Техника - молодёжи 2006-08, страница 121 0 2006 №08 ТМ ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОЗРЕНИЕ Свети,Татьяна НОВГОРОДСКАЯ, Надежда СНИМЩИКОВА НЕОНОВОЕ ПЛАМЯ И ЕГО ГАЗОВЫЕ СОБРАТЬЯ Первая достойная альтернатива лампочки Эдисона появилась в 30-х гг. прошлого столетия. Вместо лампы накаливания предлагалось проводить электрический разряд через газ, как правило, неон или пары натрия или ртути. Это повышало КПД лампы в шесть раз. Но прижиться повсеместно неоновая лампа не смогла. Её резкий голубоватый или беловатый свет позволил ей занять узкое, но достаточно прочное место в рекламном и уличном освещении городов. Следующим шагом в развитии световых технологий стала флуоресцентная лампа — усовершенствование неоновой. Стенки трубки, наполненной парами ртути, покрывают с внутренней стороны фосфором. Он, поглощая ультрафиолето- стая задача, тем более, нелегко совместить все в одном изобретении. К примеру, долго длились попытки отыскать замену ядовитым парам ртути во флуоресцентных лампах. Казалось, она была найдена — ксенон. Однако он так и не вошёл в широкое употребление. «Съедая» больше электричества, он снижает КПД лампы почти вдвое. Сейчас ксеноновые лампы выпускает лишь германская фирма Osram под названием «планон» в форме плоского прямоугольника толщиной от 10 мм. Лампы «пла- йода Так переливают только что вынутое из плавильной печи расплавленное стекло — очищенное от свинца и специально разработанное для производства электрических лампочек вые лучи, преобразует энергию в видимый свет. КПД флуоресцентной лампы выше, чем у простой лампочки в десять раз, а сама она работает в четыре раза дольше. Жаль вот только, что излучаемый ею свет резкий, мерцающий, а сами пары ртути — опасный загрязнитель окружающей среды. Во времена Эдисона достаточно было сотворённого чуда: появления света из электроэнергии. В наши дни запросы усложнились, изменились требования, которые мы предъявляем к источнику света: нас больше волнуют безопасность, отсутствие вреда для здоровья, привлекательный внешний вид. Воплотить любое из этих требований — уже непро- Так называемая интегрирующая сфера, или сфера Ульбрихта, используется для изучения света флуоресцентной лампы Эндура. Специальным сенсором определяют интенсивность излучения лампы по отражению от внутренней поверхности закрытой сферы нон» успешно используют в современном внутреннем и наружном дизайне домов. Один из ярких примеров — северный фасад здания голландской телекоммуникационной компании КПН в Роттердаме. Для его покрытия использованы 900 пластин «планон». Они вполне справляются с ролью большого экрана, высвечивая неподвижные диод!и перемещающиеся световые изображения. Большая часть современного осветительного оборудования с использованием лампы «планон» связана с электронной системой управления. Впервые подобные системы появились в 1980-х гг., и с тех пор их популярность продолжает расти. Благодаря им, становится возможной 30% экономия электроэнергии, на 50% удлиняется срок работы лампы и, что ещё важнее, удаётся избавиться от мерцания света. Электронные системы управления увеличивают частоту световой волны от обычных 50 Гц до 30 — 60 кГц, что устраняет мерцание, улавливаемое нашим глазом. Оценить это достижение можно, вспомнив, что мерцание света приводит к визуальному стрессу, он же влечёт за собой повышенную усталость и головные боли. Особенно важно отсутствие мерцания для тех, кто проводит львиную долю своего времени за экраном компьютера. Но что же ждёт нас в будущем? Сейчас взгляды учёных обращены к абсолютно иной технологии — светоизлучаю-щим диодам. ИЗЛУЧАЮЩИЕ СВЕТ Сегодня, наверное, уже не надо объяснять, что такое светодиод или, по-английски, LED (Light Эти электрические лампочки для машинных фар содержат галогенные газы, увеличивая срок работы лампы |