Физические основы получения информации. Газеева И.В - 57 стр.

UptoLike

57
Длина волны, мкм
0,1 1 10 100
10
12
10
9
10
6
10
3
10
0
УФ
ВИ ИК
Спектральное излучение, Вт/м
2
2000 К
1000 К
500 К
300 К
3000К
Рис. 4.10. Спектральная характеристика излучения абсолютно черного тела в
зависимости от его температуры: УФ ультрафиолетовое, ИК
инфракрасное, ВИ – видимое излучение
В технике принято характеризовать спектр излучения различных источников
через цветовую температуру. Цветовая температура (спектрофотомет-
рическая или колориметрическая температура), обозначаемая Т
цв
, оп-
ределяет некоторое распределение интенсивности лучистого потока
(излучения) в зависимости от длины волны в оптическом диапазоне, т.
е. задает цветность источника света [8]. Она соответствует температуре
абсолютно черного тела, имеющего в рассматриваемом диапазоне длин
волн такое же относительное распределение интенсивности излучения,
что и исследуемый источник света.
Цветовая температура Т
цв
пламени (костер, факел, лучина, свеча, масляная,
керосиновая лампа) не превышает 2000 К. Лампы накаливания с
вольфрамовой нитью имеют цветовую температуру Т
цв
=2150 – 3100 К.
Люминесцентные лампы - ртутные лампы низкого давления. Они изготавли-
ваются в виде трубок, в которые помещают несколько миллиграммов
ртути и заполняют аргоном при давлении несколько сотен паскалей. На
концах трубки впаяны оксидные вольфрамовые электроды. Внутренние
поверхности трубки покрываются слоем люминофора, который люми-
несцирует под действием излучения ртути в УФ области с длинами
волн 253,7 и 184,9 нм. Люминесцентные лампы бывают: холодного бе-
лого света Т
цв
=4300 К, белого света Т
цв
=3500 К, теплого белого света
Т
цв
=2800 К. Спектральные характеристики люминесцентной лампы за-
висят от типа используемого люминофора. Благодаря малому энерго-
потреблению и спектру, близкому к спектру дневного света, они широ-
ко используются в целях освещения. Однако лампы накаливания и лю-
минесцентные лампы не могут применяться в некоторых случаях, на-