+
Действующая цена700 499 руб.
Товаров:
На сумму:

Электронная библиотека диссертаций

Доставка любой диссертации в формате PDF и WORD за 499 руб. на e-mail - 20 мин. 800 000 наименований диссертаций и авторефератов. Все авторефераты диссертаций - БЕСПЛАТНО

Расширенный поиск

Разработка высокоэффективных источников видимого света на базе серных ламп

Разработка высокоэффективных источников видимого света на базе серных ламп
  • Автор:

    Прокопенко, Александр Валерьевич

  • Шифр специальности:

    01.04.13

  • Научная степень:

    Кандидатская

  • Год защиты:

    2001

  • Место защиты:

    Москва

  • Количество страниц:

    152 с. : ил

  • Стоимость:

    700 р.

    499 руб.

до окончания действия скидки
00
00
00
00
+
Наш сайт выгодно отличается тем что при покупке, кроме PDF версии Вы в подарок получаете работу преобразованную в WORD - документ и это предоставляет качественно другие возможности при работе с документом
Страницы оглавления работы
"
ГЛАВА 1. БЕЗЭЛЕКТРОДНЫЕ МИКРОВОЛНОВЫЕ СЕРНЫЕ ЛАМПЫ 
1.1. Высокоэффективные серные источники света


Оглавление

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА 1. БЕЗЭЛЕКТРОДНЫЕ МИКРОВОЛНОВЫЕ СЕРНЫЕ ЛАМПЫ

1.1. Высокоэффективные серные источники света

1.2. Физические процессы в двухкомпонентной СВЧ-плазме

1.3. Спектральные характеристики серных источников света

1.4. Теплофизические оценки теплового режима оболочки колб

ГЛАВА 2. РАБОЧИЕ КАМЕРЫ СВЧ-ИСТОЧНИКОВ ВИДИМОГО СВЕТА

2.3. Выбор типа рабочей камеры

2.2. Резонаторные рабочие камеры с аксиально-симметричным электромагнитным полем


3.3. Оптически-открытые резонаторные рабочие камеры
ГЛАВА 3. РАБОЧИЕ КАМЕРЫ НА ОСНОВЕ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ РЕЗОНАТОРОВ С КОЛЕБАНИЯМИ Но,,
3.1. Методика расчета геометрических размеров Н°о,, резонаторов.
3.2. Анализ энергетических характеристик Н°о,, резонаторов
3.3. Оценка влияния элементов лампы на ЭДХ рабочей камеры
3.4. Электромагнитная совместимость световывода рабочей камеры
3.5. Основные принципы конструирования резонаторных
рабочих камер
3.6. Экспериментальная настройка и исследование
резонаторной рабочей камеры серной лампы
ГЛАВА 4. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ КОНСТРУИРОВАНИЯ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОПЫТНЫХ ОБРАЗЦОВ СВЧ-ИСТОЧНИКОВ СВЕТА
4.1. Стабилизация работы магнетрона на резонаторную
рабочую камеру серного источника света
4.2. Ввод мощности в резонаторную рабочую камеру
серного источника света
4.3. Согласование антенны магнетрона с волноводным СВЧ-трактом серного источника света
4.4. Экспериментальное исследование серного источника света
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

ВВЕДЕНИЕ
Использование СВЧ колебаний в XX веке дало толчок развитию целого ряда новых направлений, к которым относится СВЧ-энергетика. СВЧ-энергетика позволяет усовершенствовать традиционные и предложить новые энергосберегающие технологии [1]. Физико-технические проблемы СВЧ-энергетики находятся на стыхе многих наук, включая электродинамику, теплофизику, технику и приборостроение СВЧ, плазменную физику, теорию прочности и упругости материалов, физическую химию и др. СВЧ-энергетика рассматривает возможность использования энергии СВЧ колебаний в разных областях человеческой деятельности с целью получения энергетического выигрыша и снижения энергозатрат на выработку единицы продукта.
К достоинствам СВЧ-энергетики относится возможность сосредоточения большой электромагнитной энергии в малых объемах и ее концентрация в нужном месте. Традиционно используется непосредственное преобразование СВЧ-энергии в тепловую при воздействии на материалы с плохой проводимостью и малой температуропроводностью. Появляющаяся при этом возможность воздействовать сразу на весь образец, что невозможно в установках с обычными методами нагрева, служит основным преимуществом СВЧ-нагрева. Для этих целей СВЧ-энергия уже сейчас широко используется не только в производстве, но и в быту, способствуя снижению энергозатрат.
Большая гибкость, с которой СВЧ-энергия трансформируется в другие виды энергии, позволяет постоянно расширять области применения СВЧ-энергетики. Возможность трансформации СВЧ-энергии с помощью ускоряющих структур в энергию ускоренных частиц применяется в ускорительной технике [2-7]. Созданные ускорители заряженных частиц широко используются в физике высоких энергий. Проникновение ядерно»
Излучение

1>.. уел. ед.

Спектр

41* *•« / ’V Ч* 1 • • ш
/• > ( • / X / Х у О l *- • •
Г t « г / • / • V VV г
/ • / „ / У У Л • ч % ^ 4 S

500 550 600
700 L нм
Рис. 1.9. Спектральное распределение излучение
1. - солнечного света; 2. - серного СВЧ-источника света
SOLAR 1000 (Ps= 10° Па); 3. - глаза при дневном зрении; 4 - глаза при ночном зрении.
I, отн. ед.
Рис. 1.10. Спектральное распределение излучения разряда в парах серы при Р*=50 Па

Рекомендуемые диссертации данного раздела

Время генерации: 0.155, запросов: 967