RU2518911C2 - Способ фокусировки прожектора с разрядной лампой - Google Patents

Способ фокусировки прожектора с разрядной лампой Download PDF

Info

Publication number
RU2518911C2
RU2518911C2 RU2012140849/07A RU2012140849A RU2518911C2 RU 2518911 C2 RU2518911 C2 RU 2518911C2 RU 2012140849/07 A RU2012140849/07 A RU 2012140849/07A RU 2012140849 A RU2012140849 A RU 2012140849A RU 2518911 C2 RU2518911 C2 RU 2518911C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
spotlight
screen
discharge lamp
distance
images
Prior art date
Application number
RU2012140849/07A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2012140849A (ru
Inventor
Владимир Павлович Архипов
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана" (МГТУ им. Н.Э. Баумана)
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана" (МГТУ им. Н.Э. Баумана) filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана" (МГТУ им. Н.Э. Баумана)
Priority to RU2012140849/07A priority Critical patent/RU2518911C2/ru
Publication of RU2012140849A publication Critical patent/RU2012140849A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2518911C2 publication Critical patent/RU2518911C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Non-Portable Lighting Devices Or Systems Thereof (AREA)

Abstract

Изобретение относится к осветительной технике и может быть использовано для фокусировки прожекторов различного назначения с разрядной лампой в качестве источника излучения и отражателем параболоидальной или сфероидальной формы. Техническим результатом от использования способа является уменьшение необходимых размеров технологического помещения, расширение функциональных возможностей и снижение потенциальной опасности от применения. В соответствии с предложенным способом луч прожектора направляют на экран через непрозрачную маску с двумя симметричными относительно оптической оси прожектора отверстиями, размещенную на выходном торце прожектора, затем анализируют световое пятно на экране, наблюдают изображения катода и анода разрядной лампы и измеряют расстояние d1 между вершинами двух изображений анода и расстояние d2 между вершинами двух изображений катода, затем перемещают разрядную лампу вдоль оптической оси прожектора до достижения критерия фокусировки, при этом за критерий фокусировки принимают соотношение между расстояниями d1, d2 и d0, где d0 - расстояние между центрами отверстий в непрозрачной маске. 2 ил.

Description

Изобретение относится к осветительной технике и может быть использовано для фокусировки прожекторов различного назначения с разрядной лампой в качестве источника излучения и отражателем параболоидальной или сфероидальной формы преимущественно большого диаметра (более 300 мм).
Известные способы фокусировки прожекторов с разрядными лампами сводятся, в сущности, к одному, описанному, например, в ГОСТ 6047-90 (Прожекторы общего назначения. Общие технические условия), принятому за прототип, предусматривающему направление луча прожектора на удаленный экран, анализ светового пятна на удаленном экране и перемещение разрядной лампы вдоль оптической оси прожектора до достижения критерия фокусировки. Критерием фокусировки в известном (прототипном) способе являются минимальные размеры светового пятна на удаленном экране.
Недостаток известного способа фокусировки прожектора с разрядной лампой заключается в том, что для достижения приемлемой точности фокусировки удаление экрана для анализа светового пятна должно быть значительным, причем можно показать, что с увеличением светового диаметра прожектора необходимое удаление экрана растет в квадратичной зависимости. Так, расчеты показывают, что для фокусировки прожектора с лампой,1 разрядный промежуток которой составляет 6 мм, параболоидальным отражателем диаметром 500 мм, углом охвата 180° необходимое удаление экрана составляет 500-1000 м. Обеспечить затененное помещение таких размеров крайне сложно.
Кроме того, известный способ практически не позволяет проводить фокусировку прожекторов с импульсными разрядными лампами. Дело в том, что в импульсном режиме работы положение излучающего разрядного канала между электродами лампы нестабильно в межэлектродном пространстве, а в определенных пределах случайным образом меняет свое расположение от импульса к импульсу. В результате световое пятно на удаленном экране «прыгает» от импульса к импульсу и оценить размеры такого пятна (достичь минимальных размеров) практически весьма затруднительно.
Кроме того, известный способ фокусировки прожекторов небезопасен, поскольку направленный луч прожектора высокой интенсивности или случайный блик от ровной отражающей поверхности могут вызвать серьезное повреждение органов зрения.
Техническим результатом от использования настоящего изобретения является уменьшение удаления экрана (размеров технологического помещения), расширение функциональных возможностей и снижение потенциальной опасности от применения.
Указанный технический результат достигается тем, что направление луча прожектора на экран выполняют через непрозрачную маску с двумя симметричными относительно оптической оси прожектора отверстиями, размещенную на выходном торце прожектора, при анализе светового пятна на экране наблюдают изображения катода и анода разрядной лампы и измеряют расстояние d1 между вершинами двух изображений анода и расстояние d2 между вершинами двух изображений катода, а за критерий фокусировки принимают соотношение
d 0 = d 1 + d 2 2
Figure 00000001
,
где d0 - расстояние между центрами отверстий в непрозрачной маске.
Изобретение поясняется графическими материалами, где на фиг.1 изображена схема фокусировки прожектора с разрядной лампой, а на фиг.2 - пример изображения светового пятна на экране.
Сущность предлагаемого способа фокусировки прожектора с разрядной лампой будет понятна из следующего описания.
Прожектор состоит из корпуса 1, в котором установлен параболоидный отражатель 2, на оптической оси которого с возможностью осевого перемещения размещена разрядная лампа 3 с электродами - катодом 4 и анодом 5. Целью фокусировки прожектора является достижение такого положения разрядной лампы, при котором середина межэлектродного промежутка между катодом 4 и анодом 5 совпадает с точкой фокуса F параболоидного отражателя 2.
На корпус 1 прожектора надета непрозрачная маска 6 с отверстиями 7 и 8, расположенными симметрично относительно оси прожектора. На удалении L от прожектора размещается экран 9.
Для осуществления фокусировки прожектор включают в затененном помещении и направляют луч на экран 9 через отверстия 7 и 8 в непрозрачной маске 6. Световое пятно на экране 9 в этом случае представляет собой две светлые зоны 10 и 11, в каждой из которых видны темные изображения 12, 13 катода и 14, 15 анода разрядной лампы 3 (фиг.2).
Изображения 12-15 электродов 4,5 разрядной лампы 3 формируются отверстиями 7 и 8 в маске 6, каждое из которых представляет собой простейший объектив (камера-обскура).
Далее измеряют расстояние d1 между вершинами двух изображений 14, 15 анода и расстояние d2 между вершинами двух изображений 12, 13 катода. Измерение расстояний d1 и d2 осуществляют любым средством для измерения линейных размеров, например, металлической линейкой с миллиметровыми делениями, штангенциркулем, рулеткой и т.д.
Затем вычисляют величину d3, соответствующую расстоянию между центральными точками изображений межэлектродного пространства 12-14 и 13-15, по формуле:
d 3 = d 1 + d 2 2 ( 1 )
Figure 00000002
Критерием фокусировки прожектора является совпадение расчетной величины d3 с фактическим размером d0 - межцентровым расстоянием между отверстиями 7 и 8 в маске 6:
d 0 = d 3 = d 1 + d 2 2 ( 2 )
Figure 00000003
Величину d0 определяют из чертежа на маску 6 или непосредственным измерением.
Выполнение критерия фокусировки (2) означает, что лучи, исходящие из середины межэлектродного промежутка 3-4 разрядной лампы 2, после отражения от параболоидного отражателя 2 идут параллельно оптической оси.
Для достижения критерия фокусировки (2) осуществляют осевое перемещение разрядной лампы 3, причем, если в исходном положении d3>d1, то лампу 3 следует перемещать в направлении от отражателя 2, а если d3<d1, то лампу необходимо перемещать в направлении к отражателю 2.
Наилучшие результаты при использовании предложенного способа фокусировки прожектора с разрядной лампой достигаются при определенном выборе размеров отверстий 7 и 8 в непрозрачной маске 6 и расстояния между их центрами, а также удаления экрана 9 от выходного торца прожектора.
Диаметры отверстий 7 и 8 целесообразно выбирать в пределах 2-10 мм. Такой выбор обусловлен, с одной стороны, необходимостью малого размера (чем меньше размер отверстий, тем выше четкость изображений электродов разрядной лампе на экране), и, с другой стороны, необходимостью получения достаточной яркости световых пятен на экране для удобного наблюдения (чем больше размер отверстий, тем выше яркость световых пятен на экране и тем выше контраст между светлым пятном и темным изображением электрода лампы).
Удаление экрана 9 от выходного торца прожектора составляет 3 - 10 м. При увеличении удаления увеличиваются масштаб изображений электродов разрядной лампы на экране и размеры d1 и d2, но при этом снижается яркость и контраст изображений.
Для обеспечения наилучшей чувствительности способа фокусировки прожектора расстояние d0 между центрами отверстий 7 и 8 целесообразно выбирать из условия расположения их вблизи энергетической середины выходного зрачка (выходного торца) прожектора. Для параболоидного отражателя с углом охвата 180° это соответствует углу ϕ = ˜ 70 75
Figure 00000004
(фиг.1), что при диаметре отражателя 500 мм соответствует расстоянию d 0 = ˜ 280 310 м м
Figure 00000005
.
Применение предложенного способа позволяет проводить фокусировку прожекторов с разрядной лампой в технологических помещениях небольших размеров, поскольку необходимое удаление экрана от прожектора составляет всего несколько метров.
Предложенный способ может быть с успехом использован для фокусировки прожекторов с импульсными разрядными лампами, поскольку для фокусировки анализируют и исследуют не неустойчивое изображение светящейся дуги в лампе, а стабильное изображение неподвижных электродов импульсной разрядной лампы.
Предложенный способ не имеет ограничений по световому диаметру прожекторов с параболоидальными и сфероидальными отражателями. В случае сфероидальных отражателей необходимо учитывать сферическую аберрацию отражателя.
Кроме того, при использовании предложенного способа фокусировки значительно повышается безопасность персонала, т.к. из прожектора в окружающее пространство выпускается лишь то световое излучение, которое проходит через отверстия малого размера в непрозрачной маске, закрывающей основную площадь светового отверстия прожектора.

Claims (1)

  1. Способ фокусировки прожектора с разрядной лампой, предусматривающий направление луча прожектора на экран, анализ светового пятна на экране и перемещение разрядной лампы вдоль оптической оси прожектора до достижения критерия фокусировки, отличающийся тем, что направление луча прожектора на экран выполняют через непрозрачную маску с двумя симметричными относительно оптической оси прожектора отверстиями, размещенную на выходном торце прожектора, при анализе светового пятна на экране наблюдают изображения катода и анода разрядной лампы и измеряют расстояние d1 между вершинами двух изображений анода и расстояние d2 между вершинами двух изображений катода, а за критерий фокусировки принимают соотношение
    Figure 00000001
    ,
    где d0 - расстояние между центрами отверстий в непрозрачной маске.
RU2012140849/07A 2012-09-25 2012-09-25 Способ фокусировки прожектора с разрядной лампой RU2518911C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012140849/07A RU2518911C2 (ru) 2012-09-25 2012-09-25 Способ фокусировки прожектора с разрядной лампой

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012140849/07A RU2518911C2 (ru) 2012-09-25 2012-09-25 Способ фокусировки прожектора с разрядной лампой

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2012140849A RU2012140849A (ru) 2014-03-27
RU2518911C2 true RU2518911C2 (ru) 2014-06-10

Family

ID=50342881

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012140849/07A RU2518911C2 (ru) 2012-09-25 2012-09-25 Способ фокусировки прожектора с разрядной лампой

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2518911C2 (ru)

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU609024A1 (ru) * 1976-12-16 1978-05-30 Azaliev Viktor V Устройство дл фокусировки светового потока прожектора
SU1695032A1 (ru) * 1988-12-02 1991-11-30 Производственное Объединение "Электролуч" Прожектор
DE20310313U1 (de) * 2003-06-30 2003-12-18 Shu, Kuo Fen LED (Leuchtdioden) Scheinwerfer (Typ I)
RU65442U1 (ru) * 2007-02-19 2007-08-10 Открытое акционерное общество "Конструкторское бюро электроизделий XXI века" Прожекторный блок
CN101225943A (zh) * 2008-02-04 2008-07-23 北京星光影视设备科技股份有限公司 舞台聚光灯调焦组件
JP2012059575A (ja) * 2010-09-09 2012-03-22 Panasonic Electric Works Co Ltd スポットライト
RU116601U1 (ru) * 2011-05-20 2012-05-27 Александр Георгиевич Раквиашвили Прожектор с газоразрядной лампой

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU609024A1 (ru) * 1976-12-16 1978-05-30 Azaliev Viktor V Устройство дл фокусировки светового потока прожектора
SU1695032A1 (ru) * 1988-12-02 1991-11-30 Производственное Объединение "Электролуч" Прожектор
DE20310313U1 (de) * 2003-06-30 2003-12-18 Shu, Kuo Fen LED (Leuchtdioden) Scheinwerfer (Typ I)
RU65442U1 (ru) * 2007-02-19 2007-08-10 Открытое акционерное общество "Конструкторское бюро электроизделий XXI века" Прожекторный блок
CN101225943A (zh) * 2008-02-04 2008-07-23 北京星光影视设备科技股份有限公司 舞台聚光灯调焦组件
JP2012059575A (ja) * 2010-09-09 2012-03-22 Panasonic Electric Works Co Ltd スポットライト
RU116601U1 (ru) * 2011-05-20 2012-05-27 Александр Георгиевич Раквиашвили Прожектор с газоразрядной лампой

Also Published As

Publication number Publication date
RU2012140849A (ru) 2014-03-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP5486692B2 (ja) 積分球光度計およびその測定方法
KR100967859B1 (ko) 전체 광속 측정 장치
CN101893479B (zh) 总光通量测量装置以及总光通量测量方法
CN107111013A (zh) 紧凑调制传递函数评估系统
RU2518911C2 (ru) Способ фокусировки прожектора с разрядной лампой
CN109997202B (zh) 用于检测和/或检查圆柱形部件表面上的磨耗的设备和方法
US7298487B2 (en) Method and apparatus for measuring light reflections of an object
JP4717731B2 (ja) 照明装置及びそれを用いた物体表面検査装置
CN103454072A (zh) 杂光系数和点源透过率复合测试方法及系统
CN112284683A (zh) 预混气体爆燃流场波系演化过程的观测方法及观测系统
US11421984B2 (en) Testing of curved X-ray gratings
Kubiak The superposition of light spots in calculations of reflectors for illumination
JP3281910B2 (ja) スポット照明機構付紫外線探傷灯
CN101750725A (zh) 一种用于平行光管的反射光学系统
CN214373251U (zh) 预混气体爆燃流场波系演化过程的观测系统
CN204128498U (zh) 增强型影像测量仪
US6034822A (en) Device for distributing light on an image frame
US4432641A (en) Visual defect inspection of masks
RU186552U1 (ru) Осветительный прибор проекторного типа
KR100736485B1 (ko) 투사형 표시 시스템의 램프 위치 조정 장치 및 방법
JP2014142557A5 (ru)
RU2204821C1 (ru) Лазерный центратор для рентгеновского излучателя
CN1664599A (zh) 测试高强度放电灯电弧参数的方法
RU2293453C1 (ru) Лазерный центратор для рентгеновского излучателя
RU2250576C2 (ru) Лазерный центратор для рентгеновского излучателя

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20180926

NF4A Reinstatement of patent

Effective date: 20200211