Проблемы и перспективы создания высокоэффективных безэлектродных разрядных ламп СВЧ возбуждения
Необходимо продолжить исследования и разработки более эффективной электродинамической системы и согласования ее с источником света с целью снижения потерь в системе. Для использования других перспективных наполнителей для СВЧ-ламп с целью увеличения рабочего давления паров молекулярных соединений исследовать и разработать колбы ламп из керамических материалов. Ввиду уникально высокой световой эффективности безэлектродных микроволновых ламп как физического прибора, их необходимо использовать в основном для освещения экологически важных объектов в расчете на большой срок службы ламп.
Авторы
Тэги
Тематические рубрики
Предметные рубрики
В этом же номере:
Резюме по документу**
В отличие от электродных ламп в микроволновых
лампах действует вывернутый наружу к стенкам
колбы неравновесный разряд, образованный от
внешнего электрического поля магнетрона. <...> Пространственное
распределение излучающих и поглощающих атомов
и молекул, так называемая функция источника, в таком
поверхностном разряде значительно более эффективна,
чем у осевого разряда электродных ламп. <...> Поэтому
при любом составе наполнения в СВЧ излучателе выход
светового потока должен быть больше, чем у электродного
разряда той же мощности. <...> Схема установки «Спринт-1» для пространственно-временного
и спектрального сканирования источников света:
БПМ–блок питания магнетрона; СВЧ-Л–безэлектродная лампа;
СП – спектральный прибор; Щ31 – микровольметр; Р3003 – компаратор напряжений; AVW – ампервольтваттметр, ПП1 – радиометр;
МВР – магнетрон, волновод; «Пульсар» – фотодатчик
28 проводятся работы по созданию безэлектродных ламп
высокого давления мощностью 1000, 500 Вт и маломощныхлампменее
200 Вт. <...> Для
питания электродных ламп используются существующие
проводные электрические сети, и потери в ПРА,
организующих разряд, за последние 50 лет доведены до
10–15%. <...> Поэтому изначально блок питания магнетрона
и сам магнетрон, формирующий микроволновое излучение
с КПД 70%, являются неотъемлемой частью электродинамической
системы лампы, и это обусловливает
в настоящее время значительную долю потерь ( 35%) от
полной входной мощности, потребляемой из сети. <...> В работе
нужно было оценить эффективность излучателя относительно
мощности, подаваемой в резонатор, в котором
располагается источник света [3], либо еще лучше,
относительно СВЧ мощности, поглощенной в самом излучателе. <...> Всю остальную долю мощности считать потерями
в магнетрон-волноводном резонаторном тракте
(МВР). <...> При таком подходе, отделив все потери, мы можем
исследовать и оценить максимальную световую эффективность
источника света как такового, условия его
согласования в электродинамической <...>
** - вычисляется автоматически, возможны погрешности
Похожие документы: