Какое тело является искусственным источником света
Перейти к содержимому

Какое тело является искусственным источником света

  • автор:

Искусственные источники света

Искусственные источники света — технические устройства различной конструкции и различными способами преобразования энергии, основным назначением которых является получение светового излучения (как видимого, так и с различной длиной волны, например, инфракрасного). В источниках света используется в основном электроэнергия, но также иногда применяется химическая энергия и другие способы генерации света (например, триболюминесценция, радиолюминесценция и др.). В отличие от искусственных источников света, естественные источники света представляют собой природные материальные объекты: Солнце, Луна, Полярные сияния, светлячки, молнии и проч.

История развития искусственных источников света

Древнее время — свечи, лучины и лампады

Самым первым из используемых людьми в своей деятельности источником света был огонь (пламя) костра. С течением времени и ростом опыта сжигания различных горючих материалов люди обнаружили, что большее количество света может быть получено при сжигании каких либо смолистых пород дерева, природных смол, масел и воска. С точки зрения химических свойств подобные материалы содержат больший процент углерода по массе и при сгорании сажистые частицы углерода сильно раскаляются в пламени и излучают свет. В дальнейшем при развитии технологий обработки металлов, развития способов быстрого зажигания с помощью огнива позволили создать и в значительной степени усовершенствовать первые независимые источники света, которые можно было устанавливать в любом пространственном положении, переносить и перезаряжать горючим. А также определенный прогресс в переработке нефти, восков, жиров и масел и некоторых природных смол позволил выделять необходимые топливные фракции: очищенный воск, парафин, стеарин, пальмитин, керосин и т. п. Такими источниками стали прежде всего свечи, факелы, масляные, а позже нефтяные лампы и фонари. С точки зрения автономности и удобства, источники света, использующие энергию горения топлив, очень удобны, но с точки зрения пожаробезопасности (открытое пламя), выделений продуктов неполного сгорания (сажа, пары топлива, угарный газ) представляют известную опасность как источник возгорания. История знает великое множество примеров возникновения больших пожаров, причиной которых были масляные лампы и фонари, свечи и пр.

Газовые фонари

Основная статья: Газовая лампа

Газовый фонарь в Вроцлаве (Польша)

Дальнейший прогресс и развитие знаний в области химии, физики и материаловедения, позволили людям использовать также и различные горючие газы, отдающие при сгорании большее количество света. Газовое освещение было достаточно широко развито в Англии и ряде европейских стран. Особым удобством газового освещения было то, что появилась возможность освещения больших площадей в городах, зданий и др., за счёт того что газы очень удобно и быстро можно было доставить из центрального хранилища (баллонов) с помощью прорезиненных рукавов (шлангов), либо стальных или медных трубопроводов, а также легко отсекать поток газа от горелки простым поворотом запорного крана. Важнейшим газом для организации городского газового освещения стал так называемый «светильный газ», производимый с помощью пиролиза жира морских животных (китов, дельфинов, тюленей и др.), а несколько позже производимый в больших количествах из каменного угля при коксовании последнего на газосветильных заводах.

Одним из важнейших компонентов светильного газа, который давал наибольшее количество света, был бензол, открытый в светильном газе М. Фарадеем. Другим газом, который нашёл значительное применение в газосветильной промышленности, был ацетилен, но ввиду его значительной склонности к возгоранию при относительно низких температурах и большим концентрационным пределам воспламенения, он не нашёл широкого применения в уличном освещении и применялся в шахтерских и велосипедных «карбидных» фонарях. Другой причиной, затруднившей применение ацетилена в области газового освещения, была его исключительная дороговизна в сравнении с светильным газом.

Параллельно с развитием применения самых разнообразных топлив в химических источниках света, совершенствовалась их конструкция и наиболее выгодный способ сжигания (регулирование притока воздуха), а также конструкция и материалы для усиления отдачи света и питания (фитили, газокалильные колпачки и др.). На смену недолговечным фитилям из растительных материалов(пенька) стали применять пропитку растительных фитилей борной кислотой и волокна асбеста, а с открытием минерала монацита обнаружили его замечательное свойство при накаливании очень ярко светиться и способствовать полноте сгорания светильного газа. В целях повышения безопасности использования рабочее пламя стали ограждать металлическими сетками и стеклянными колпаками различной формы.

Появление электронных источников света

Дальнейший прогресс в области изобретения и конструирования источников света в значительной степени был связан с открытием электричества и изобретением источников тока. На этом этапе научно-технического прогресса стало совершенно очевидно, что необходимо для увеличения яркости источников света увеличить температуру области, излучающей свет. Если в случае применения реакций горения разнообразных топлив на воздухе температура продуктов сгорания достигает 1500—2300 °C, то при использовании электричества температура может быть ещё значительно увеличена. При нагревании электрическим током различных токопроводящих материалов с высокой температурой плавления они излучают видимый свет и могут служить в качестве источников света той или иной интенсивности. Такими материалами были предложены: графит (угольная нить), платина, вольфрам, молибден, рений и их сплавы. Для увеличения долговечности электрических источников света их рабочие тела (спирали и нити) стали размещать в специальных стеклянных баллонах (лампах), вакуумированных или заполненных инертными либо неактивными газами (водород, азот, аргон и др.). При выборе рабочего материала конструкторы ламп руководствовались максимальной рабочей температурой нагреваемой спирали, и основное предпочтение было отдано углероду (лампа Лодыгина, 1873 год) и в дальнейшем вольфраму. Вольфрам и его сплавы с рением и по настоящее время являются наиболее широко применяемыми материалами для изготовления электрических ламп накаливания, так как в наилучших условиях они способны быть нагреты до температур в 2800-3200 °C. Параллельно с работой над лампами накаливания, в эпоху открытия и использования электричества также были начаты и значительно развиты работы по электродуговым источником света (свеча Яблочкова) и по источникам света на основе тлеющего разряда. Электродуговые источники света позволили реализовать возможность получения колоссальных по мощности потоков света (сотни тысяч и миллионы кандел), а источники света на основе тлеющего разряда — необычайно высокую экономичность. В настоящее время наиболее совершенные источники света на основе электрической дуги — криптоновые, ксеноновые и ртутные лампы, а на основе тлеющего разряда в инертных газах (гелий, неон, аргон, криптон и ксенон) с парами ртути и другие. Наиболее мощными и яркими источниками света в настоящее время являются лазеры. Очень мощными источниками света также являются разнообразные пиротехнические осветительные составы, применяемые для фотосъемки, освещения больших площадей в военном деле (фотоавиабомбы, осветительные ракеты и осветительные бомбы).

Типы источников света

Для получения света могут быть использованы различные формы энергии, и в этой связи можно указать на основные виды (по утилизации энергии) источников света.

  • Электрические: Электрический нагрев тел каления или плазмы. Джоулево тепло, вихревые токи, потоки электронов или ионов.
  • Ядерные: распад изотопов или деление ядер.
  • Химические: горение (окисление) топлив и нагрев продуктов сгорания или тел каления.
  • Электролюминесцентные: непосредственное преобразование электрической энергии в световую (минуя преобразование энергии в тепловую) в полупроводниках (светодиоды, лазерные светодиоды) или люминофорах, преобразующих в свет энергию переменного электрического поля (с частотой обычно от нескольких сотен Герц до нескольких Килогерц),либо преобразующих в свет энергию потока электронов (катодно-люминесцентные
  • Биолюминесцентные: бактериальные источники света в живой природе.

Применение источников света

Источники света востребованы во всех областях человеческой деятельности — в быту, на производстве, в научных исследованиях и т. п. В зависимости от той или иной области применения к источникам света предъявляются самые разные технические, эстетические и экономические требования, и подчас отдается предпочтение тому или иному параметру источника света или сумме этих параметров.

Опасные факторы источников света

Источники света той или иной конституции очень часто сопровождаются наличием опасных факторов, главными из которых являются:

  • Открытое пламя.
  • Яркое световое излучение, опасное для органов зрения и открытых участков кожи.
  • Тепловое излучение и наличие раскаленных рабочих поверхностей, способных привести к ожогу.
  • Высокоинтенсивное световое излучение, которое может привести к возгоранию, ожогу и ранению — излучение лазеров, дуговых ламп и др.
  • Горючие газы или жидкости.
  • Высокое напряжение питания.
  • Радиоактивность.

Типовые параметры некоторых источников света

Сила света типовых источников:

Источник Мощность, Вт Примерная сила света, кд Цветовая температура, К КПД, % Наработка на отказ, ч
Свеча 1
Современная (2006 г) лампа накаливания 100 100 1000
Обычный светодиод 0.015 0.001 100 000
Сверхъяркий светодиод 2,4 12 100 000
Современная (2006 г) флюоресцентная(люминесцентная) лампа 20 100 15 000
Электродуговая ксеноновая лампа до 100 кВт
Лампа-вспышка до 10 кВт
Электродуговая ртутная лампа до 300 кВт
Ядерный взрыв (20Кт) 2,1·10 21
Термоядерный взрыв (50Мт) 5,3·10 24
Первый рубиновый лазер 0,1
Категория тип Световая отдача(Люмен/Ватт) КПД% [1]
На основе горения Свеча 0.3 [2] 0.04 %
газовая горелка 2 [3] 0.3 %
Лампа накаливания 5Вт лампа накаливания (120 В) 5 0.7 %
40Вт лампа накаливания (120 В) 12.6 [4] 1.9 %
100Вт лампа накаливания (120 В) 16.8 [5] 2.5 %
100Вт лампа накаливания (220 В) 13.8 [6] 2.0 %
100Вт галогенная лампа (220 В) 16.7 [7] 2.4 %
2.6Вт галогенная лампа (5.2 В) 19.2 [8] 2.8 %
Кварцевая галогенная лампа (12-24 В) 24 3.5 %
Высокотемпературная лампа 35 [9] 5.1 %
Люминесцентная лампа 5-24Вт компактная флюоресцентная 45-60 [10] 6.6-8.8 %
T12 линейная, с магнитным балластом 60 [11] 9 %
T8 линейная, с электронным балластом 80-100 [11] 12-15 %
T5 линейная 70-100 [12] 10-15 %
Светодиод белый светодиод 10 — 97 [13] [14] [15] 1.5-13 %
белый OLED 102 [источник не указан 41 день] 15 %
Прототип светодиода до 254 [16] до 35 %
Дуговая лампа Ксеноновые газоразрядные лампы 30-50 [17] [18] 4.4-7.3 %
Дуговые ртутные металлогалогенные лампы 50-55 [17] 7.3-8.0 %
Газоразрядная лампа Натриевая лампа высокого давления 150 [19] 22 %
Натриевая лампа низкого давления 183 [19] — 200 [20] 27-29 %
Лампа на галогенидах металлов 65-115 [21] 9.5-17 %
1400Вт Серная лампа 100 15 %
Теоретически возможно 683.002 100 %

См. также

  • Свеча
  • Факел
  • Лучина
  • Масляная лампа
  • Керосиновая лампа
  • Лампа накаливания
  • Ксеноновые газоразрядные лампы
  • Натриевые газоразрядные лампы
  • Ртутные газоразрядные лампы
  • Металлогалогенная лампа
  • Светодиодные светильники
  • Эксилампа
  • Люминесцентная лампа
  • Компактная люминесцентная лампа
  • Газоразрядная лампа

Примечания

  1. Defined such that the maximum value possible is 100 %.
  2. 1 candela*4π steradians/40 W
  3. Waymouth, John F., «Optical light source device», US patent # 5079473, published September 8, 1989, issued January 7, 1992 . col. 2, line 34.
  4. Keefe, T.J.The Nature of Light (2007). Архивировано из первоисточника 1 июня 2012.Проверено 5 ноября 2007.
  5. How Much Light Per Watt?
  6. Bulbs: Gluehbirne.ch: Philips Standard Lamps (German)
  7. Osram halogen (German) (PDF). www.osram.de. (недоступная ссылка — история) Проверено 28 января 2008. (недоступная ссылка)
  8. Osram Miniwatt-Halogen. www.ts-audio.biz. Архивировано из первоисточника 17 февраля 2012.Проверено 28 января 2008. (недоступная ссылка)
  9. Klipstein, Donald L.The Great Internet Light Bulb Book, Part I (1996). Архивировано из первоисточника 1 июня 2012.Проверено 16 апреля 2006.
  10. China energy saving lamp. Архивировано из первоисточника 17 февраля 2012.Проверено 16 апреля 2006.
  11. 12 Federal Energy Management Program (December 2000). «How to buy an energy-efficient fluorescent tube lamp» (U.S. Department of Energy).
  12. Department of the Environment, Water, Heritage and the Arts, AustraliaEnergy Labelling—Lamps. (недоступная ссылка — история) Проверено 14 августа 2008.
  13. Klipstein, Donald L.The Brightest and Most Efficient LEDs and where to get them. Don Klipstein’s Web Site. Архивировано из первоисточника 17 февраля 2012.Проверено 15 января 2008.
  14. Cree launches the new XLamp 7090 XR-E Series Power LED, the first 160-lumen LED!. Архивировано из первоисточника 17 февраля 2012.
  15. Cree XM-L;. Архивировано из первоисточника 3 июня 2012.
  16. Cree Sets New R&D Performance Record with 254 Lumen-Per-Watt Power LED. Cree, Inc. Press Release (2012-04-12). Архивировано из первоисточника 27 июня 2012.
  17. 12Technical Information on Lamps (pdf). Optical Building Blocks. (недоступная ссылка — история) Проверено 14 октября 2007. Note that the figure of 150 lm/W given for xenon lamps appears to be a typo. The page contains other useful information.
  18. OSRAM Sylvania Lamp and Ballast Catalog. — 2007.
  19. 12LED or Neon? A scientific comparison.
  20. Why is lightning coloured? (gas excitations). Архивировано из первоисточника 17 февраля 2012.
  21. The Metal Halide Advantage. Venture Lighting (2007). Архивировано из первоисточника 17 февраля 2012.Проверено 10 августа 2008.
Lighting на Викискладе ?
Источники искусственного света
Накаливания Лампа накаливания • Галогенная лампа
Флуоресцентные Люминесцентная лампа (компактная люминесцентная лампа) • Катодолюминесцентная лампа • Индукционная лампа • Ртутная лампа • Лампа чёрного света
Газоразрядные Лампы высокой интенсивности • Неоновая лампа • Натриевая газоразрядная лампа • Ксеноновая лампа-вспышка • Газосветные лампы • Безэлектродная лампа • Плазменная лампа • Плазменная лампа с внешними электродами
Электродуговые Угольная дуговая лампа • Ксеноновая дуговая лампа • Свеча Яблочкова • Металлогалогенная лампа
На сгорании Лучина • Факел • Свеча • Масляная лампа • Газовая лампа • Ацетиленовая лампа • Керосиновая лампа • Калильная сетка • Друммондов свет
Полупроводниковые Светодиоды (светодиодная лампа • органический светодиод)
Прочие Серная лампа
Люминесценции Электролюминесценция • Хемилюминесценция • Биолюминесценция • Радиолюминесценция • Сонолюминесценция • Термолюминесценция • Фотолюминесценция (флуоресценция • фосфоресценция) • Триболюминесценция • Кандолюминесценция • Черенковское излучение
Осветительное
оформление
Прожектор • Люстра • Торшер • Бра • Лампочка Ильича • Фонарь (уличный • карманный) • Взрывобезопасная лампа • Плазменная лампа • Электролюминесцентный провод • Лавовая лампа • Оптическое волокно
  • Источники света
  • Оптика
  • Искусственное освещение

Wikimedia Foundation . 2010 .

  • Солнечный (Тверская область)
  • Испанский вояж Степаныча (фильм)

Полезное

Смотреть что такое «Искусственные источники света» в других словарях:

  • Источники света — Искусственные источники света технические устройства различной конструкции и различными способами преобразования энергии, основным предназначением которых является получение светового излучения (как видимого, так и с различной длиной волны,… … Википедия
  • ИСТОЧНИКИ СВЕТА — излучатели электромагнитной энергии в оптической части спектра. Различают источники света естественные (Солнце, атмосферные электрические разряды) и искусственные, превращающие энергию какого либо вида в энергию оптического излучения (лампы… … Большой Энциклопедический словарь
  • Естественные источники света — это природные материальные объекты и явления, основным или вторичным свойством которых является способность испускать видимый свет. В отличие от естественных источников света, искусственные источники света являются продуктом производства человека … Википедия
  • Источники света — излучатели электромагнитной энергии в видимой (или оптической, т. е. не только видимой, но и ультрафиолетовой и инфракрасной) области спектра. Естественными И. с. являются Солнце, Луна, звёзды, атмосферные электрические разряды и др.,… … Большая советская энциклопедия
  • источники света — излучатели электромагнитной энергии в оптической части спектра. Различают источники света естественные (Солнце, атмосферные электрические разряды) и искусственные, превращающие энергию какого либо вида в энергию оптического излучения (лампы… … Энциклопедический словарь
  • ИСТОЧНИКИ СВЕТА — излучатели электромагн. энергии в оптической (т. е. видимой, УФ и ИК) области спектра. Различают И. с. естественные (Солнце, атм. электрич. разряды) и искусственные, превращающие энергию к. л. вида в энергию оптич. излучения (лампы накаливания,… … Большой энциклопедический политехнический словарь
  • ИСТОЧНИКИ СВЕТА — излучатели эл. магн. энергии в оптич. части спектра. Различают И. с. естественные (Солнце, атм. электрич. разряды) и искусственные, превращающие энергию к. л. вида в энергию оптич. излучения (лампы накаливания, люминесцентные лампы, газоразрядные … Естествознание. Энциклопедический словарь
  • ИСТОЧНИКИ ОПТИЧЕСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ — (источники света), преобразователи разл. видов энергии в эл. магн. энергию оптич. диапазона с условными границами 1011 1017 Гц, что соответствует длинам волн в вакууме от неск. мм до неск. нм. Естественными И. о. и. явл. Солнце, звёзды,… … Физическая энциклопедия
  • ИСТОЧНИКИ — (1) подземных вод естественные выходы грунтовых (см.) на земную поверхность на суше или под водой. Их называют также родниками, ключами; (2) И. питания функциональная часть аппаратуры, преобразующая и использующая электроэнергию, получаемую от… … Большая политехническая энциклопедия
  • Искусственные спутники Земли — (ИСЗ) космические летательные аппараты, выведенные на орбиты вокруг Земли и предназначенные для решения научных и прикладных задач. Запуск первого ИСЗ, ставшего первым искусственным небесным телом, созданным человеком, был осуществлен в… … Большая советская энциклопедия
  • Обратная связь: Техподдержка, Реклама на сайте
  • �� Путешествия

Экспорт словарей на сайты, сделанные на PHP,
WordPress, MODx.

  • Пометить текст и поделитьсяИскать в этом же словареИскать синонимы
  • Искать во всех словарях
  • Искать в переводах
  • Искать в ИнтернетеИскать в этой же категории

Какое тело является искусственным источником света

Пособие по физике «Геометрическая оптика».

Что такое свет?

Способность видеть чрезвычайно важна, ибо зрение позволяет нам получать значительную часть информации о внешнем мире. Как мы видим? Что представляет собой нечто называемое нами светом, которое, попадая в наш глаз, вызывает зрительные ощущения? Что же такое свет? Каким образом с его помощью нам удаётся видеть тот необычайно широкий диапазон явлений, которые мы наблюдаем?

Первые представления людей о свете были довольно наивными с точки зрения современных знаний. Считалось, что из глаз выходят особые щупальца, которыми человек ощупывает все предметы. Согласно современным представлениям, свет имеет двойственную природу: с одной стороны это — электромагнитные волны, а с другой — поток элементарных частичек — фотонов.

Свет — это излучение, но та лишь его часть, которая воспринимается глазом, поэтому свет называют ещё и видимым излучением.

Во время распространения света проявляются его волновые свойства, а при взаимодействии с веществом больше проявляются свойства частичек света . Подробнее это изучается в курсе физики в старших классах.

Раздел физики, в котором изучаются световые явления, называют оптикой (от греческого слова « орііке » — наука о зрительном восприятии). Если вы хотите узнать о развитии оптики как науки прочтите главу «Краткая история оптики».

Любой обьект становится видимым одним из двух способов:

• он сам может быть источником света, как, например, электрическая лампа, свеча или звезда, и мы видим свет, непосредственно испускаемый этим источником;

• чаще же видимый предмет отражает, падающий на него свет (источником света в этом случае может быть солнце, лампа или ещё что-нибудь).

Понять, каким образом тела испускают свет, удалось лишь в 20-е годы прошлого века ; но представления о том каким образом свет отражается от предметов, возникло гораздо раньше, и мы обсудим его в разделе «Отражение света.»

«Горячие» и «холодные» источники света .

Солнце — основной естественный источник света и тепла. Поэтому с древнейших времен в представлении человека свет и тепло неразрывно связаны между собой.

вогнутые линзы

Костер, лучина, фитильные и газовые светильники, наконец электрическая лампочка — таков долгий путь развития искусственных источников света.

В пламени костра, лучины и фитильных ламп свет излучается раскаленными твердыми частичками углерода. В электрических лампах накаливания светится раскаленная металическая нить. Таким образом, до наших дней человечество в основном пользуется горячими источниками света.

молния

Но в природе встречается и «холодный» свет, например, свет гнилушек, различных светлячков и полярных сияний. Светящиеся тела в этом случае не раскалены.

В последние годы получил распространение «дневной свет» в виде энергосберегающих ламп дневного света. Эти лампы в несколько раз экономичнее электрических ламп накаливания, и их свет по оттенку ближе к дневному.

лампочка

Тела, которые излучают свет, называют источниками света. Источники света делятся на естественные и искусственные . Естественными ист очниками является Солнце, звёзды, полярное сияние, молния, некоторые виды насекомых,глубоководных рыб.

К искусственным источникам света относят различные лампы, свечка, экран телевизора, костер, лазер. Некоторые тела не излучают самостоятельно, а светят отраженным светом, например, Луна .

Точечный источник света.

При изучении световых явлений удобно пользоваться понятием «точечный источник света». На практике все источники света имеют определенный размер. Но чем меньше размеры светящегося тела в сравнении с расстоянием, на которое мы оцениваем его действие, тем с меньшей погрешностью можно принимать его за светящуюся точку. Например, светящийся шарик диаметром 1 см на расстоянии 30-35 м от глаза представляется нам светящейся точкой.

Огромные звезды, во много раз превосходящие Солнце, воспринимаются нами как точечные источники света потому, что находятся на колоссальном расстоянии от Земли.

Искусственные источники света

Смоленская областная юношеская библиотека. Искусственные источники света

Что же представляют собой искусственные источники света?

Это технические устройства, которые могут иметь самую различную конструкцию и при этом служат для преобразования энергии различными способами. В источниках света, как правило, используется электроэнергия, однако в некоторых случаях может использоваться химическая энергия или другой способ генерации света. По большому счету все источники света делятся на два вида: естественные и искусственные. О вторых мы поговорим в нашей сегодняшней статье более подробно.

История развития искусственных источников света берет свое начало еще в глубокой древности. Самым первым источником света был огонь (пламя) костра. Однако со временем люди стали понимать, что свет можно получать при сжигании каких-либо смолистых пород дерева, причем в больших количествах. Уже позже люди научились переносить источники света, перезаряжать горючим, а также устанавливать в любом пространственном положении.

Смоленская областная юношеская библиотека. Искусственные источники света

В дальнейшем для получения источников света (искусственных) люди стали использовать газ. На протяжении долгого периода времени было востребовано газовое освещение. Главная особенность данного вида освещения заключалась в том, что с его помощью можно было освещать большие городские улицы или даже целые здания. Позже для городского газового освещения стали использовать «светильный газ». Люди стали придумывать различные конструкции для того чтобы усилить отдачу света и питания. Сначала это были фитили, которые, кстати, позже были усовершенствованы путем добавления минералов и пропитке борной кислотой.

Дальнейший прогресс в области изобретения и использования искусственных источников света был связан с тем, что было открыто электричество, а также появились источники тока. Но и над электрическими источниками была проведена огромная работа, ведь было очевидно, что для увеличения яркости требуется поднятие температуры конкретно той области, которая излучает свет. А для увеличения долговечности электрических источников люди стали размещать рабочие тела в различных баллонах.

Смоленская областная юношеская библиотека. Искусственные источники света

Параллельно с развитием ламп накаливания, уже в эпоху открытия электричества начались работы по электродуговым источникам света, а также по источникам света на основе тлеющего разряда. Первые, в свою очередь, позволили получить очень мощные потоки света, а с помощью вторых источников удалось достичь чрезвычайной экономичности. Кстати, сегодня самыми яркими и мощными источниками света являются лазеры.

Источники света применяются во всех областях жизнедеятельности человека. От области применения напрямую зависят и требования, которые предъявляются к источникам света (технические, эстетические и экономические).

Смоленская областная юношеская библиотека. Искусственные источники света

Это интересно

Рассмотрим искусственный источник света на примере светильника.

Светильник – искусственный источник света, прибор, который перераспределяет свет лампы внутри больших телесных углов, а также обеспечивает угловую концентрацию потока света. Сфера применения светильников достаточно обширна; они используются как для освещения, так и в качестве сигнализации. К тому же, их очень часто используют просто в качестве декоративных предметов.

Искусственные источники света: виды, особенности, сфера использования

Свет позволяет нам видеть окружающий мир, воспринимать цвета, форму и объем. В ходе эволюции человечество перестало довольствоваться естественными источниками освещения и создало собственные, искусственные. Как они работают, какими группами представлены, читайте в статье ниже.

Что такое источник света

Источник света — это любой объект, который излучает электромагнитные волны, воспринимаемые человеческим глазом. Свет не только дает возможность получать зрительную информацию, он — пусковой механизм многих процессов. В солнечных батареях свет с помощью фотоэлемента преобразуется в электрический ток. В растениях световые волны запускают химические реакции и участвуют в фотосинтезе.

Типы источников света

По происхождению различают искусственные и естественные источники света. В природе можно встретить разные объекты, способные светиться.

  • Космические тела: Солнце, звезды, кометы.
  • Атмосферные явления: молнии, северное сияние.
  • Представители растительного и животного мира (насекомые, морские организмы).
  • Химические элементы.

Северное сияние

Искусственный свет – результат человеческой деятельности.

По характеру все световые источники разделяют на люминесцирующие (холодные) и тепловые. В первой группе – светлячки, гниющая древесина, люминесцентные лампы. Для объектов второго типа видимый спектр излучения – лишь способность, сопутствующая выделению тепла. В числе таковых пламя, Солнце, звезды, лампы накаливания и др.

Какие источники света используют в помещениях и на улице

Современные источники искусственного освещения объединяет общая характеристика. Они преобразуют электрическую энергию в световой поток. Различаются лампы по специфике работы, сфере использования, функциональным характеристикам.

  • Лампы накаливания. В спектре преобладают красное и желтое излучение. Приборы имеют небольшой ресурс, их применяют в быту и для декоративного освещения.
  • Галогенные лампы. Их особенность – длительный ресурс эксплуатации, способный достигать 5000 часов. В колбу устройства вводят специальные галогеновые газы, призванные замедлять разрушение вольфрамовой нити. Среди плюсов таких ламп – яркий свет, высокое качество цветопередачи.
  • Люминесцентные приборы. Их относят к газоразрядными источникам света. Электрический импульс создает ультрафиолетовое излучение, при котором наблюдается свечение люминофора. Устройства разнятся по качеству цветопередачи, устанавливаются в производственных и коммерческих помещениях. В продаже можно найти трубчатые, кольцевые и компактные спиралевидные модели.
  • Газоразрядные лампы высокого давления. Применяются для наружного освещения, поскольку хорошо переносят перепады температур, имеют широкий диапазон мощности и солидный срок службы. Обеспечивают хороший уровень световой отдачи, но цветопередача оставляет желать лучшего.
  • Светодиоды. Наиболее перспективная группа. Надежные, энергоэффективные, яркие, они широко используются в разных сферах.

Большой выбор электротоваров представлен в каталоге нашего сайта. Их можно приобрести оптом и в розницу по доступной цене.

Источники искусственного освещения

Характеристики источников света

  • Напряжение. Характеристика показывает, какое напряжение электрической сети требуется оборудованию для старта и стабильной работы, измеряется в вольтах.
  • Мощность. Измеряется в ваттах, говорит о количестве энергии, которое потребляет прибор за определенное время.
  • Световой поток. Отвечает за эффективность прибора освещения, измеряется в люменах.
  • Световая отдача. Показывает КПД осветительного прибора, зависит от энергоэффективности. Определяется как соотношение светового потока к количеству использованной энергии.
  • Цветовая температура. Характеристика указывает на оттенок светового излучения. Выделяют три основные группы: теплая (до 3000 К), нейтральная (до 5000 К), небесно-голубая (свыше 5000 К).
  • Уровень освещенности. Единица измерения – люкс, показывает количество светового потока на единицу площади.
  • Индекс цветопередачи. Единица учета – Ra. Максимальное значение соответствует свету солнца и составляет 100%. Допустимым считается показатель в диапазоне 80-100%. Более низкие значения искажают естественные тона объектов.
  • Спектр излучения. Человеческий глаз воспринимает свет в промежутке с длиной волны от 380 до 780 нанометров. Смещение этого показателя в крайние позиции дает преобладание синего и красного спектра.

Важно знать! Цветовая температура влияет на эмоциональное восприятие и ощущение комфорта у человека.

Что важно знать и учитывать при выборе источника света

  • Мощность. От параметра зависит энергоэффективность искусственного источника света, а также ваш счет за электричество.
  • Светоотдача. Ламп с бОльшим показателем требуется меньше при прочих равных.
  • Цветопередача. Способность техники корректно отображать палитру окружающего мира.
  • Цвет излучения. В жилых помещениях отдают предпочтение теплому световому потоку (до 3000 К), в коммерческих и производственных – холодному (до 5000 К).
  • Эксплуатационный и гарантийный ресурс.

Световой поток

Основные группы искусственных источников света

  1. Газоразрядные лампы. Оптимальное сочетание эффективности и стоимости. Колба представляет собой цилиндрическую трубку, в которую закачаны пары ртути. Устройства экономные в расходе энергии. Срок службы достигает 20 000 часов. Среди преимуществ: хорошая цветопередача, отсутствие нагрева во время работы. Недостатки: снижается световой поток при понижении или повышении температуры, содержат ртуть.
  2. Лампа накаливания. Изобретенный раньше других искусственный источник света. Характеризуется светом теплой тональности, имеет погрешность в передаче сине-голубых, желтых и красных тонов. Среди преимуществ: доступность, невысокая цена, нетребовательность к оборудованию. Среди недостатков: нагреваются при работе, срок службы порядка 1000 часов, КПД не превышает 10%.
  3. Светодиодные лампы. Используют полупроводниковые кристаллы, которые при преобразовании электричества светятся. Благодаря отличным техническим характеристикам уверенно завоевывают рынок. Световая отдача – до 120 Лм/Вт, срок службы – до 100000 часов, цветопередача – в диапазоне 80-85.
  • возможность создания светильников сложных геометрических форм;
  • экономное потребление электроэнергии;
  • высокий КПД;
  • отличная механическая прочность;
  • безопасность;
  • ремонтопригодность;
  • длительный срок службы.

К недостаткам можно отнести малый угол излучения и узкий спектральный состав.

Приобрести современные электротовары вы можете в нашем магазине. Доступные цены и большой ассортимент позволяют подобрать лампы для любых светильников.

Важно знать! Светодиодные лампы используют как индикаторы, точечную, ленточную подсветку.

Лампа накаливания

Выбираем источник света для дома

Для домашнего использования лучше остановиться на светодиодных приборах. Разнообразие форм и размеров позволяет реализовать любые типы подсветки. Вариативность количества светодиодов обеспечивает достаточную яркость освещения, а солидный эксплуатационный ресурс поможет надолго забыть о замене лампочек.

Выводы

Современные источники света надежны, безопасны, потребляют минимум энергии. При выборе ламп обращайте внимание на рекомендации, указанные на световом оборудовании, учитывайте размеры помещения и степень естественного освещения. Специалисты магазина «Свет депо» всегда готовы помочь в выборе и комплектации заказа.

Советы по выбору светильника

  • Освещение комнаты без люстры: преимущества, особенности обустройства, где лучше использовать
  • Мерцание светодиодной лампы: основные причины, методы устранения неисправности
  • Как правильно организовать освещение в квартире: рекомендации профессионалов
  • Трековые системы освещения: особенности
  • Какие светильники и лампы подходят для обустройства натяжного потолка
  • Освещение на балконе: технические аспекты, световые сценарии, светильники
  • Как сделать подсветку потолка с плинтусом для светодиодной ленты?
  • Как выбрать диммер для светодиодной лампы
  • Варианты освещения натяжных потолков, особенности монтажа
  • Как выбрать энергосберегающую лампу
  • Как сделать подсветку на кухне под шкафчиками: практичные и недорогие варианты
  • Правила, нормы, рекомендации для организации удобного освещения на кухне
  • Почему светодиодные лампы мерцают, чем опасно такое явление и как с ним бороться
  • Искусственные источники света: виды, особенности, сфера использования
  • Светодиодная подсветка для кухни: преимущества, особенности, тонкости выбора и монтажа
  • Энергосберегающие лампы: виды, характеристики, преимущества и недостатки оборудования
  • Какие бывают цоколи ламп: типы и виды устройств, технические параметры
  • Типы и виды современных ламп: какие характеристики нужно учитывать при выборе светового оборудования
  • Кто изобрел первую электрическую лампочку: история, которая изменила мир
  • Выбираем светильники для ванной комнаты: полный гайд по покупке освещения
  • Что нужно знать о выборе лампочек
  • Трековые светильники
  • Люстры в стиле хай-тек
  • Люстры и светильники в стиле «Тиффани»
  • Люстры и светильники в современном стиле
  • Люстры и светильники в стиле ретро
  • Люстры в стиле прованс: характерные черты, цвета и материалы
  • Люстры и светильники в морском стиле
  • Люстры в стиле модерн: виды, характерные особенности
  • Люстры в классическом стиле: характерные особенности, виды, популярные бренды
  • Люстры в стиле кантри: особенности, виды, материалы
  • Купить светодиодные фитолампы по выгодной цене
  • Люстры в восточном стиле
  • Особенности выбора люстр и светильников в стиле арт-деко
  • Люстры в замковом стиле
  • Мерцание светодиодных ламп
  • Все, что нужно знать о выборе уличных светильников
  • Как правильно выбрать освещение в стиле лофт
  • Как выбрать светодиодную люстру
  • Как выбрать цветовую температуру для дома
  • Как правильно выбрать люстру под интерьер
  • Люстры в детскую: виды, особенности
  • Светодиодные лампы LED
  • Потолочные люстры
  • Трек-светильники
  • Торшеры
  • Люстры «Жаклин»
  • Люстры «Котбус»
  • Люстры «Аурих»
  • Уличные светильники «Мидос»
  • Хрустальные люстры «Аделард»
  • Люстры в стиле кантри
  • Люстра с музыкой
  • Выбираем люстру грамотно
  • Как выбрать светильники для натяжного потолка?
  • Лофт светильники
  • Киндер-люстры
  • О компании
  • Контакты
  • Политика конфиденциальности

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *