое излучение и люминесценцию [1.1].

Тепловое излучение. В основе действия источников теплового излучения лежит излучение энергии, сообщенной телу при нагревании тем или иным способом.

Согласно законам теплового излучения для получения высокого КПД в видимой области спектра необходимо нагревать тела до температур около 6000 К и стремиться к тому, чтобы излучение источника света сосредоточивалось по возможности только в видимой области. При нагреве твердых тел предел повышения температуры ограничивается температурой их плавления и быстрым испарением вещества. В настоящее время наивысшие температуры нагрева и световые КПД удается получать при применении вольфрама (ГплЛгЗббО К) и карбидов тантала и гафния (7плй:;4150ч-4200 К), при этом все же значительная часть излучения лежит в ИК-области. Попытки существенно повысить световую отдачу за счет увеличения селективности



излучения нагретых твердых тел пока не дали значительных результатов, хотя принципиальные возможности в этом направлении имеются [0.8, 1.2-1.4].

В отличие от твердых тел нагрев газов и паров не ограничен температурой плавления и может осуществляться практически до любых температур. Наиболее подходящим способом нагрева газов и паров до высоких температур является разряд. Путем подбора того или иного газа или пара можно получить селективное излучение в интересующей области спектра. Таким образом, при использовании газов или паров в качестве источника оптического излучения может быть повышен КПД и получен желаемый спектр излучения.

Люминесценция. В основе действия люминесцентных источников света лежат различные способы превращения отдельных видов энергии непосредственно в оптическое излучение. Оно возникает при локализованном поглощении внешней энергии частицами вещества с последующим излучением этой энергии и поэтому не связано с тепловым состоянием тела. Благодаря этому при люминесценции возможно более эффективное преобразование подводимой энергии в оптическое излучение. Люминесценцией называют спонтанное излучение, избыточное по сравнению с тепловым, если его длительность значительно превышает период колебаний электромагнитной волны соответствующего излучения [1.1]. Люминесценция наблюдается в газообразных, жидких и твердых телах. Спектр люминесценции может состоять из отдельных линий (излучение отдельных атомов и ионов), полос (излучение молекул) и непрерывных участков (излучение твердых тел и жидкостей). Твердые или жидкие вещества, способные излучать свет под действием различного рода возбуждений, называют люминофорами.

В современных источниках света в основном используют электролюминесценцию и фотолюминесценцию.

Электролюминесценция - оптическое излучение атомов, ионов, молекул, жидких и твердых тел под действием ударов электронов, ионов, ускоренных в электрических полях до энергий, достаточных для возбуждения. Электролюминесценция газов и паров, возбуждаемых электронами в процессе газового разряда, является первопричиной излучения разрядов и широко используется в разрядных источниках света. Различные виды электролюминесценции люминофоров используются в электролюминесцентных панелях. Свечение люминофоров под действием ударов электронов достаточной скорости, называемое като-долюминесценцией, используется в электронно-лучевых трубках, кинескопах, электронно-оптических преобразователях, некоторых специальных источниках света и других приборах.

Фотолюминесценция - оптическое излучение, возникающее в результате поглощения оптического излучения другого источ-



0 [ 1 ] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239