Разработка СВЧ-отражателя для безэлектродной серной лампы цилиндрической формы
Исследование резонаторной системы для безэлектродной серной лампы цилиндрической формы, на базе параболоцилиндрического отражателя. Получение распределения электромагнитного поля в оптическом фокусе прожектора. Расчет габаритных размеров отражателя.
Рубрика | Физика и энергетика |
Вид | статья |
Язык | русский |
Дата добавления | 19.06.2018 |
Размер файла | 839,7 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru//
Размещено на http://www.allbest.ru//
Харьковский национальный университет радиоэлектроники
Разработка СВЧ-отражателя для безэлектродной серной лампы цилиндрической формы
Чурюмов Г.И.
Фролова Т.И.
Введение
В настоящее время большое внимание ученых уделяется разработке и использованию новых мощных высокоэффективных источников света, которые были бы экологически безопасными и имели бы спектр излучения очень близкий к солнечному спектру. Широкое применение таких источников света напрямую зависит от предъявляемых требований потребителем, которые с каждым годом повышаются. Качество воспроизводимого излучения, непосредственно, оценивается для всего светотехнического прибора [1] в целом, его характеристик, режима работы, спектра излучения и т.д.. Поэтому наиболее высокие требования выдвигаются к источнику излучения [2], а так же к прожекторной системе, передающей строгую параллельность лучей, равномерность освещения.
На сегодняшний день уже созданы мощные и долговечные источники света, как например, безэлектродные СВЧ-газоразрядные лампы квазисолнечного света. Для работы безэлектродной серной лампы необходимо устойчивое электромагнитное поле с частотой 2,45-2,5 ГГц. Именно такая частота требуется для возбуждения Ar-S смеси, поджига плазмы и безотказной работы источника излучения. Серная лампа обладает многими преимуществами, но самым главным недостатком является, большая температура колбы и как следствие необходимость ее вращения для охлаждения.
В данной работе проводится исследование резонаторной системы для безэлектродной серной лампы цилиндрической формы, на базе параболоцилиндрического отражателя, получение распределения электромагнитного поля в оптическом фокусе прожектора.
Обзор резонаторных систем
На сегодняшний день получила распространение безэлектродная серная лампа шаровой формы. Такая лампа устанавливается в резонатор на базе параболоидного отражателя. Так же в конструкцию входит защитный экран и двигатель, предназначенный для вращения лампы, ее охлаждения. Экспериментальная установка с использованием такой лампы была описана в [3]. Защитный экран в данной конструкции установлен на выходе отражателя, таким образом, в качестве резонатора выступает весь его объем. Такими же исследованиями занимается компания LG, сконструировавшая прожектор на основе серной лампы. Их конструкция отличается расположением экрана, установленного внутри отражателя вокруг лампы. Данная установка уже предложена на продажу.
После анализа резонаторных систем, была выбрана конструкция на базе параболоцилиндрического отражателя. Такой выбор связан с необходимостью горизонтального расположения безэлектродной серной лампы цилиндрической формы (рисунок 1).
Рисунок 1 - Серная лампа цилиндрической формы
Параболоцилиндрическая форма прожектора позволяет добиться светового пучка веерообразной формы с различными углами излучения в горизонтальной и вертикальной плоскостях. Форму отражателя можно представить как определенное количество парабол, которые располагаясь параллельно друг другу, предают отражателю цилиндрический вид. Важным является то, что при точном габаритном расчете сохраняется параллельность световых лучей.
При использовании безэлектродной серной лампы цилиндрической формы упрощается решение задачи, связанной с охлаждением источника излучения. В работе [4] была показана экспериментальная установка и проведены исследования влияния мощности на температуру колбы цилиндрической серной лампы. Температура, до которой разогревается серная лампа в процессе работы в пределах от 70 до 360 °С, не требует ее специального охлаждения вращением от двигателя. Для стабильной работы лампы достаточно естественного охлаждения.
Моделирование резонаторной системы
Для предварительного анализа возможности применения параболоцилиндрического прожектора с встроенным в конструкцию резонатором было предложено провести компьютерное моделирование. Моделирование проводилось на основании полученных результатов расчета габаритных размеров (таблица 1).
резонаторный отражатель оптический
Таблица 1 - Результаты расчета габаритных размеров отражателя
Высота отражателя , м |
Длина отражателя , м |
Фокусное расстояние , м |
Радиус-вектор , м |
|
0,1 |
0,25 |
0,04 |
0,032 |
Длина резонатора Z, параметр, устанавливаемый в зависимости от размеров безэлектродной серной лампы. Полученные результаты позволили изобразить габаритные размеры отражателя (рисунок 2).
Рисунок 2 -Габаритные размеры отражателя
После внесения габаритных параметров отражателя в компьютерную программу, был задан частотный диапазон: 2,45-2,5 ГГц. Излучение вводилось с торца отражателя (рисунок 3), и располагалось в оптическом фокусе. В качестве материала для отражателя была выбрана сталь. Экран был так же выполнен из стальной сетки.
Рисунок 3 - Компьютерная модель параболоцилиндрического резонатора
На рисунке изображено распространение электрической составляющей поля. Частота работы модели равна 2,46 ГГц, что соответствует диапазону работы безэлектродной серной лампы 2,45-2,5 ГГц. Данная частота работает на первой моде. На рисунке 4 представлена шкала для наглядной, качественной оценки распространения поля в резонаторе. С помощью этой шкалы можно проверить совмещение электрического поля с оптическим фокусом прожектора. Направление электрического поля указано на рисунке 4 черной стрелкой. Нахождение источника излучения в оптическом фокусе отражателя - это основное светотехническое правило. Отражатель должен иметь форму удовлетворяющую требованию максимальной концентрации светового потока источника. Это подразумевает определенный ход лучей, необходимо добиться высокой параллельности хода лучей. Так как безэлектродная серная лампа накачивается СВЧ полем, ее следует устанавливать в максимум электрической составляющей поля. Таким образом, в прожекторе должно быть решено две задачи: точный расчет оптической составляющей отражателя и расположение максимума электрической составляющей в фокусе.
На рисунке 4 можно наглядно посмотреть соответствие максимума электрической составляющей поля относительно оптического фокуса.
Рисунок 4 - Профильный вид компьютерной модели
Работа с цилиндрическими источниками излучения для ИСИ подразумевает один недостаток - неравномерное распределение плазмы в колбе по ее длине (рисунок 5).
1 - аргон-серная смесь;
2 - безэлектродная серная лампа цилиндрической формы;
3 - схема отражателя;
4 - подвод СВЧ-излучения.
Рисунок 5 - Структурная схема серной лампы
При получении даже самых оптимистических моделей следует всегда ожидать небольшой погрешности. В данной ситуации таковой является неравномерность распределения электрической составляющей поля, что влечет за собой неравномерное возбуждение плазмы в колбе.
Выводы
Исследования, проведенные в данной работе, позволили выделить ряд преимуществ безэлектродной серной лампы цилиндрической формы. Среди них отсутствие необходимости в охлаждении лампы в процессе работы и равномерность освещения экрана. Выбранная отражательная система соответствует необходимым требованиям: параллельность лучей, равномерность освещения экрана. В резонаторной системе была решена задача о нахождении максимума электрической составляющей в оптическом фокусе отражателя.
Список литературы
Трембач, В. В. Световые приборы [Текст] : учеб. для вузов по спец. «Светотехника и источники света» / В. В. Трембач.-2-е изд., перераб. и доп. - М.: Высш. шк., 1990. - 463 с.
Рохлин, Г.Н. Разрядные источники света [Текст]/ Г.Н. Рохлин. - М.: «Энергоатомиздат», 1991. - 720 с.
Диденко, А. Н. СВЧ-источники видимого света прожекторного типа [Текст] / А. Н. Диденко, Б. В. Зверев, А. В. Прокопенко // Журн. Инженерная физика. - 1999. - №2. - С. 34-37.
Чурюмов Г. И. Влияние мощности СВЧ накачки на характеристики безэлектродной серной лампы [Текст] / Г. И. Чурюмов, Ю. Л. Старчевский, В. П. Герасимов, Е. Н. Одаренко, Т. И. Фролова, В. П. Иванцов, А. И. Экезли // Microwave and Telecommunication Technology. --2011. - №1. - С. 865-866.
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Установки электрического освещения в помещениях. Принцип действия и недостатки источников света. Ламы накаливания, люминесцентные лампы низкого и высокого давления, галогенные лампы, светодиодные лампы. Обслуживание осветительных электроустановок.
курсовая работа [265,1 K], добавлен 03.01.2013Путь развития искусственного освещения. Проектирование англичанином Деларю первой лампы накаливания (с платиновой спиралью). Г. Гебель - изобретатель электрической лампы накаливания. Томас Эдисон - запатентовал лампу накаливания с угольной нитью.
презентация [1,6 M], добавлен 12.08.2012История возникновения и устройство ламп накаливания и люминесцентной: принцип действия, устройство, условные обозначения и разновидности. Определение срока службы лампы и причин выхода ее из строя. Сравнение электронного и электромагнитного балласта.
курсовая работа [399,5 K], добавлен 22.12.2010Основные параметры электромагнитного поля и механизмы его воздействия на человека. Методы измерения параметров электромагнитного поля. Индукция магнитного поля. Разработка технических требований к прибору. Датчик напряженности электромагнитного поля.
курсовая работа [780,2 K], добавлен 15.12.2011Исследование распределения температуры в стенке и плотности теплового потока. Дифференциальное уравнение теплопроводности в цилиндрической системе координат. Определение максимальных тепловых потерь. Вычисление критического диаметра тепловой изоляции.
презентация [706,5 K], добавлен 15.03.2014Лампы бегущей волны, основные принципы их работы. Параметры и особенности конструкции ЛБВ. Системы формирования магнитного поля в ЛБВ. Методы магнитной фокусировки электронного луча. Модуляция с помощью электрода "штырь-кольцо". Методы повышения КПД ЛБВ.
лекция [297,8 K], добавлен 16.12.2010Анализ взаимодействия электромагнитных волн с биологическими тканями. Разработка вычислительного алгоритма и программного обеспечения для анализа рассеяния монохроматических электромагнитных волн неоднородными контрастными объектами цилиндрической формы.
дипломная работа [3,3 M], добавлен 08.05.2012Ядерный реактор на тепловых нейтронах. Статистический расчет цилиндрической оболочки. Расчет на устойчивость цилиндрической оболочки и опорной решетки. Исследование на прочность опорной перфорированной доски с помощью приложения Simulation Express.
курсовая работа [2,9 M], добавлен 28.11.2011Главные отличия лампы накаливания от энергосберегающей. Компактная люминисцентная лампа, устройство. Преимущества и недостатки энергосберегающих ламп. Главные характеристики и факторы, на которые необходимо обратить внимание при покупке лампочек.
презентация [3,6 M], добавлен 28.01.2016Классификация и основные параметры электрических источников света. Лампы накаливания. Люминесцентные лампы низкого и высокого давления. Схемы питания люминесцентных ламп. Основные светотехнические величины. Техника безопасности.
курсовая работа [710,5 K], добавлен 21.09.2006Энергоэффективные источники света. Механизм работы энергосберегающей лампы и лампы накаливания. Преимущества использования электронных пускорегулирующих устройств. Способы экономии электроэнергии на предприятиях. Экономия электроэнергии при отоплении.
реферат [228,4 K], добавлен 28.03.2012Характеристика особенностей и видов источников искусственного света. Принцип действия галогеновых ламп, в баллон которых добавлен буферный газ: пары галогенов. Лампы накаливания и люминесцентные лампы. Принцип запуска ЛДС с электромагнитным балластом.
презентация [1,1 M], добавлен 14.06.2013Технико-эксплуатационные характеристики металлогалогенной лампы. Срок службы, безопасность и особенности эксплуатации. Структура рынка металлогалогенных ламп в РФ. Основные организации, которые занимаются продажей металлогалогенных ламп в г. Саранске.
реферат [23,9 K], добавлен 27.12.2014Основные сведения о природе и свойствах ультрафиолетового излучения. Обозначение области применения УФ-света в медицине в лечебных, профилактических и бактерицидных целях. Рассмотрение источников излучения и принципа работы ртутно-кварцевой лампы.
методичка [175,8 K], добавлен 30.04.2014Лампы общего назначения, их принцип действия, конструкция. Преимущества и недостатки ламп накаливания. Декоративные и иллюминационные лампы. Ограничения импорта, закупок и производства ламп накаливания. Утилизация отработавших люминесцентных ламп.
реферат [1020,9 K], добавлен 08.02.2012Принцип действия светодиода и лампы накаливания. Вывод света из полупроводника. Физические основы работы лампы накаливания. Явление инжекции неосновных носителей. Основные преимущества светильника на светоизлучающих диодах перед ламповыми светильниками.
реферат [361,2 K], добавлен 03.07.2015История разработки лампы накаливания, описание ее физического принципа действия. Конструктивные особенности устройства, используемые материалы. Коэффициент полезного действия и срок службы лампы. Современные варианты ламп данного типа и их разнообразие.
реферат [410,5 K], добавлен 19.04.2012Анализ квантовой теории полей. Способ получения уравнения Клейна-Гордона-Фока для электромагнитного поля и его классическое решение, учитывающее соответствующие особенности. Процедура квантования (переход к частичной интерпретации электромагнитного поля).
доклад [318,7 K], добавлен 06.12.2012Приборы для измерения электромагнитного поля. Измерительные приемники и измерители напряженности поля. Требования к проведению контроля уровней ЭМП, создаваемых подвижными станциями сухопутной радиосвязи, включая абонентские терминалы спутниковой связи.
дипломная работа [613,2 K], добавлен 19.01.2015Концептуальное развитие основных физических воззрений на структуру и свойства электромагнитного поля в классической электродинамике. Системы полевых уравнений. Волновой пакет плоской линейно поляризованной электрической волны. Электромагнитные поля.
статья [148,1 K], добавлен 24.11.2008