Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Лампы газоразрядные

Лампа газоразрядная — см. прибор ионный.  [c.146]

Лампа накаливания, . -Люминесцентная лампа. . Газоразрядная лампа ДРЛ  [c.235]

Табл. 3 дает сведения об излучениях некоторых газоразрядных ламп. Газоразрядная цезиевая лампа представляет собою классическую лампу для получения инфракрасного излучения. Она отдает  [c.28]

Лампа газоразрядная осветительная. Общее обозначение  [c.612]

Лампа газоразрядная осветительная и сигнальная с двумя выводами  [c.17]

Прибор электронный (лампа, трубка) прибор ионный при бор осветительный (лампа газоразрядная, лампа накали-  [c.196]


Лампа газоразрядная ультрафиолетового излучения низкого давления с комбинированными электродами  [c.184]

Ещё более мощные импульсы разряда получают, заменяя электронную лампу газоразрядным прибором или вращающимся механическим разрядником.  [c.869]

Лампа газоразрядная осветительная и сигнальная. Общее обозначение  [c.1191]

Лампа газоразрядная низкого давления  [c.1191]

Лампа газоразрядная высокого давления  [c.1192]

Лампа газоразрядная сверхвысокого давления  [c.1192]

Лампа газоразрядная с жидким катодом и наружным поджигом  [c.1192]

Лампа газоразрядная импульсная  [c.1193]

Лампа газоразрядная низкого давления с комбинированными электродами, с предварительным подогревом, ультрафиолетового излучения  [c.1193]

Более целесообразным в промышленности считается использование не солнечной энергии, а специальных высокоинтенсивных источников полихроматического света типа ламп накаливания или дуговых (газоразрядных) ламп. Эти лампы создаются  [c.116]

I, изготовленный из рабочего вещества, помещается между двумя зеркалами. Зеркало 2 полностью отражает все падающие на него лучи, а зеркало 3 полупрозрачно. Для накачки энергии используется газоразрядная лампа 4, которая для большей эффективности облучения кристалла помещается вместе с ним внутрь отражающего кожуха 5, выполненного в виде эллиптического цилиндра. При размещении лампы и кристалла в фокусах эллипса создаются наилучшие условия равномерного освещения  [c.121]

Источник накачки представляет собой импульсную газоразрядную лампу, питающуюся от источника высокого постоянного напряжения через конденсатор постоянной емкости.  [c.384]

По принципу генерирования колебаний генераторы подразделяют на генераторы с обратной связью и генераторы параметрические (релаксационные). Простейшим релаксационным генератором является генератор пилообразного напряжения на газоразрядной лампе (рис. 3, а). Конденсатор заряжается до напряжения зажигания лампы, после этого он быстро разряжается через лампу, лампа тухнет, и конденсатор начинает снова заряжаться.  [c.169]

В качестве источников ультрафиолетового излучения в медицине используются газоразрядные лампы. Трубки таких ламп изготавливают из кварца, прозрачного для ультрафиолетовых лучей поэтому эти лампы называют кварцевыми лампами.  [c.279]

Длина волны этого излучения в вакууме Я,вак = 6057,8021 10" м. Для так называемого стандартного воздуха (давление 760 мм рт.,ст., температура IS" С, содержание Oj 0,03%) длина волны этой линии возд= 6056,12525 10" м. Строго определены условия возбуждения эталонного излучения, при которых должен находиться источник света газоразрядная лампа с горячим катодом, наполненная изотопом криптона Кг (чистотой более 99%) и охлаждаемая до температуры 63 К (тройная точка азота). Оговорены диаметр разрядной трубки, плотность разрядного тока и т. п. Практика показала, что относительная точность воспроизведения эталонной длины волны составляет 1 10" .  [c.144]


В большинстве опытов, обсуждавшихся выше в связи с экспериментальным обоснованием теории Бора, мы имели дело именно со спонтанным испусканием света. Таково положение и во многих современных источниках — электрических дугах, пламенах, газоразрядных лампах и т. п. ). Направим свет от источника в спектральный аппарат и измерим интенсивность спектральной линии, отвечающей переходу т -> п. Из геометрических условий опыта легко рассчитать ту часть общей мощности которая попадает  [c.733]

Для возбуждения генерации обычно пользуются импульсными газоразрядными лампами, дающими яркую световую вспышку длительностью порядка одной миллисекунды. Для возникновения генерации световая мощность, непосредственно используемая для возбуждения ионов хрома в 1 см рубина, должна составить около 2 кВт. Если лампа обеспечивает такую мощность возбуждения, то рубиновый лазер генерирует световой импульс с длительностью, несколько меньшей длительности свечения лампы. На экране, расположенном параллельно полупрозрачному зеркалу на торце рубинового стержня, можно увидеть ослепительно яркую  [c.787]

Изложенная схема процессов сильно упрощена, и существует целый ряд факторов, в той или иной мере затрудняющих развитие генерации. 1< числу мешающих факторов относится, например, фотохимическое разложение молекул красителя при высоких значениях освещенности, нагревание раствора, приводящее к безызлучательному затуханию возбужденного электронного состояния, и многие другие. Однако все эти препятствия устраняются специальными методами ), и генерацию удается осуществить с большим числом разных красителей (их насчитывается сейчас около 100) в импульсном и непрерывном режимах, в широкой области спектра (от 350,0 до 1000,0 нм) и с применением в качестве источников возбуждающего излучения ксеноновых газоразрядных ламп и лазеров.  [c.817]

Подавляющее большинство современных. источников света основано на превращении электрической энергии в оптическое излучение. По принципу действия их можно разделить на две группы электрические лампы накаливания и лампы газового разряда (газоразрядные лампы). Это наиболее распространенные электрические источники света.  [c.147]

В начале 60-х гг. были созданы баллоны газоразрядных ламп из поликристаллического оксида алюминия, которые могут работать при значительно более высоких температурах, чем кварцевое стекло, и хорошо противостоять воздействию разряда в парах щелочных металлов. Созданные в таких баллонах натриевые лампы имеют световую отдачу 130—150 лм/Вт, хороший спектральный состав излучения и малые габариты при большой мощности.  [c.155]

Принципиальная схема оптического квантового генератора с оптической накачкой показана на рис. 35.8. Накачка активного элемента осуществляется с помощью специальных импульсных газоразрядных ксеноновых ламп-вспышек. Длительность вспышки 10 с и меньше.  [c.279]

Инверсная заселенность создается между уровнями Е и Е2 методом оптической накачки. Важно, чтобы основная масса энергии, излучаемой источником накачки, попадала в полосы поглощения активного вещества и эффективно использовалась для создания инверсной заселенности в системе рабочих уровней. Как уже упоминалось, для накачки активного вещества применяют импульсные газоразрядные ксеноновые лампы, коэффициент полезного действия которой около 50 %  [c.286]

Рис. 6-1. Катоды приемно-усилительных и генераторных ламп, газоразрядных и электронно-лучевых приборов, а —прямонакальные оксидные катоды б —подогревные оксидные катоды в — прямонакальный катод из торированного вольфрама мощной генераторной лампы г —ребристый металлогубчатыП оксидный катод импульсного водородного тиратрона <) —торцовый оксидный катод электронно-лучевого прибора. Рис. 6-1. Катоды приемно-усилительных и <a href="/info/320555">генераторных ламп</a>, газоразрядных и электронно-лучевых приборов, а —прямонакальные <a href="/info/406007">оксидные катоды</a> б —подогревные <a href="/info/406007">оксидные катоды</a> в — прямонакальный катод из торированного вольфрама мощной <a href="/info/320555">генераторной лампы</a> г —ребристый металлогубчатыП <a href="/info/406007">оксидный катод</a> импульсного водородного тиратрона <) —торцовый <a href="/info/406007">оксидный катод</a> электронно-лучевого прибора.

Ксеноновая лампа - газоразрядная лампа, работающая на базе электрического разряда в ксеноне. Из большой серии ксеноновых ла.мп в осветительных установках открытых пространств получили распространение дуговые ксеноновые трубчатые лампы (ДКсТ) с воздушным охлаждением. Из-за повышенной яркости и ультрафиолетовой радиации строго регламентируется высота их установки.  [c.199]

Существует множество вариантов О. с электронными лампами, газоразрядными и полупроводниковыми приборами для всех О. (в отличие от обычных спусковых схе.м) характерно наличие реактивности (нанр., емкости), величина к-рой в комбинации с активными элементами определяет время, после к-рого система возвращается в исходное состояние (см. рис.).  [c.481]

Допускается газоразрядные лампы изображать в баллоне вытянутой формы, например, лампа газоразрядная низкого давления с комбинированными электродами и предварительным подофевом  [c.1192]

Световой луч. В установках для сварки и пайки световым лучом можно использовать такие источники излучения, как солнце, угольная дуга, дуговые газоразрядные лампы и лампы накаливания. Для технологических целей наиболее перспективные и удобные излучатели — дуговые ксеноновые лампы сверхвысокого давления. Дуговая ксеноновая лампа представляет собой шаровой баллон из оптит  [c.17]

До сих пор мы не обсуждали квантовую интерпретацию закономерностей, касающихся интенсивностей спектральных линий. Совпадение частот некоторых линий испускания и поглощения имеет в квантовой теории простое объяснение — такие линии приписываются переходам между одной и той же парой уровней. Однако вопрос о том, существует ли какая-либо связь между величиной коэффициента поглощения и интенсивностью линии испускания той же частоты, не находил ответа. Опыт показывает, далее, что интенсивности линий в спектре излучения одного и того же атома могут отличаться в десятки и сотни раз, причем в разных источниках по-разному. Например, в спектре свечения натриевой газоразрядной лампы, кроме желтых 1)-линий (X = 589,0 и 589,6 нм), присутствует больщое число других линий, тогда как в пламени газовой горелки возбуждаются почти исключительно Л-линии. И наоборот, существуют такие линии, для которых отнощение их интенсивностей практически одинаково во всех источниках света.  [c.730]

Для освещения рубинового стержня применяются ксеноновые газоразрядные лампы, через которые разряжается батарея высоковольтных конденсаторов. Емкость такой батареи конденсаторов порядка 1000мкФ, и заряжается она до напряжения в 2—3 кВ. На рис. 40.6 показана батарея конденсаторов С, включенная параллельно лампе 2, но блок зарядки конденсаторов и устройство для быстрого их включения параллельно лампе не изображены.  [c.787]

Значительно большие возможности повышения коэффициента полезного действия дают газоразрядные источники света. Например, ртутные лампы высокого давления имеют в 3—4 раза более высокую экономичность, чем лампы накаливания, и более длительный срок службы. Коэффициент полезного действия натриевого разряда низкого давления достигает при определенных условиях высоких значений, составляющих 60—70 % подводимой электрической мощности. Однако, несмотря на значительно более высокий коэффициент полезного действия, эти лампы обладают существенным недостатком, связагг-ным с линейчатым характером спектра излучения, сильно искажающим цветопередачу.  [c.154]

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 иакаливамня. Люминофор подбирают таким образом, чтобы его свечение восполняло недостаток спектрального состава газового свечения. В результате получается источник, состав излучения которого приближается к солнечному (лампы дневного света). Они имеют световую отдачу до 40—  [c.154]

Газоразрядные лампы высокого и сверхвысокого давления обладают больщими плотностями излучения в различных областях спектра, которые в десятки и сотни раз превосходят плотности излучения ламп накаливания. Они широко применяются в различных оптических приборах и установках.  [c.155]

Однако мало иметь хорошую лампу накачки. Необходимо, чтобы как можно большая часть энергии, которая излучается лампой, попала в активное вещество. Для этого используют различные отражающие и фокусирующие устройства, называемые системой накачки. Две системы накачки показаны на рис. 35.12. Одна из них (см. рис. 35.12, а), представляющая собой цилиндрический отражатель 2 с газоразрядной лампой спиральной формы <3, применялась в первых образцах лазеров. Рубиновый стержень 1 помещался внутрь лампы 3. Излучение лампы, не поглотившееся кристаллом рубина сразу же по выходе из лампы, отражалось от стенок отражателя 2, снова попадало на рубин 1 и опять поглощалось в нем. Так увеличивалась эффективность работы лампы накачки. Такая система не очень эффективна. Более эффективная система накачки показана на рис. 35.12,6. Она представляет собой одноламповый эллиптический осветитель, позволяющий использовать для накачки активного вещества до 75 % энергии лампы.  [c.286]

Источник излучения должен быть тщательно выбран в соответствии с исследуемой областью опактра. Для работы в инфракрасной области используется накаливаемый глобар , изготовленный из спеченного карбида кремния. Для видимой и ближней инфракрасной областей спектра (до 2,5 мкм) применяется ленточная вольфрамовая лампа. Излучение в ультрафиолетовой области спектра получают с помощью газоразрядных ламп (например, водородных).  [c.168]


В практических схемах интерферометров основным способом получения двух пространственно разделенных когерентных пучков света является способ амплитудного деления волны от одного источника света при помощи плоскопараллельных стеклянных пластин. В практике газодинамических исследований наибольщее распространение получила схема интерферометра Цендера — Маха. В качестве источника света в этом интерферометре используются лампы накаливания или газоразрядные лампы. Ввиду ограниченной когерентности таких источников света возникают трудности при юстировке и наладке интерферометров. К качеству смотровых окон в таких приборах предъявляются особо жесткие требования. Кроме того, они имеют сложную конструкцию и малую разность хода лучей.  [c.223]


Смотреть страницы где упоминается термин Лампы газоразрядные : [c.282]    [c.277]    [c.1192]    [c.1192]    [c.1193]    [c.172]    [c.772]    [c.103]    [c.155]   
Производство электрических источников света (1975) -- [ c.13 ]

Осветительные установки железнодорожных территорий (1987) -- [ c.9 ]



ПОИСК



V газоразрядная —

Вакуумная обработка газоразрядных ксеноновых шаровых ламп

Вакуумная обработка газоразрядных ламп

Вакуумная обработка газоразрядных ламп прожекторных

Вакуумная обработка газоразрядных люминесцентных ламп

Газоразрядные спектральные лампы с линейчатым спектром излучения

Газоразрядные циркониевые лампы

Катоды газоразрядных ламп

Лампа большой крутизны газоразрядная —

Лампы газоразрядные автомобильные

Лампы газоразрядные газосветные

Лампы газоразрядные галогенные

Лампы газоразрядные дуговые ксеноновые

Лампы газоразрядные зеркальные

Лампы газоразрядные кинопроекционные

Лампы газоразрядные криптоновые

Лампы газоразрядные местного освещения

Лампы газоразрядные миниатюрные

Лампы газоразрядные натриевые

Лампы газоразрядные низкого давления

Лампы газоразрядные общего назначения

Лампы газоразрядные паросветные

Лампы газоразрядные прожекторные

Лампы газоразрядные ртутные

Лампы газоразрядные с йодидами металлов

Лампы газоразрядные самолетные

Лампы газоразрядные светоизмерительные

Лампы газоразрядные специального назначения

Лампы газоразрядные фарные

Лампы газоразрядные цветность

Лампы ртутные газоразрядные — Излучательная способность 1 кн. 159—160 Технические характеристики

Стекла для газоразрядных ламп

Стробоскопический эффект газоразрядных ламп

Схемы включения газоразрядных ламп

Фотокамеры (кроме кинокамер) фотовспышки и лампы-вспышки, кроме газоразрядных



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте