Описана математическая модель импульсного селективно излучающего разряда светотехнического устройства, испытывающего энергетическое взаимодействие с собственным возвращаемым в плазму широкодиапазонным излучением сложной дискретно-непрерывной структуры. Рассмотрены особенности работы осветительных систем с тесным расположением элементов, которые идентифицированы со "световыми котлами" (например, системы накачки лазеров), отличающимися многократными проходами излучения лампы в совокупности сред и поверхностей устройства. Показано, что возвращаемое в плазму излучение и частично поглощенное ею приводит к возрастанию температуры и перераспределению компонентов излучения из одних участков спектра в другие. Тем самым создаются предпосылки для управления спектральным составом излучения ламп с помощью селективно отражающих покрытий на поверхности трубки, стабилизирующей разряд. Получены количественные данные о соотношениях оптической плотности и коэффициента отражения, обеспечивающих...
Исследованы излучательные характеристики импульсных ксеноновых ламп сплошного спектра трубчатой и шаровой геометрии. Экспериментальные данные сравнивались со спектром излучения абсолютно черного тела и со спектрами поглощения растворов, моделирующих состав сточных вод атомных электростанций и содержащих металлорганические комплексы, а именно раствор динатриевой соли этилендиаминтетрауксусной кислоты и пероксида водорода в дистиллированной воде. Показано, что в шаровых импульсных ксеноновых лампах возможно достижение больших, чем в трубчатых, максимальных яркостных температур за счет высокой плотности энерговклада и особенностей конструкции таких ламп. Показана перспективность использования шаровых импульсных ксеноновых ламп для комбинированной фотохимической деструкции компонентов сточных вод атомных электростанций.