Сделай Сам Свою Работу на 5

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
Накаливания всех типов 1

Газоразрядные низкого давления:

ЛД и ЛДЦ 0,95

ЛБиЛХБ 1,15
высокого давления:

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?

 








Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском по сайту:



©2015 - 2024 stydopedia.ru Все материалы защищены законодательством РФ.