RU2713914C1 - Имитатор солнечного излучения - Google Patents
Имитатор солнечного излучения Download PDFInfo
- Publication number
- RU2713914C1 RU2713914C1 RU2019125506A RU2019125506A RU2713914C1 RU 2713914 C1 RU2713914 C1 RU 2713914C1 RU 2019125506 A RU2019125506 A RU 2019125506A RU 2019125506 A RU2019125506 A RU 2019125506A RU 2713914 C1 RU2713914 C1 RU 2713914C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- radiation
- spectrum
- lamp
- solar radiation
- cesium
- Prior art date
Links
Images
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01J—ELECTRIC DISCHARGE TUBES OR DISCHARGE LAMPS
- H01J61/00—Gas-discharge or vapour-discharge lamps
- H01J61/02—Details
- H01J61/12—Selection of substances for gas fillings; Specified operating pressure or temperature
- H01J61/18—Selection of substances for gas fillings; Specified operating pressure or temperature having a metallic vapour as the principal constituent
Landscapes
- Discharge Lamp (AREA)
Abstract
Изобретение относится к электровакуумной, электронной и электроламповой промышленности и может быть использовано при испытании техники, предназначенной для работы в космическом пространстве. Техническим результатом является обеспечение создания источника излучения оптического диапазона с максимальным приближением его спектра к спектральному составу солнечного света. Имитатор солнечного излучения оптического диапазона выполнен в виде металлогалогенной лампы высокого давления, содержащей кварцевую колбу, наполнение которой помимо ртути и инертного газа включает следующие излучающие компоненты в форме галогенидов (в вес.%): 20-45% железа, 10-15% титана, 15-20% цезия, 10-15% таллия, 20-30% германия. 3 ил.
Description
Область техники, к которой относится изобретение
Изобретение относится к электровакуумной, электронной и электроламповой промышленности и может быть использовано при испытании техники, предназначенной для работы в космическом пространстве.
Уровень техники
В уровне техники довольно много информации о спектральном составе солнечного излучения, но, пожалуй, наиболее полно она отображена в документе [статья Никитиной Е. «Спектр солнечного излучения: описание, особенности и интересные факты» / электронный ресурс: https://fb.ru/article/402299/spektr-solnechnogo-izlucheniva-opisanie-osobennosti-i-interesnyie-faktvy, опубл. 13.07.2018].
В силу специфики поставленной задачи, в рамках настоящего изобретения не рассматривается возможность генерации высокоэнергетичных (типа рентгеновских) частиц и дальнего длинноволнового (свыше 3000 нм) инфракрасного излучения, это отдельные задачи, решаемые иными способами.
Спектральный диапазон предмета инженерного поиска авторов настоящей заявки начинается от жесткого ультрафиолета, то есть ~200 нм и до средневолнового инфракрасного излучения (ИК) ~2500 нм.
Известны источники излучения, основной элемент которых - разрядная оболочка - выполнен из оптически прозрачного (в ультрафиолетовом (УФ), видимом (ВИ) и инфракрасном (ИК) излучении) материала. К подобным материалам относятся кварцевое стекло, искусственный сапфир и т.п.[Рохлин Г.Н. Разрядные источники света / 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Энергоатомиздат, 1991. - 720 с.]. Стандартные (типовые) источники излучения (ИИ) из подобных материалов обычно кроме ртути и инертного газа наполняются различного вида излучающими добавками (иодиды металлов и т.п.). Меняя состав добавок, условия их выхода в разряд, можно варьировать как их световые, так и спектральные характеристики, а значит и область их применения. Например, кварцевый ИИ с иодидом таллия излучает λ≈535 нм и используется для подводного освещения, так как эта длина волны соответствует «окну прозрачности» морской воды (лампы ДРТСф). Кварцевая лампа с излучающими добавками диспрозия, гольмия и туллия не только заполняет всю видимую часть спектра, но и спектр ее излучения «повторяет» спектральную кривую видности усредненного человеческого глаза, обеспечивая правильную цветопередачу при высокой световой отдаче - эти лампы используются в театральном освещении (лампы ДРИШ).
Однако простым подбором излучающих добавок [Зайдель А.Н. и др. Таблицы спектральных линий / Справочник. - М.: Наука, 1977. - 800 с.] не получить аналог солнечного излучения, так как интенсивность излучения различных линий очень различается у разных материалов. К тому же необходимо обеспечить выход в разряд элементов, очень значительно отличающихся по физическим и химическим свойствам; здесь способы и методы выведения их в разряд весьма отличаются друг от друга [Рохлин Г.Н. Разрядные источники света / 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Энергоатомиздат, 1991. - 720 с.; Рохлин Г.Н Дуговым источникам света 200 лет. - М.: ВИГМА, 2001. - 72 с.]. И в этих ситуациях, технические решения находятся на основании инженерной интуиции и большого практического опыта.
Однако использовать один источник излучения эффективно и одновременно для трех спектральных диапазонов, имитируя солнечное излучение - подобная задача весьма непроста. Так как гораздо проще взять несколько отдельных источников для определенных спектральных интервалов, (например, ртутную лампу низкого давления, галогенную лампу накаливания и т.п.), «сложив» и «смешав» их лучистые потоки, можно приблизиться к поставленной цели, хотя в техническом плане подобный подход достаточно сложен и представляет собой отдельную инженерно-техническую задачу. Примеры таких решений из уровня техники известны, они используются на практике несмотря на их недостатки.
Наиболее близким техническим решением к предлагаемому изобретению (прототипом) является серная лампа [Фролова Т.Н. и др. Имитаторы солнечного излучения на основе серной лампы / Функциональная база наноэлектроники, 2011, с. 92-94]. Как следует из приведенного в этом документе рисунка, указанная серная лампа по спектру довольно близка к спектру солнца, особенно в видимом диапазоне, а также имеет достаточно высокие параметры как источник света, в связи с чем, в различного рода установках вполне может «заменять», то есть моделировать излучения Солнца.
Следует также заметить, что из всех существующих источников света, судя по спектральному составу излучения, серная лампа и в качественном, и количественном планах превосходит самые различные разновидности ламп накаливания и различные лампы типа ксеноновых высокого и сверхвысокого давления.
Однако у серной лампы для целей более точного моделирования спектрального состава излучения имеется ряд недостатков. К ним относятся:
- излучение в коротковолновой области УФ спектра значительно снижается (по отношению к солнечному), а в диапазонах λ=200-250 нм оно отсутствует;
- то же и для длинноволновой части ИК спектра: после λ=1000 нм излучение серной лампы равно нулю;
- техническая сложность электропитания СВЧ серного разряда.
Более того, как следует из документа [Зайдель А.Н. и др. Таблицы спектральных линий / Справочник. - М.: Наука, 1977. - 800 с., стр. 657-659], линии серы начинаются с 1045 нм, то есть в ближнем ИК-диапазоне, а УФ часть спектра хотя и имеет место, но по интенсивности (возможности возбуждения в разряде) весьма и весьма невелика. Однако у солнечного имитатора и ультрафиолетовая, и инфракрасная часть спектра должны быть представлены весьма эффективно (как следует из спектра солнца). Именно этим фактом и обусловлены поиски авторов настоящей заявки в достижении положительного эффекта.
Раскрытие сущности изобретения
Настоящее изобретение направлено на устранение недостатков прототипа.
Техническая проблема, решаемая в предлагаемом изобретении, состоит в расширении арсенала технических средств, представляющих собой имитатор солнечного излучения.
Технический результат настоящего изобретения заключается в создании источника излучения оптического диапазона с максимальным приближением его спектра к спектральному составу солнечного света.
Техническая проблема решается и технический результат достигается тем, что имитатор солнечного излучения оптического диапазона выполнен в виде металлогалогенной лампы высокого давления, содержащей кварцевую колбу, наполнение которой помимо ртути и инертного газа включает следующие излучающие компоненты в форме галогенидов, в вес. %:
железо | 20-45 |
титан | 10-15 |
цезий | 15-20 |
таллий | 10-15 |
германий | 20-30 |
Осуществление изобретения
Дополненные спектра железа (210-265 нм, 271-312 нм) излучением титана (294-400 нм) позволяет заполнить практически весь УФ-диапазон.
Видимую часть спектра обеспечивают излучения таллия, цезия и ртути, причем именно подобное соотношение компонентов, позволяет получить характерное спектральное распределение.
Особенностью предлагаемого в настоящем изобретении наполнения является то, что некоторые добавки вводятся в виде иодидов, некоторые в виде хлоридов, а иные требуют использования микрокатализаторов.
Инфракрасный диапазон обеспечивается излучением цезия, таллия и германия (цезий - 2425, 1470, 1360, 917, 874, 852, 794 нм; таллий излучает кроме 535 нм в УФ-диапазоне - 200, 221, 277, 292, 352, 378 нм и ИК линии - 1151 и 1301 нм).
Излучение германия «усиливает» средний ИК-диапазон линиями 1721, 1676, 1482, 1239, 1040 нм.
Особенностью заявленной лампы является то, что:
- цезий, таллий, железо вводятся в виде иодидов;
- титан и германий вводятся в виде хлоридов;
- и ртуть, и инертный газ также имеют линии излучения в ультрафиолетовой, видимой и инфракрасной областях спектра.
Примеры конкретного наполнения:
Металлогалогенная лампа диаметром 22 мм и межэлектродным расстоянием 110 мм с вольфрамовыми электродами наполнена:
При приложенной электрической мощности в 3 кВт напряжения на лампе (работающей с индуктивным балластом) составило 225 В, ток 15,1 А, напряжение сети 380 В. Спектр излучения приведен на фиг.1.
Измерения проводились спектрометром AVantes, Ava Spec - ULS 3648 N 1309090 U1. В измерениях ИК-диапазона использовался прибор «ТКА-ПКМ» с датчиком чувствительности 800-2500 нм. Плотность излучения ИК-диапазона составила ~300 мВт/м2.
Для подтверждения выбранных диапазонов излучающих компонентов была изготовлена лампа с галогенидами железа - 15%, титана - 9%, цезия - 15%, талия -10% и германия - 20% (все основные электрические и геометрические характеристики такие же, как и у приведенного выше образца), при этом спектр излучения явно обеднен ультрафиолетом (см. фиг. 2).
При этом, «обедняя» излучающий состав цезием и германием ниже минимальных значений, приведенных в настоящей заявке, снижаем плотность излучения ИК-диапазона менее 60 мВт/м2 при тех же характеристиках лампы.
При больших значениях галогенидов излучающих добавок на внутренней поверхности разрядной оболочки появляется непрозрачный налет из неиспаренного в разряд галогена, то есть лампа перестает выполнять свои функции, а именно - излучать в широком спектральном диапазоне, в том числе и в видимом (см. фиг. 3).
Claims (2)
- Имитатор солнечного излучения оптического диапазона, отличающийся тем, что выполнен в виде металлогалогенной лампы высокого давления, содержащей кварцевую колбу, наполнение которой помимо ртути и инертного газа включает следующие излучающие компоненты в форме галогенидов, в вес.%:
-
железо 20-45 титан 10-15 цезий 15-20 таллий 10-15 германий 20-30
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2019125506A RU2713914C1 (ru) | 2019-08-13 | 2019-08-13 | Имитатор солнечного излучения |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2019125506A RU2713914C1 (ru) | 2019-08-13 | 2019-08-13 | Имитатор солнечного излучения |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2713914C1 true RU2713914C1 (ru) | 2020-02-11 |
Family
ID=69625619
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2019125506A RU2713914C1 (ru) | 2019-08-13 | 2019-08-13 | Имитатор солнечного излучения |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2713914C1 (ru) |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2751219C1 (ru) * | 2020-12-09 | 2021-07-12 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "МИРЭА - Российский технологический университет" | Лампа для подводного освещения |
RU231217U1 (ru) * | 2024-11-08 | 2025-01-16 | Акционерное общество "Конструкторское бюро точного машиностроения имени А.Э. Нудельмана" | Имитатор астрообъекта |
Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
GB1190833A (en) * | 1966-08-09 | 1970-05-06 | Patent Treuhand Ges Fuer Elektrische Gluehlampen Mbh | High-Pressure Metal-Vapour Discharge Lamp with One or More Halogen Compounds |
SU661651A1 (ru) * | 1977-12-29 | 1979-05-05 | Предприятие П/Я М-6002 | Металло-галогенна лампа дл имитаторов солнечного излучени |
SU1725291A1 (ru) * | 1989-11-29 | 1992-04-07 | Всесоюзный научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический светотехнический институт | Металлогалогенна лампа |
WO1994023441A1 (de) * | 1993-03-31 | 1994-10-13 | Patent-Treuhand-Gesellschaft für elektrische Glühlampen mbH | Metallhalogenid-hochdruckentladungslampe für den einbau in optische systeme |
EP0899775B1 (en) * | 1997-09-01 | 2008-12-10 | Phoenix Electric Co., Ltd. | Metal halide lamp |
-
2019
- 2019-08-13 RU RU2019125506A patent/RU2713914C1/ru active
Patent Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
GB1190833A (en) * | 1966-08-09 | 1970-05-06 | Patent Treuhand Ges Fuer Elektrische Gluehlampen Mbh | High-Pressure Metal-Vapour Discharge Lamp with One or More Halogen Compounds |
SU661651A1 (ru) * | 1977-12-29 | 1979-05-05 | Предприятие П/Я М-6002 | Металло-галогенна лампа дл имитаторов солнечного излучени |
SU1725291A1 (ru) * | 1989-11-29 | 1992-04-07 | Всесоюзный научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический светотехнический институт | Металлогалогенна лампа |
WO1994023441A1 (de) * | 1993-03-31 | 1994-10-13 | Patent-Treuhand-Gesellschaft für elektrische Glühlampen mbH | Metallhalogenid-hochdruckentladungslampe für den einbau in optische systeme |
EP0899775B1 (en) * | 1997-09-01 | 2008-12-10 | Phoenix Electric Co., Ltd. | Metal halide lamp |
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
ФРОЛОВА Т.Н. и др. "Имитаторы солнечного излучения на основе серной лампы". Функциональная база наноэлектроники, 2011, с. 92-94. * |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2751219C1 (ru) * | 2020-12-09 | 2021-07-12 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "МИРЭА - Российский технологический университет" | Лампа для подводного освещения |
RU231217U1 (ru) * | 2024-11-08 | 2025-01-16 | Акционерное общество "Конструкторское бюро точного машиностроения имени А.Э. Нудельмана" | Имитатор астрообъекта |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
Kitsinelis et al. | Light sources: basics of lighting technologies and applications | |
KR100237859B1 (ko) | 고전력 램프 | |
Kitsinelis | Light sources: technologies and applications | |
US20060237658A1 (en) | Transilluminator with ultraviolet light emitting diode array | |
US20090230867A1 (en) | Mercury-free metal halide high-pressure discharge lamp | |
RU2713914C1 (ru) | Имитатор солнечного излучения | |
Beeson | The CSI lamp as a source of radiation for solar simulation | |
Timofeev et al. | Investigation of short-arc high-pressure xenon discharge: effect of electrode material evaporation on discharge properties and pulse operation | |
Tsankov | Lighting technologies | |
CN114823278A (zh) | 人工风化装置中作为辐射源的等离子灯 | |
Nevyazhskaya et al. | Development and production of UV and VUV sources | |
Rijke | The power balance of ceramic metal-halide high intensity discharge lamps | |
WO2005060581A2 (en) | Ultraviolet lighting platform | |
Kettlitz et al. | Plasma diagnostics in Hg-free short-arc lamps for automotive lighting | |
US2200951A (en) | Artificial illumination | |
Redwdz et al. | Spectroscopic Investigation of the Plasma Boundary Layers in front of HID Lamp Electrodes | |
Majka et al. | Healthy light source | |
US20050247888A1 (en) | Transilluminator with ultraviolet light emitting diode array | |
Stoffels et al. | Discharges for lighting | |
Jewess | Ultraviolet content of lamps in common use | |
CN1041480A (zh) | 短弧放电灯 | |
Haverlag | Prediction of spectra of high-pressure metal halide discharge lamps containing rare-earth fillings | |
Nimalasuriya | Transport phenomena in metal-halide lamps: a poly-diagnostic study | |
JP2022172450A (ja) | 2種類の発光源を含む人工曝露のための装置 | |
Van Casteren et al. | Physics based MATLAB model for ceramic metal halide lamps |