Cтраница 2
Только благодаря деятельности С. И. Вавилова удалось объединить усилия науки и промышленности по изысканию методов синтеза, очистки, технологического оформления производственных процессов, конструирования аппаратуры и изыскания практических областей применения люминофоров сначала на основе неорганических солей и окислов ( кадмия, цинка, селена, теллура), а затем на основе сложных органических соединений. [16]
Новый этап в развитии газоразрядных источников света связан с созданием люминесцентных ламп. Применение люминофоров, преобразующих ультрафиолетовое излучение ртутного разряда низкого давления в видимое излучение, позволило впервые создать газоразрядные источники света, дающие излучение с непрерывным спектром практически любого состава и обладающие световой отдачей и сроком службы, в несколько раз превышающими эти характеристики ламп накаливания. Люминофор подбирают таким образом, чтобы его свечение восполняло недостаток спектрального состава газового свечения. [17]
Как известно, частота люминесцентного свечения меньше частоты возбуждающего излучения. Поэтому вполне понятно применение люминофоров для детектирования ультрафиолетовых лучей: они возбуждают люминофор, который затем высвечивается в видимой области спектра. Но люминофоры могут с успехом детектировать также и инфракрасное излучение. Для этой цели используют вещества со стимулированной люминесценцией. В кристаллофосфорах инфракрасное излучение может способствовать освобождению электронов из ловушек и тем самым стимулировать люминесценцию. В отдельных случаях инфракрасное излучение может инициировать переходы, при которых энергия возбуждения передается центрам тушения; тогда наблюдается не усиление, а, наоборот, ослабление люминесценции кристаллофосфора. [18]
![]() |
Лампа накаливания галогенная. [19] |
Газоразрядные лампы цветового излучения - красного, синего, зеленого и других цветов - используются для светящихся надписей и всевозможных изображений в основном в рекламных целях. Достижение необходимой цветности светового потока обеспечивается применением люминофоров, наносимых на внутреннюю поверхность стеклянной трубки ( баллона) лампы. Люминофорами называются вещества, дающие световое излучение при воздействии на них ультрафиолетового ( невидимого) излучения, которое появляется вместе с видимым излучением при электрическом разряде. [20]
Спектр излучения современных источников света очень разнообразен. Буква Ц в индексах этих ламп обозначает применение люминофоров, спектр излучения которых обеспечивает улучшенную цветопередачу. [21]
Для обеспечения более правильной передачи цвета освещаемых предметов целесообразно применять лампы с улучшенной цветопередачей типов ЛБЦ, ЛДЦ и ЛХБЦ. Последняя буква в индексах этих ламп обозначает применение люминофоров, спектр излучения которых обеспечивает улучшенную цветопередачу. [22]
![]() |
Связь между размерами предметов и полосой частот видеосигнала при развертке на 625 строк ( 25 кадр / с, чересстрочная развертка. [23] |
Оп и синий В которые складываются аддитивно для создания цветного изображения. Эти цвета получают пропусканием белого света через светофильтры или применением люминофоров, светящихся под действием электронных лучей с соответствующими цветами Rn, Gn, Bu, Яркость каждого основного цвета должна изменяться так, чтобы пропорции основных цветов в смеси могли изменяться в широких пределах для получения широкой гаммы цветов. [24]
Для практических надобностей чрезвычайно важно так построить научные основы синтеза люминофоров, чтобы иметь возможность синтезировать люминофоры с заранее заданными свойствами. К числу важнейших свойств, представляющих значительный интерес для практики применения люминофоров, относится длительность послесвечения, которая в основном зависит от спектра локальных уровней кристал-лофосфора. [25]
Для реактивов этот диапазон составляет соответственно ( 10 - 4 - 10 - 2) и ( Ю-2-Ю-1) % ( ат. Часто указывают допустимое содержание примесей, причем диапазон его значений зависит от областей применения люминофоров. Например, сверхчистые вещества [ содержание примесей составляет ( КН1 - Ю-10) % ( ат. [26]
Наряду с этими преимуществами для ртутных ламп высокого давления характерно отсутствие излучений в красной части области видимых излучений ( ртутный разряд), что заметно искажает цветопередачу красных и оранжевых тонов, в частности цветопередачу человеческого лица. Для устранения этого недостатка возможны различные приемы: совмещение ртутных ламп с лампами накаливания, применение люминофоров для восполнения, недостающего излучения в красной части спектра, введение соответствующих добавок в ртутный разряд для заполнения промежутков между видимыми линиями ртути. [27]
Особый интерес представляет характеристика распространения трещин с помощью розы трещин в горных породах, залегающих на больших глубинах, так как она может быть иной, чем на поверхности. Во всех этих исследованиях большое значение имеет отделение зияющих трещин от заполненных кальцитом, гипсом и другими минеральными веществами. Для этих целей может оказаться полезным применение люминофоров ( для насыщения зияющих трещин) и фотографирование их в ультрафиолетовом освещении. Этот метод был успешно применен в исследованиях К. И. Багринце-вой [15] при изучении трещиноватости керна. Использование этог метода в промышленных условиях, по-видимому, возможно путем применения глинистых растворов, содержащих добавки люминофора, с последующей тщательной промывкой скважины чистой водой перед фотографированием. [28]
![]() |
Схема фотоэлектрического цветового пирометра с динамической компенсацией. [29] |
Идея применения люминесценции для цветовой пирометрии выдвинута в 1939 г. проф. Важная особенность нового прибора состоит в применении люминофора безинерционного типа, превращающего излучение в синей части спектра в оранжево-красное. [30]