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利用气体放电原理制成的光源称为气体放电光源

发布时间:2016/10/11 22:23:19 访问次数:854

   总之,卤钨灯与白炽灯相比有许多优点:①体积小,是同功率白炽灯的0.5%~3%, D4101DAR而使检测装置小型化;②光通量稳定。由于很好地克服了玻壳发黑,所以最终的光通量仍为开始时的95%~98%,而白炽灯只为初始时的60%,故有恒流明光源之称;③紫外线丰富,可作为紫外辐射源;④发光效率比白炽灯高2~3倍;⑤寿命长。

   灯丝的形状和尺寸对于灯的寿命和发光效率也有直接影响。在仪器上使用的灯丝形状大致分成点、线和面光源3种要求照明光束为平行光束的仪器中,应尽量采用点光源;对要求不高的场合,可采用线光源或面光源。

     利用气体放电原理制成的光源称为气体放电光源。在制作时,灯中充入发光用的气体(如氢、氮、氚、氙、氪)或金属蒸气(如汞、镉、钠、铟、铊、镝)。在电场作用下激励出电子和离子,气体变成导电体。当离子向阴极、电子向阳极运动时,从电场中得到能量,当它们与气体原子或分子碰撞时会激励出新的电子和离子。由于这一过程中有些内层电子会跃迁到高能级,引起原子的激发,受激原子回到低能级时就会发射出可见辐射或紫外、红外辐射。它的光谱不连续,而且光谱与气体或金属蒸气的种类及放电条件有关。改变气体或蒸气的成分、气体的压力及放电电流的大小,可以得到主要在某一光谱范围内的辐射源,例如,辉光放电的正柱光辉在空气中略带红色,在汞气中为绿色,在氖气中为红紫色,在钠蒸气中为黄色。

   气体放电灯散发的热量少,对检测对象和光电探测器件的温度影响小,对电压恒定的要求也比白炽灯低。

   气体放电光源的种类很多,主要按下列方法分类。

   (1)按气体放电类型分,有辉光放电灯、弧光放电灯和高频放电灯等。

   (2)按放电时灯内气体压强分,有低压放电灯、高压放电灯和超高压放电灯等。

   (3)接放电发光物质的种类分,有汞灯、钠灯、各种金属卤化物灯和稀有气体灯(如氙灯、氖灯、氪灯等)。

   (4)按灯的电极形式分,有冷阴极气体放电灯、热阴极气体放电灯、无极气体放电灯、气体放电光源。


   总之,卤钨灯与白炽灯相比有许多优点:①体积小,是同功率白炽灯的0.5%~3%, D4101DAR而使检测装置小型化;②光通量稳定。由于很好地克服了玻壳发黑,所以最终的光通量仍为开始时的95%~98%,而白炽灯只为初始时的60%,故有恒流明光源之称;③紫外线丰富,可作为紫外辐射源;④发光效率比白炽灯高2~3倍;⑤寿命长。

   灯丝的形状和尺寸对于灯的寿命和发光效率也有直接影响。在仪器上使用的灯丝形状大致分成点、线和面光源3种要求照明光束为平行光束的仪器中,应尽量采用点光源;对要求不高的场合,可采用线光源或面光源。

     利用气体放电原理制成的光源称为气体放电光源。在制作时,灯中充入发光用的气体(如氢、氮、氚、氙、氪)或金属蒸气(如汞、镉、钠、铟、铊、镝)。在电场作用下激励出电子和离子,气体变成导电体。当离子向阴极、电子向阳极运动时,从电场中得到能量,当它们与气体原子或分子碰撞时会激励出新的电子和离子。由于这一过程中有些内层电子会跃迁到高能级,引起原子的激发,受激原子回到低能级时就会发射出可见辐射或紫外、红外辐射。它的光谱不连续,而且光谱与气体或金属蒸气的种类及放电条件有关。改变气体或蒸气的成分、气体的压力及放电电流的大小,可以得到主要在某一光谱范围内的辐射源,例如,辉光放电的正柱光辉在空气中略带红色,在汞气中为绿色,在氖气中为红紫色,在钠蒸气中为黄色。

   气体放电灯散发的热量少,对检测对象和光电探测器件的温度影响小,对电压恒定的要求也比白炽灯低。

   气体放电光源的种类很多,主要按下列方法分类。

   (1)按气体放电类型分,有辉光放电灯、弧光放电灯和高频放电灯等。

   (2)按放电时灯内气体压强分,有低压放电灯、高压放电灯和超高压放电灯等。

   (3)接放电发光物质的种类分,有汞灯、钠灯、各种金属卤化物灯和稀有气体灯(如氙灯、氖灯、氪灯等)。

   (4)按灯的电极形式分,有冷阴极气体放电灯、热阴极气体放电灯、无极气体放电灯、气体放电光源。


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