- •Введение
- •1. Основные требования при выполнении лабораторных работ
- •1.1 Правила работы в лаборатории
- •2 Источники излучения
- •2.1 Исследование режимов работы тепловых источников излучения.
- •2.1.1 Содержание работы
- •2.1.2 Общие сведения
- •2.1.3 Зеркальные лампы накаливания
- •2.1.4 Галогенные лампы
- •2.1.5 Указания по проведению экспериментов
- •2.1.6 Методика выполнения работы
- •2.1.7 Содержание отчета
- •2.1.8 Вопросы для самоконтроля
- •2.2 Исследование режимов работы люминесцентных ламп
- •Содержание работы
- •2.2.2 Общие сведения
- •2.2.3 Указания по проведению экспериментов
- •2.2.4 Методика выполнения работы
- •2.2.5 Содержание отчета
- •2.2.6 Вопросы для самоконтроля
- •2.3 Исследование режимов работы компактных люминесцентных ламп низкого давления
- •Содержание работы
- •Общие сведения
- •2.3.3 Указания по проведению экспериментов
- •2.3.4 Методика выполнения работы
- •2.3.5 Содержание отчета
- •2.3.6 Вопросы для самоконтроля
- •2.4 Исследование режимов работы дуговой ртутной
- •2.4.1 Содержание работы
- •2.4.2 Общие сведения
- •2.4.3 Указания по проведению экспериментов
- •2.4.4 Методика выполнения работы
- •2.4.5 Содержание отчета
- •2.4.6 Вопросы для самоконтроля
- •2.5 Исследование режимов работы источников ультрафиолетового излучения
- •2.5.1 Содержание работы
- •2.5.2 Общие сведения
- •2.5.3 Указания по проведению экспериментов
- •2.5.4 Методика выполнения работы
- •2.5.5 Содержание отчета
- •2.5.6 Вопросы для самоконтроля
- •2.6 Исследование режимов работы светодиодных источников излучения
- •2.6.1 Содержание работы
- •Общие сведения
- •Указания по проведению экспериментов
- •Методика выполнения работы
- •2.6.5 Содержание отчета
- •Вопросы для самоконтроля
- •Светильники и облучатели
- •3.1 Исследование двухламповой схемы включения люминесцентных ламп
- •3.1.1 Содержание работы
- •Общие сведения
- •Указания по проведению экспериментов
- •3.1.4 Методика выполнения работы
- •3.1.5 Содержание отчета
- •3.1.6 Вопросы для самоконтроля
- •Экспериментальное определение основных характеристик светильников и облучателей
- •3.2.1 Содержание работы
- •3.2.2 Общие сведения
- •3.2.3 Указания по проведению экспериментов
- •3.2.4 Методика выполнения работы
- •3.2.5 Содержание отчета
- •3.2.6 Вопросы для самоконтроля
2.1.3 Зеркальные лампы накаливания
Зеркальная лампа накаливания объединяет в себе источник излучения и отражатель. Отражающий слой наносится изнутри на верхнюю часть колбы (со стороны цоколя). Зеркализация осуществляется нанесением слоя алюминия в вакууме. Для исключения бликов нижняя часть колбы матируется. В зависимости от формы кривой силы света различают зеркальные лампы концентрированного (ЗК) и широкого светораспределения (ЗШ). Лампы типа ЗК имеют параболическую форму колбы, лампы ЗШ – шаровую, первые предназначены для освещения высоких помещений, вторые - преимущественно для помещений высотой до 3,5 м. Оба типа ламп могут использоваться также для декоративного освещения.
Рисунок 2.2 - Зеркальная лампа накаливания
Лампы-термоизлучатели ИКЗК, ИКЗС, ИКЗ применяются для целей ИК нагрева. Вольфрамовая спираль этих ламп рассчитывается на пониженную по сравнению с осветительными лампами, температуру тела накала, что увеличивает их срок службы и обеспечивает наибольшее излучение в ближней инфракрасной области спектра (780-1400 нм). Лампы типа ИКЗ имеют прозрачную колбу, добавление еще одной буквы указывает на цвет окрашенной колбы (например, ИКЗК – инфракрасная зеркальная окрашенная в красный цвет). На рисунке 2.3 приведена лампа типа ИКЗ.
Рисунок 2.3 - Зеркальная лампа - термоизлучатель
2.1.4 Галогенные лампы
Галогенная лампа накаливания имеет кварцевую колбу, наполненную инертным газом с добавкой галогенных соединений (в настоящее время с этой целью применяются бромистый метил или бромистый метилен). В качестве тела накала используется вольфрамовая спираль.
Рисунок 2.4 - Галогенная лампа накаливания
При работе галогенной ЛН осуществляется вольфрамово-галогенный цикл, заключающийся в обратном переносе испарившегося вольфрама на тело накала галогенных соединений. Поэтому внутренняя поверхность колбы в процессе горения все время остается свободной от налета вольфрама, что обеспечивает стабильность её теплового режима и позволяет существенно уменьшить размеры лампы.
Галогенный цикл не создает условий для гарантированного возврата испарившегося вольфрама в дефектные участки спирали. Поэтому механизм перегорания тела накала в галогенных лампах накаливания остается тем же, что и в обычных ЛН.
Однако уменьшение размеров колбы и применение для ее изготовления кварцевого стекла создает технические и экономические предпосылки для наполнения ламп до высоких давлений дорогостоящим ксеноном (реже криптоном). Поэтому, по сравнению с ЛН общего назначения, галогенные лампы имеют повышенную световую отдачу, более высокую яркость, лучшую цветопередачу и в 2-3 раза более высокий срок службы.
По конструктивному исполнению галогенные ЛН делятся на 2 группы:
а) линейные (или трубчатые) лампы, длина которых превышает диаметр более чем в 10 раз;
б) компактные.
Линейные лампы должны устанавливаться в горизонтальном положении (допустимое отклонение от горизонтали не более 4), компактные могут эксплуатироваться в любом положении.
Галогенные лампы применяют для светильников общего освещения и прожекторов, инфракрасного облучения, оптических приборов, автомобильных фар, специального освещения (кино, фото, телестудии) и т.д., то есть во всех случаях, когда важны преимущества этих ламп, а высокая стоимость не имеет значения.
