Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
ПРИБОРЫ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ИЗЛУЧЕНИЙ
Для измерения излучений как в энергетических, так и в эффективных единицах используют различные приборы. Для измерения видимого излучения применяют люксметры; для измерения ультрафиолетового излучения в областях А, В и С, а также в фотосинтезно-активной области (ФА) и бактерицидной — уфиметры, дозиметры, уфидозиметры, фотометры, бактометры; для регистрации излучения в инфракрасной области — болометры, пиранометры и др. Люксметры. Люксметры — приборы, предназначенные для измерения освещенности, т. е. той части видимого излучения, которая эффективно воспринимается глазом человека. Люксметр имеет селеновый фотоэлемент с вентильным фотоэффектом, вмонтированный в оправу с ручкой, и микроамперметр со шкалой, проградуированной в люксах. Электрическая схема включения селенового элемента в приборе показана на рисунке 1.8 [3, 4]. Промышленность выпускает люксметры типа Ю-116, Ю-117 и др. Люксметром Ю-116 можно измерять уровни освещенности 5... 100 000 лк. Прибор имеет два основных и шесть дополнительных пределов измерения, которые могут быть получены за счет использования нейтральных фильтров, устанавливаемых на фотоэлементе. При увеличении освещенности в цепи фотоэлемента УВ и микроамперметра цА под действием потока света увеличивается количество электронов, определяющих ток, фиксирующий измеряемое значение освещенности. Погрешность измерения освещенности на основных пределах не превышает ±10 %, на дополнительных — ±15 %. Люксметр Ю-117 имеет большие пределы измерений (0, 1...100 000лк) и комплектуется электронным усилителем с источником питания. Спектральная чувствительность у селеновых фотоэлементов указанных приборов отличается от стандартизованной спектральной чувствительности глаза среднего человека. Это следует учитывать при измерении освещенности от различных источников света, умножая показания люксметров на поправочные коэффициенты К: Лампы К Газоразрядные низкого давления: ЛД и ЛДЦ 0, 95 ЛБиЛХБ 1, 15 ДРЛ 1, 1 ДРИ 1, 2 Фотоэлектронные приемники. Они распространены в ряде таких приборов, как уфиметры, дозиметры, бактометры и др.
Рис.1.8. Схема включения селенового фотоэлемента с вентильным фотоэффектом в люксметре: VD-фотоэлемент; PA- микроамперметр; R1, R2 – установочные резисторы Уфиметр типа УФМ предназначен для измерения ультрафиолетовой облученности, создаваемой искусственными источниками излучения. Прибор имеет диапазон измерения эритемной облученности 1...3000мэр/м2. Общий диапазон разбит на пять поддиапазонов. Шкала прибора отградуирована в мэр/м2. В качестве приемника ультрафиолетового излучения в приборе использован вакуумный фотоэлемент типа Ф27, спектральная характеристика которого находится в диапазоне волн 280...380 нм и близко совпадает с кривой эритемного действия оптического излучения. Прибор УФМ имеет металлический кожух и может работать при температуре от 0 до 35 °С и относительной влажности окружающего воздуха до 95 %. Электрическая схема прибора питается от четырех элементов типа «Марс» или «Сатурн». Фотометр (радиометр) РОИ-82 и автоматический дозиметр ДАУ-81 предназначены для измерения излучений в ультрафиолетовой и в фотосинтезно-активной областях спектра. В состав каждого прибора входят измерительный блок и комплект приемников излучения — фотоэлементы Ф25, Ф26 и Ф29 с набором светофильтров для выделения заданных спектральных областей. Приборы получают питание от сети напряжением 220 В, а фотометр РОИ-82 — от автономного источника питания напряжением 9 В. Тепловые приемники. Приборы на базе тепловых приемников (болометры, пиранометры и др.) просты по устройству. Однако они могут регистрировать лишь медленно изменяющиеся потоки излучения. Инерционность тепловых приемников достигает нескольких десятков секунд. Болометр преобразует поглощенную энергию излучения в электрический сигнал. В полупроводниковом болометре в результате изменения температуры становится иным и электрическое сопротивление. Для компенсации температурных изменений окружающего воздуха прибор включают по мостовой схеме с компенсационным болометром, защищенным от воздействия излучения. При облучении измерительного болометра изменяется его электрическое сопротивление и в диагонали моста между двумя болометрами появляется электрический ток, регистрируемый гальванометром. Болометры используют в приборах для регистрации излучения в инфракрасной части спектра. Пиранометр преобразует поглощенную энергию излучения при помощи термоэлемента в электрический сигнал (термоЭДС). Примером такого прибора служит пиранометр Янишевского, предназначенный для измерения облученности с длиной волны от 300 до 2500 нм. Указанным прибором можно измерять энергетическую облученность как в отдельных областях спектра (УФ, ИК, видимой), так и в совокупности. Приемной частью прибора служит термобатарея из манганиновых и константановых ленточек, спаянных между собой последовательно. Ток термоэлемента регистрирует гальванометр типа ГСА-1, проградуированный в Вт/м2. Чувствительность прибора (1... 1, 5)10-2 мВ на 1 Вт/м2, инерция показаний — 40 с. 1. Какие основные вопросы изучают в дисциплине «Светотехника в сельском хозяйстве»? 2. Какой спектр излучений рассматривают в светотехнике? 3. Каковы системы принятых эффективных величин в светотехнике? 4. Что характеризуют коэффициенты отражения, пропускания и поглощения? 5. Как происходит преобразование излучения в другие виды энергии? 6. Что называют приемником оптического излучения? 7. Дайте определение закона сохранения энергии. 8. Назовите основные виды фотобиологического воздействия. 9. С какой целью облучают людей и животных УФ-излучением? 10. С какой целью облучают рассаду? 11. Напишите уравнение фотосинтеза. 12. Какие основные приборы используют для измерения излучений? 13. Приведите схему включения селенового фотоэлемента в люксметре. 14. Какое назначение поправочных коэффициентов к показаниям люксметров? 15. Что называют световым потоком, силой света, освещенностью? Каковы их единицы? 16. Что такое яркость и светимость источника? Каковы их единицы? Популярное:
|
Последнее изменение этой страницы: 2016-03-25; Просмотров: 1420; Нарушение авторского права страницы