- •Что понимается под оптическим излучением?
- •Как связаны между собой длина волны излучения и энергия фотона?
- •Что понимается под спектром излучения?
- •Спектр излучения.
- •Тепловое излучение
- •Дайте определения перечисленных терминов и поясните их:
- •Что понимается под световой отдачей источника света?
- •Что понимается под световой эффективностью источника света?
- •Поясните отличия кпд и световой отдачи источника света?
- •Чем лучше спиральное тело накала, по сравнению с нитью?
- •Какие значения может иметь световая отдача ламы накаливания?
- •Чему равен срок службы лампы накаливания, почему?
- •В чем суть галогенного цикла в лампах накаливания?
- •Почему колба лампы галогенной делается часто из кварцевого стекла?
- •Есть ли перспективы повышения характеристик ламп накаливания?
- •Назовите срок службы лампы накаливания и галогенной лампы накаливания?
- •Какую предельную световую отдачу можно достичь совершенствованием лампы накаливания?
- •Почему лампа накаливания выполняется в вакуумной колбе?
- •Почему тело накала лампы накаливания делается спиральным, биспиральным?
- •Почему часто колбы лампы накаливания делается матовой?
- •Чем должна отличаться лампа автомобильная от бытовой?
- •Какие требования предъявляются к лампам для оптических приборов, проекторов?
- •Назовите электрические, эксплуатационные, светотехнические параметры ламп накаливания (лн).
- •Чем и почему определяется спектр излучения лн?
- •Назовите перспективные направления совершенствования лн.
- •В чем достоинства лн?
- •В чем недостатки лн?
- •Поясните принцип и назначение галогенного цикла в галогенных лампах накаливания.
- •Сравните электрические, эксплуатационные, светотехнические параметры ламп накаливания вакуумных и с галогенным циклом.
- •В чем достоинства галогенных лн?
- •В чем недостатки галогенных лн?
- •Люминесцентные источники излучения
- •Опишите принцип работы Люминесцентной лампы (лл).
- •Начертите конструкцию лл и поясните назначение элементов.
- •Какая доля подводимой энергии к лл преобразуется в свет? Поясните каналы потерь энергии.
- •Назовите электрические, эксплуатационные, светотехнические параметры лл.
- •Чем и почему определяется спектр излучения лл?
- •Назовите перспективные направления совершенствования лл.
- •Поясните принцип работы стартера?
- •Чем определяется выбор люминофора для лл?
- •Чем определяется выбор рабочей газовой среды в лл?
- •Как добиваются испарения ртути в колбе лл?
- •Почему ртуть используется в качестве газовой среды в лл?
- •Какие газовые среды перспективны для использования в лл?
- •Приведите примеры люминофоров для лл?
- •Почему развивается тенденция перехода к питанию лл током высокой частоты?
- •Дайте определение термина "люминесценция".
- •Поясните разницу между спонтанным и вынужденным излучением.
- •Назовите известные Вам виды люминесценции и поясните их.
- •Чем обусловлен стоксов сдвиг?
- •Что понимается под квантовым выходом люминесценции?
- •Что понимается под энергетическим выходом люминесценции?
- •В чем заключается механизм фотолюминесценции?
- •В чем заключается механизм катодолюминесценции?
- •Какие лампы называются энергосберегающими?
- •От каких параметров зависит излучение тлеющего разряда?
- •Каким образом можно изменить выход излучения тлеющего разряда?
- •Какой разряд называется дуговым?
- •Опишите принцип работы газоразрядной лампы высокого давления (глвд).
- •Преимущества и недостатки дрл
- •Металлогалойдные лампы
- •Опишите принцип работы газоразрядной металлогалоидной лампы высокого давления (мгл) типа дри.
- •Чем и почему определяется спектр излучения дри?
- •Назовите области применения дри, поясните почему.
- •Преимущества и недостатки дри
- •10. Опишите принцип работы натриевой газоразрядной лампы низкого давления.
- •Назовите области применения натриевых ламп высокого давления.
- •8. Ксеноновые лампы
- •1. Опишите принцип работы ксеноновой газоразрядной лампы высокого давления.
- •Опишите основные параметры ксеноновой газоразрядной лампы высокого давления.
- •Чем и почему определяется спектр излучения ксеноновой газоразрядной лампы высокого давления.
- •5. Назовите области применения ксеноновой газоразрядной лампы высокого давления, поясните почему
- •Преимущества ксеноновых ламп
- •Недостатки ксеноновых ламп
- •Опишите принцип работы импульсной газоразрядной лампы
- •Опишите основные параметры импульсных ламп.
- •Чем определяется спектр излучения импульсной лампы?
- •Назовите области применения импульсных ламп.
- •Поясните разницу между пиковой и средней мощностью излучения импульсной лампы.
Что понимается под световой отдачей источника света?
Световая отдача nс, [лм/Вт] – отношение светового потока лампы к потребляемой ею мощности. По существу, световая отдача – это коэффициент полезного действия лампы, выраженный в световых величинах.
Что понимается под световой эффективностью источника света?
Световая эффективность излучения nсэ, [лм/Вт] - под которой понимается величина генерируемого источником потока света Фv, приходящимся на единицу излучаемого источником потока излучения. Зависит только от соответствия спектра излучения спектру чувствительности глаза.
Поясните отличия кпд и световой отдачи источника света?
КПД показывает отношение светового потока светильника к световому потоку источника света и является показателем эффективности оптической системы светильника. Световая отдача — это отношение светового потока к потребляемой мощности, то есть другими словами, сколько люмен получается с 1 Вт затрачиваемой электроэнергии. КПД характеризует эффективность оптической системы светильника, а световая отдача — эффективность самого источника света в преобразовании электроэнергии в свет. По существу, световая отдача – это коэффициент полезного действия лампы, выраженный в световых величинах.
Какой предельной может быть световая отдача источника белого света?
В случае, когда излучение происходит только в области чувствительности глаза (380...760 нм) и вся подводимая мощность преобразуется в свет, световая отдача составляет примерно 200…250 лм/Вт.
Какой предельной может быть КПД источника белого света?
Предельное значение КПД источника белого света зависит от его типа.
Для ламп накаливания КПД обычно составляет около 5–10%. При температуре около 3400 K максимальное значение КПД достигает 15%.
Для люминесцентных ламп КПД может быть от 60% и выше.
Для светодиодных ламп КПД близок к 100%, около 97%.
Что понимается под полным сроком службы источника света?
Полный срок службы tп, [час] - срок работы источника до его выхода из строя.
Что понимается под средним сроком службы источника света?
Средний срок службы tс , [час] - срок работы партии источников до выхода из строя половины испытываемых источников.
Что понимается под гарантированным сроком службы источника света?
Гарантированный срок службы tг , [час] - срок работы источника, гарантированный изготовителем. Гарантированный срок службы обычно составляет 70...80% от среднего.
Что понимается под полезным сроком службы источника света?
Полезный срок службы tпол ,[час] - срок работы источника до изменения его световой отдачи до 75...85% от исходной.
Почему для изготовления тела накала используется вольфрам?
Вольфрам используется в качестве нити накала в лампочках накаливания, потому что у него самая высокая температура плавления среди всех элементов — 3600 К.
При высокой температуре вольфрам испаряется очень медленно. Это означает, что тело накала будет служить дольше, так как материал не будет быстро улетучиваться.
Вольфрам хорошо проводит электрический ток, что позволяет эффективно нагревать тело накала.
