[go: up one dir, main page]

RU2713914C1 - Имитатор солнечного излучения - Google Patents

Имитатор солнечного излучения Download PDF

Info

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
Application number
RU2019125506A
Other languages
English (en)
Inventor
Светлана Анатольевна Микаева
Анжела Сергеевна Микаева
Максим Иванович Бойчук
Юрий Петрович Петренко
Владимир Александрович Комаров
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "МИРЭА - Российский технологический университет"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "МИРЭА - Российский технологический университет" filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "МИРЭА - Российский технологический университет"
Priority to RU2019125506A priority Critical patent/RU2713914C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2713914C1 publication Critical patent/RU2713914C1/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01JELECTRIC DISCHARGE TUBES OR DISCHARGE LAMPS
    • H01J61/00Gas-discharge or vapour-discharge lamps
    • H01J61/02Details
    • H01J61/12Selection of substances for gas fillings; Specified operating pressure or temperature
    • H01J61/18Selection 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:
Figure 00000001
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)

  1. 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.%:
  2. железо 20-45 титан 10-15 цезий 15-20 таллий 10-15 германий 20-30
RU2019125506A 2019-08-13 2019-08-13 Имитатор солнечного излучения RU2713914C1 (ru)

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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ФРОЛОВА Т.Н. и др. "Имитаторы солнечного излучения на основе серной лампы". Функциональная база наноэлектроники, 2011, с. 92-94. *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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