Cтраница 2
Для измерения распределения энергии по спектру излучения люминофора последний устанавливают перед входной щелью монохроматора и соответствующим образом возбуждают. [16]
Импульсы фототока ФЭУ, соответствующие импульсам излучения люминофора, регистрируются на экране осциллографа 17 типа С1 - 15, который работает в режиме ждущей развертки. [17]
![]() |
Зависимость коэффициента вторичной эмиссии от потенциала экрана. [18] |
На рис. 9.1 представлена спектральная характеристика излучения данного люминофора. [19]
Сюда относятся: 1) спектры поглощения и излучения люминофоров и поляризация излучения; 2) выход люминесценции и способность передачи и размена энергии возбуждения, проявляющаяся при различных явлениях тушения люминесценции; 3) длительность свечения и законы нарастания и затухания свечения. [20]
При таких токах интенсивность излучения неона оказывается значительно выше интенсивности излучения люминофора. Но поскольку глаз человека не обладает острой чувствительностью к изменению интенсивности световой энергии и притом в меньшей степени чувствителен к красному свету, чем к зеленому, интенсивности обоих этих цветов представляются сбалансированными. [21]
Аналогичные функции могут быть получены, если в качестве эталонов взять излучения люминофоров с заданными спектральными характеристиками излучения. [22]
Возможен энергетический расчет экспозиции, при котором учитываются функции спектральной интенсивности излучения люминофора и спектральной чувствительности пленки. [23]
Примечания: Фотовозбуждение ( Х1103д 254 нж) Катодовозбуждение ] Фотовозбуждение излучением люминофора марки К-14 ( последний возбуждается электронным лучом); V - ускоряющее напряжение; j - плотность тока луча. [24]
Как было указано выше, достаточно эффективное преобразование энергии электронного луча в излучение люминофора возможно лишь при наличии дефектов кристаллической решетки - локальных уровней в запрещенной зоне. В некоторых случаях подобные дефекты могут возникать при термической обработке люминофора. Такие же нарушения наблюдаются в некоторых вольфраматах, например в CaW04, используемом в качестве катодолюминофора. В качестве активаторов часто используются тяжелые металлы - Ag, Си, Мп. Концентрация примеси-активатора обычно подбирается экспериментально, в большинстве случаев достаточны доли процента активатора по отношению к основному веществу. Следует отметить, что некоторые примеси к люминофорам не только не увеличивают яркости, но могут совершенно погасить свечение. Такими отравляющими многие люминофоры примесями являются железо и кобальт. [25]
Лабораторная установка, основанная на этом принципе, успешно используется для измерения излучения люминофоров и люминесцентных источников света. [26]
Для тушителей второго типа, напротив, характерно наличие зон перекрывания в спектрах излучения люминофора и поглощения тушителя. [27]
Спектральное распределение энергии S ( Я) показывает наличие, помимо сплошного спектра излучения люминофора лампы, эмиссионных линий ртути в длинах волн порядка 405, 436, 546 и 578 нм. [28]
Для правильной цветопередачи и правильной передачи яркости в цветном и черно-белом телевидении имеют большое значение спектральные характеристики излучения люминофоров. [29]
Люминесцентные лампы - разрядные источники низкого давления, спектр которых состоит из линий ртути и сплошного спектра излучения люминофора. В зависимости от марки люминофора выпускаются люминесцентные лампы разной цветности: тепло-белой ( ЛТБ), белой ( ЛБ), холодно-белой ( ЛХБ) и дневной ( ЛД), с цветовой температурой соответственно 2700, 3500, 4500 и 6500 К. Эти лампы обеспечивают удовлетворительную цветопередачу. [30]