- •1. Основные понятия об оптическом диапазоне и его волновые свойства.
- •Физическая природа излучения
- •Связь м-у световыми и энерг вел-ми
- •Спектральнй состав и плотность потока излучения.
- •Охарактеризуйте основные понятия и определения силы света, яркости, светимости и освещенности.
- •Спектральная чувствительность глаза
- •9. Пространственная освещенность.
- •10. Интегральные во времени величины оптического излучения.
- •11 Расскажите о видах отражения, пропускания и поглощения света материалами..
- •12. Что называется коэффициентом пропускания светофильтра?
- •13. Расскажите о направленном и диффузном отражении и пропускании.
- •14. Что называется телом с диффузной поверхностью?
- •15. Какие основные материалы применяются для изготовления различных частей светотехнической арматуры?
- •16. Расскажите об ахроматических и хроматических цветах.
- •17. Что называется цветовым тоном и чистотой цвета?
- •18. В чем сущность цветового круга?
- •19. Как можно пользоваться цветовыми графиками, цветовым локусом?
- •20. Что называется спектральным отражением и пропусканием'.'
- •21. Назначение и классификация светофильтров.
- •22. Какие материалы применяются при изготовлении лн?
- •23. Зависимость параметров ламп от напряжении сети, от окружающей температуры и условий охлаждения.
- •24. Опишите конструкцию лн. За счет чего происходит изменение характеристик лл в процессе горения?
- •25. Расскажите об особенностях лл.
- •26. Опишите принцип действия современных источников света на светодиодах.
- •27. Преимущества лл перед лампами накаливания.
- •28. Назначение балласта в пускорегулирующей аппаратуре люминесцентных ламп.
- •29. Расскажите о процессе зажигания лл со стартером.
- •30. Расскажите о процессе зажигания лл с полупроводниковым стартером.
- •31. Расскажите о тепловых и полупроводниковых стартерах.
- •32. Преимущества двухламповых схем включения.
- •33. Расскажите о способах включения лл на повышенной частоте и постоянном токе.
- •34. Какие существуют условия видимости световых сигналов?
- •35. Что такое пороговая освещенность и от каких факторов она зависит?
- •36. С какой целью вводится коэффициент запаса при расчете пороговой освещенности?
- •37. Определить дальность видимости излучателя силой 18000 кд при мдв 100 км и яркости фона 6- 10'2кд/м2.
- •38. За счет чего происходит ослабление света атмосферой?
- •39. В чем преимущество проблесковых сигнальных огней и когда они проявляются?
- •40. Классификация светотехнического оборудования ла
- •41. Основные требования, предъявляемые к электрическому оборудованию л а.
- •42.Состав и особенности в конструкциях внутреннего осветительного и светосигнального оборудования самолетов.
- •43. Расположение в конструкции внешнего осветительного и свегосигнального оборудования самолетов.
- •44. Особенности конструкций взлетно-посадочных и рулежных фар.
- •45. Расскажите, как работает электрокинематическая схема электромеханкзма мпф-2.
- •5) Световая отдача
- •6) Длительность вспышки и амплитуда силы света, I
- •7) Мощность лампы
- •47. Какими параметрами определяют» основные характеристики ламп в импульсных маяках?
- •48. Расскажите, как работает принципиальная электрическая схема импульсного маяка.
- •49. Общие сведения об эксплуатации светотехнического оборудования ла.
- •50. Каково назначение средств воздушного фотографирования и фотоконтроля ла?
- •51. Основные параметры и особенности фотооборудовання ла.
5) Световая отдача
,
кдс/Дж. (8.7)
Зависимость засвечивания
от
энергии вспышки
W = cUс2/2 для основных типов импульсных ламп выражается уравнением:
(8.8)
Тогда для коэффициента световой отдачи справедливо выражение:
(8.9)
Зависимость световой отдачи от напряжения и от емкости, входящих сомножителями в выражение для энергии конденсатора:
(8.10)
где U0 – напряжение, В; C0 – емкость, мкФ.
Применительно
к самолетному маяку СМИ-2КМ по уравнению
(8.10) получим
,
кдс/Дж.
6) Длительность вспышки и амплитуда силы света, I
Для трубчатых ИЛ длительность вспышки
зависит от параметров разряда конденсатора:
Амплитуда силы света Imax при прочих равных условиях пропорциональна амплитуде силы тока imax
=
где
– общее сопротивление электрической
цепи (для импульсного огня на самолете
Ил-18 сопротивление электродов
Ом,
конденсаторов
Ом,
соединительных проводов
Ом).
7) Мощность лампы
Средняя мощность Р, выделяемая в лампе и определяющая ее нагрев, вычисляется по формуле:
где
– максимальная частота вспышки, для
ИФК-2000
Гц
при энергии вспышки W=500
Дж (рис. 8.3).
47. Какими параметрами определяют» основные характеристики ламп в импульсных маяках?
Технические данные.
Напряжение питания – 115 В
5%.
Частота сети питания – 400 Гц +7% -5%.
Частота вспышек каждого светильника - 45 10 вспышек в минуту. Энергия зарядов основных конденсаторов (С8) – не менее 100Дж.
Дальность видимости ясной ночью – 60 км.
Масса комплекта СМИ-2КМ – не более 13,5 кг.
Нормальная работа маяка обеспечивается в условиях.
Температура окружающей среды – от (- 60 оС) до (+ 60 оС) и после пребывания внерабочем состоянии при (+ 80 оС).
Относительная влажность воздуха
при температуре +40 оС – 95
98
%. Высота над уровнем моря – до 1500 м.
Вибрация мест скрепления блока и светильников от 10 до 300Гц.
Допускается: четырехкратная ударная перегрузка с частотой – 40-100 ударов в минуту; замена блока питания и перемены места светильников; циклическое изменение температуры от минус 60 оС до плюс 80 оС.
Рис.8.3
48. Расскажите, как работает принципиальная электрическая схема импульсного маяка.
Принцип действия импульсного маяка
Действие маяка основано на периодическом заряде блока основных конденсаторов С8 от сети переменного тока через кремневые выпрямительные диоды VD1 - VD6 и проходные конденсаторы С1 – С6 с периодическим разрядом его на импульсные лампы Л1 и Л2.
Схема утроения (рис.8.5) работает следующим
образом. В первый полупериод, когда “+”
на клемме 2, заряжается конденсатор С2
через диод Д3 до напряжения
.
Во второй полупериод, когда “+” на
клемме 1 и заряжается конденсатор С5
до напряжения
,
так как напряжение на нем складывается
из напряжения сети и напряжения на
конденсаторе С2.
В третий полупериод “+” снова на клемме
2, а напряжение сети складывается с
напряжением на конденсаторе С5, в
результате чего конденсатор С1
заряжается до напряжения
.
Нижняя половина схемы работает
аналогично, начиная с “+” на клемме 1.
Напряжения верхней и нижней схемы
утроения складываются. В результате
общее напряжение на конденсаторе С8
является суммой напряжений на конденсаторах
С1 и С4, т.е.
В.
Рис.8.5
