главная   оптика   волоконная оптика   спектроскопия   лазеры   лазерные системы
 
     
 
Оптика /
  Тысячелетняя история развития оптики
  Природа света. Свойства электромагнитного излучения
  Скорость света
  Фотон
  Фонон
  Спектральные диапазоны электромагнитного излучения
  Источники света
  Прозрачность вещества
  Параметры электромагнитного излучения. Единицы измерений
  Квантовая запутанность
  Законы оптики и оптические эффекты
  Компоненты оптических схем
  Оптические материалы
  Оптические системы
  Свет и энергетика
  Зрение
Волоконная оптика
Спектроскопия
Лазеры
Лазерные системы
Телекоммуникации и связь
 
Выставки и конференции
Новости науки и лазерной техники
 
О проекте
Ссылки

 

Газоразрядные лампы

http://kbl-megasun.ru/lampy.php

1. Способы получения искусственного излучения
2. Классификация ламп по способу получения ультрафиолетового излучения
3. Лампы высокого давления
4. Лампы низкого давления
5. Основные производители ламп для соляриев
6. Приборы для измерения дозы ультрафиолетового излучения
7. Глоссарий

О замене солнца искусственным источником освещения ученые стали всерьез задумываться уже в начале 18 века. Солнце, которое является основным источником жизни и энергии на земле, на данном этапе развития человечества оказалось ему не только не подконтрольно, а по некоторым параметрам даже не прогнозируемо.

Способы получения искусственного излучения

Так как управлять солнцем по-своему усмотрению человек был не в состоянии, то его мысль была направлена на создание солнцу искусственной замены. Физика описывает излучение ( частный пример излучения - это видимый свет) как комбинацию электромагнитных волн различной частоты. Поэтому не существует и разницы между естественным солнечным излучением и светом, полученным искусственным путём.

 

Первые попытки создать искусственное солнце были предприняты в 18 веке и привели к созданию ламп освещения. Эти лампы имели несовершенную конструкцию и короткий срок службы. Для создания света была использована тонкая угольная. Дальнейшее развитие индустрии искусственного света привело к созданию ламп накаливания для массового использования. В этих лампах использовался принцип получения света за счет нагрева вольфрамовой спирали до высокой температуры.

Данный принцип достаточно легко реализуем в серийном производстве, но имеет низкий КПД. КПД определяется процентным соотношением получаемой световой энергии к затрачиваемой для этого электрической мощности. Недостатком этих ламп являлось также и ограничение по светоотдаче.

Для создания более мощных ламп был разработан другой метод получения искусственного света. Так появились лампы высокого давления, использующие дуговой разряд. Данный тип ламп, как и предыдущий, также имеет достаточно низкий КПД. Но, используемая в них методика получения света за счёт дугового разряда, в то же время снимает ограничение по светоотдаче.

Малый КПД существующих ламп накаливания и ламп дугового разряда заставил ученых искать новые принципы получения световой энергии. И в результате этих поисков появились так называемые лампы тлеющего разряда. Коэффициент полезного действия у них значительно вырос.

В настоящее время, по способу получения светового излучения, серийно производимые источники света можно разделить на три типа:

  • - лампы накаливания
  • - лампы, использующие дуговой разряд
  • - лампы, использующие тлеющий разряд.
Газоразрядные лампы низкого давления (кварцевые лампы) Газоразрядные лампы низкого давления (кварцевые лампы)

Классификация ламп по способу получения ультрафиолетового излучения

Классификация ламп по способу получения ультрафиолетового излучения

Основные производители ламп для соляриев

 
Кафедра Лазерной техники БГТУ 'Военмех'

Онлайн-конвертер

 
         
 
  разработка сайта NINSIS   190005, Санкт-Петербург, ул. 1-я Красноармейская, д. 1
тел/факс: +7 (812) 316-49-09
www.laser-portal.ru