Продажи по всей России
Москва
+7 (495) 649-86-94
Санкт-Петербург
+7 (812) 385-55-94
Екатеринбург
+7 (343) 237-27-40
Ростов-на-Дону
+7 (863) 303-20-34
Нижний Новгород
+7 (831) 280-98-16
Смотреть все контакты
Москва +7(495)649-86-94 Санкт-Петербург +7(812)385-55-94 Екатеринбург +7(343)237-27-40 Ростов-на-Дону +7(863)303-20-34 Нижний Новгород +7(831)280-98-16

Краткая информация об источниках света

Главная > Учебник светотехники > Лампы, источники света (статьи) > Краткая информация об источниках света

Лампа – физический образ источника искусственного света, место образования излучения, расширяющего визуальные возможности человека.

С давних времен человек использовал и применял различные источники света. Помимо огня, человек сталкивался (разумеется, не зная о сути процесса) со светом от электроразряда в газовой среде в виде молний и северных сияний; с биохимической люминесценцией, в виде светлячков и глубинных морских обитателей. Но эти источники света являются естественными, а искусственным источником был лишь огонь в разных своих проявлениях, и оставался он единственным вплоть до конца XIX века.

Искусственные источники света, преобразующие электрическую энергию

Русские ученые-изобретатели П.Н. Яблочкова и А.Н. Лодыгина в самом конце XIX века инициировали своими изобретениями широкое развитие искусственных источников света, работающих на электрической энергии. За время своего существования эти источники света почти повсеместно упразднили использование света от огня для освещения. Керосиновые лампы и восковые свечи сейчас применяются лишь в отдаленных точках или в туристических походах, где использование электричества невозможно по тем или иным причинам, а также во время создания дизайнерского антуража при оформлении помещений.

Изначально все электрические источники света делились на два направления.

  • "Лодыгинское" направление подразумевало формирование яркого света за счет разогрева тел до необходимой температуры с помощью тепловых свойств электрического тока,
  • а "Яблочковское" направление опиралось на использование электрического разряда между электродами для возникновения электрического света.

"Лодыгинское" направление обусловило возникновение тепловых источников света, а "Яблочковское" — газоразрядных. Эти два указанных типа ламп до начала XXI века использовались при производстве всех существующих искусственных источников света, начиная с компактных ламп накаливания пониженной мощности (несколько сотых Вт) и заканчивая сборными ксеноновыми лампами повышенной мощности (до 150 кВт).

Мы поможем подобрать светильники на ваш объект

Мы свяжемся с вами в ближайшее время
Ответственный менеджер по запросу:
Евгений Чилимов +7(495)649-86-94 доб.106
Мы свяжемся с вами в ближайшее время
Ответственный менеджер:
Евгений Чилимов +7(495)649-86-94 доб.106
м 2
м
Ответственный менеджер по запросу:
Евгений Чилимов
+7(495)649-86-94 доб.106
  • В последнее время, помимо этих типов ламп, появился и все активнее развивается и используется во всевозможных сферах применения полупроводниковый тип источников света. По мнению экспертов, этот тип ламп (светодиоды) через 10–12 лет будет массово использоваться в освещении города.

Иные источники искусственного света

Существуют также и неэлектрические источники света, например, химические источники, где свет формируется благодаря протеканию химических процессов. Также к искусственным источникам освещения неэлектрического типа относятся фотолюминесцентные источники, в которых свет возникает благодаря продолжительному остаточному свечению ряда люминофоров после того, как они освещаются солнечным или другим искусственным светом, а также радиолюминесцентные источники, где свет образуется благодаря радиоактивному облучению. Все эти неэлектрические источники довольно широко используются спасателями, где нет возможности быстро подвести электропитание. Из минусов подобного освещения – подобные световые устройства формируют крайне слабый поток света по сравнению с электрическими источниками света.

Перед тем как приступить к описанию основных принципов функционирования электрических источников света, их отличительных свойств, характеристик и сфер использования, необходимо обозначить основные параметры, которые и будут сравниваться у разных источников для выбора того или и иного из них в конкретных ситуациях.

Каждый из доступных человеку способов получения искусственного света имеет свои достоинства и недостатки. Недостатки устраняются, достоинства расширяются использованием дополнительного оборудования.

Мы поможем подобрать светильники на ваш объект

Мы свяжемся с вами в ближайшее время
Ответственный менеджер по запросу:
Евгений Чилимов +7(495)649-86-94 доб.106
Мы свяжемся с вами в ближайшее время
Ответственный менеджер:
Евгений Чилимов +7(495)649-86-94 доб.106
м 2
м
Ответственный менеджер по запросу:
Евгений Чилимов
+7(495)649-86-94 доб.106

Освещение магазинов на объектах

Перейти в галерею

Статьи по теме #уличное освещение

Рекламная подсветка: основные требования

#уличное освещение

Рекламная подсветка призвана привлечь внимание к рекламным щитам и вывескам, обеспечить комфортное восприятие информации в темное время суток, но при этом быть экономичной, прочной и долговечной, а также соответствовать нормам законодательства, регулирующим освещенность улиц.

ГСУ Подвесные светильники для уличного освещения

#уличное освещение

Светильники ГСУ подвешиваются на специальных растяжках над улицами города. С их помощью можно осветить площадки, на которых невозможно установить классические опоры.

Классические фонари для уличного освещения

#уличное освещение

В исторических центрах городов, в парках и скверах, на набережных и в других местах массового отдыха людей вместо современных светильников уместно использовать источники освещения, дизайн которых повторяет внешний вид старинных классических фонарей уличного освещения.

Читать все статьи

отправить заявку

Продукция по типу и установке
+7 (495) 649-86-94 svet@svetpro.ru написать в телеграм
Оплачен счет:

Волгоградская обл., гор. Котельниково; "Освещения предзаводской территории завода миниральных удобрений ЕвроХим-ВолгаКалий"; опоры Valmont Galaxie P6.

129