Cтраница 3
Газосветные лампы ( трубки), применяемые в световой рекламе, представляют собой лампы тлеющего разряда, в которых используются излучение положительного столба разряда и свечение люминофора, нанесенного на трубку и возбуждаемого излучением разряда. [32]
В настоящее время промышленностью освоено 2 типа водородных ламп, предназначенных для спектрофотометриче-ских целей: а) лампа ДВС-25 ( мощностью 25 вт) имеет маленькое круглое светящееся тело ( диаметром 2 5 мм) и увиолевое окно, пропускающее излучение разряда в водороде до длин волн порядка 200 ммк -, б) 40-ваттная лампа ДВС-40 имеет кварцевое окно с пропусканием не менее чем до 185 ммк и светящееся тело в виде полоски 0 6x7 мм2, что удобно для отображения его на щель спектрального прибора. При этом необходимо соответствующее балластное сопротивление и отдельная цепь накала катода. Необходимые данные приведены в паспортах, которыми снабжены лампы. [33]
![]() |
Зависимость напряжения зажигания U в от pxl 8П для некоторых газов ( плоские электроды. [34] |
В зависимости от того, что является основным источником излучения, ГЛ делят на: 1) газо - или паро-светные, в которых излучение вызвано возбуждением атомов, молекул или рекомбинацией ионов, 2) фотолюминесцентные ( называемые для краткости просто люминесцентные), в которых излучение создают люминофоры, возбуждаемые излучением разряда, и 3) элект-родосветные, в которых излучение создается электродами, раскаленными в разряде до высокой температуры. У большинства ГЛ 2-го и 3-го типов к основному виду излучения примешивается излучение разряда, таким образом, они являются по существу источниками смешанного излучения. [35]
ЛЮМИНЕСЦЕНТНАЯ ЛАМПА - газоразрядный источник света, световой поток к-рого определяется в осн. УФ излучения разряда; видимое свеч е-ние разряда не превышает неск. Она представляет собой стек, трубку с нанесенным на внутр. В торцах трубки укреплены вольфрамовые спиральные электроды. В лампу вводят каплю ртути и нек-рос кол-во инертного газа ( аргон, неон и др.), к-рый способствует увеличению срока службы лампы и улучшению условий возбуждения атомов ртути. А), возбуждающий свечение атомов ртути. [36]
Эффективность преобразования излучения разряда в излучение фотолюминесценции определяется структурой и толщиной слоя люминофора или смеси люминофоров. [37]
Измеренное время нарастания излучения разряда составило примерно 0 2 мкс; время затухания было значительно большим Из предположения, что степень ионизации пропорциональна интенсивности светового излучения, следует, что она достигает максимального значения примерно в середине импульса СВЧ-излучения. Оказалось также, что время падения ионизации превышает промежуток между импульсами. [38]
![]() |
Давление р и средняя плотность пс паров ртути в. [39] |
Обычно для возбуждения люминофора используется УФ излучение разряда, которое люминофор преобразует с определенными потерями в более длинноволновое излучение, лежащее в УФ или видимой областях спектра ( см. пп. [40]
На рис. 3 представлена осциллограмма напряжения на разрядном промежутке ( а), осциллограмма тока через разряд ( б) и осциллограмма излучения разряда в широком сосуде ( 0) при токе 0 025 а и давлении 15 мм рт. ст. Характерным для этого разряда является наличие релаксационных колебаний напряжения и тока с числом циклов, достигающих 15 - 20 и сравнительно небольшим затуханием. Отчетливо видно, что всплескам напряжения и тока соответствуют всплески излучения разряда. [41]
На рис. 3 представлена осциллограмма напряжения на разрядном промежутке ( а), осциллограмма тока через разряд ( б) и осциллограмма излучения разряда в широком сосуде ( в) при токе 0 025 а и давлении 15 мм рт. ст. Характерным для этого разряда является наличие релаксационных колебаний напряжения и тока с числом циклов, достигающих i5 - 20 и сравнительно небольшим затуханием. Отчетливо видно, что всплескам напряжения и тока соответствуют всплески излучения разряда. [42]
![]() |
Ртутная лам - ia. [43] |
Как уже было указано, излучение ртутного разряда низкого давления совершенно не подходит для целей освещения из-за малой экономичности и совершенно неудовлетворительной цветопередачи. Оба эти недостатка радикально исправляются в люминесцентных лампах путем новой трансформации излучения разряда. [44]
В зависимости от того, что является основным источником излучения, ГЛ делят на: 1) газо - или паро-светные, в которых излучение вызвано возбуждением атомов, молекул или рекомбинацией ионов, 2) фотолюминесцентные ( называемые для краткости просто люминесцентные), в которых излучение создают люминофоры, возбуждаемые излучением разряда, и 3) элект-родосветные, в которых излучение создается электродами, раскаленными в разряде до высокой температуры. У большинства ГЛ 2-го и 3-го типов к основному виду излучения примешивается излучение разряда, таким образом, они являются по существу источниками смешанного излучения. [45]