Мегаобучалка Главная | О нас | Обратная связь


Основные параметры и характеристики излучателей



2020-02-04 787 Обсуждений (0)
Основные параметры и характеристики излучателей 0.00 из 5.00 0 оценок




Важнейшими параметрами и характеристиками излучателей, которые необходимо знать при расчете ОЭП, являются мощность, энергия излучения, светимость, яркость, сила излучения, т. е. величины, рассмотренные в § 3.2, а также спектральные плотности этих величин или закономерности их распределения по спектру длин волн. Не менее важно распределение этих величин в пространстве, например по поверхности излучателя или углу, в пределах которого происходит излучение. Кроме того, часто необходимо знание и ряда других параметров и характеристик, которые кратко будут рассмотрены ниже.

Для сравнения различных излучателей целесообразно иметь общий эталон. Им является черное тело, или полный излучатель, которым называется тепловой излучатель, имеющий при заданной температуре для всех длин волн максимально возможную спектральную плотность энергетической светимости. Черное тело полностью поглощает все падающие на него излучения независимо от длины волны, поляризации и направления падения.

Точность конструктивной реализации модели черного тела определяется приближением коэффициента поглощения этой модели к единице. Так как все характеристики излучения черного тела могут быть определены, если известен всего лишь один параметр — температура, оно служит эталонным прибором, по которому калибруются источники и приемники излучения.

Наиболее распространена модель черного тела в виде замкнутой полости с малым выходным отверстием, например, полого шара или цилиндра. Если площадь отверстия мала по сравнению с общей поглощающей поверхностью полости, то любой луч, прошедший внутрь, при многократных отражениях практически полностью будет поглощен.

В качестве модели полного излучателя можно использовать также клиновидную или коническую полость, причем излучение ее будет тем ближе к излучению черного тела, чем большее число отражений испытывают лучи внутри полости. Важно отметить, что любое тело, например газ, имеющее коэффициент поглощения на единицу длины хода лучей меньше единицы, при увеличении пути прохождения излучения в нем будет излучать как черное тело. Например, собственное излучение солнечного ядра, проходя через хромосферу, заметно поглощается в ней. В результате Солнце можно рассматривать как черное тело с температурой, близкой к 6000 K.

Черное тело является идеальным ламбертовым (косинусным) излучателем.

Любой реальный тепловой излучатель характеризуется:

· коэффициентом излучения (коэффициентом черноты) e — отношением энергетической светимости тела к энергетической светимости черного тела при той же температуре;

· коэффициентом направленного излучения - отношением энергетической яркости тела в некотором направлении к энергетической яркости черного тела при той же температуре.

Неселективный излучатель - тепловой излучатель, спектральный коэффициент излучения которого в рассматриваемой области спектра не зависит от длины волны.

Серый излучатель - неселективный излучатель со спектральным коэффициентом излучения меньше единицы.

Селективный излучатель - тепловой излучатель спектральный коэффициент излучения которого в рассматриваемой области спектра зависит от длины волны. Примером является вольфрамовая нить лампы накаливания. Селективным характером излучения обладают и вещества, которым свойственны селективные отражательная способность и прозрачность. Степень селективности можно определить, если известны оптические характеристики вещества.

Коэффициент поглощения, или поглощательная способностьназывается отношение поглощаемой телом мощности излучения к потоку излучения, падающему на тело.

Важно отметить, что для большинства диэлектриков поглощательная способность растет с увеличением длины волны падающего излучения l. Это накладывает ограничения на выбор материалов оптических систем для работы в длинноволновой области спектра. Поглощательная способность а меняется также в зависимости от угла падения лучей на вещество, однако это изменение практически не столь сильно сказывается, как зависимость а от l.

Для металлов справедливо соотношение , где sэ — электрическая проводимость, l — длина волны падающего излучения.

Важным параметром, служащим для оценки эффективности различных излучателей, является энергетический КПД — отношение потока излучения в рабочем спектральном диапазоне ко всей потребляемой излучателем мощности.

Световым КПД излучателя называется отношение светимости Mv к суммарной энергетической светимости для l=0...Ґ.

Световая отдача Kсв это отношение Мv к энергетической светимости Мe, взятой для видимого диапазона l=0, 4...0,76 мкм.

Нагретые тела как источники излучения отличаются от идеально черного тела, так как их коэффициенты излучения не равны единице на всех длинах волн. Следовательно, реальный излучатель дает меньше энергии, чем черное тело при той же температуре. Для расчетов энергии излучения, испускаемой серыми и селективными излучателями, удобно воспользоваться понятием об эквивалентных им полных излучателях, поскольку все параметры излучения последних можно определить по известной температуре.

В качестве признаков эквивалентности могут служить:

яркость;

цвет;

энергетическая светимость,

В соответствии с этими признаками введены понятия о яркостных, цветовых и радиационных температурах.

Яркостная температура это температура черного тела, при которой на какой-либо длине волны оно имеет ту же спектральную плотность энергетической яркости, что и рассматриваемое тело.

Из определения черного тела и данного определения ясно, что яркостная температура всегда меньше реальной температуры тела.

Температурой распределения называется температура эквивалентного черного тела, при которой излучение данного тела в видимой части спектра практически идентично излучению черного тела, т. е. ординаты их спектрального распределения яркости пропорциональны.

Цветовая температура-температура черного тела, при которой его излучение имеет ту же цветность, что и рассматриваемое излучение.

Цветовая температура может быть больше или меньше фактической температуры тела, она может меняться с изменением этой фактической температуры.

Следует отметить, что некоторые селективные излучатели на отдельных участках спектра можно рассматривать как серые или даже черные тела, т. е. к ним этот термин вполне применим. На этих же участках представляется возможным использовать такие излучатели для моделирования черного тела.

Радиационная температура — температура черного тела, имеющего такую же суммарную (по всему спектру) энергетическую светимость, что и данный селективный излучатель. Понятие радиационная температура введено, чтобы сравнить интегральные величины излучения черного тела и селективного излучателя.

 



2020-02-04 787 Обсуждений (0)
Основные параметры и характеристики излучателей 0.00 из 5.00 0 оценок









Обсуждение в статье: Основные параметры и характеристики излучателей

Обсуждений еще не было, будьте первым... ↓↓↓

Отправить сообщение

Популярное:
Почему человек чувствует себя несчастным?: Для начала определим, что такое несчастье. Несчастьем мы будем считать психологическое состояние...
Генезис конфликтологии как науки в древней Греции: Для уяснения предыстории конфликтологии существенное значение имеет обращение к античной...
Почему двоичная система счисления так распространена?: Каждая цифра должна быть как-то представлена на физическом носителе...
Личность ребенка как объект и субъект в образовательной технологии: В настоящее время в России идет становление новой системы образования, ориентированного на вхождение...



©2015-2024 megaobuchalka.ru Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. (787)

Почему 1285321 студент выбрали МегаОбучалку...

Система поиска информации

Мобильная версия сайта

Удобная навигация

Нет шокирующей рекламы



(0.008 сек.)