مصابيح التونجستن الكهربية .. كتاب الإضاءة والفلم

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • مصابيح التونجستن الكهربية .. كتاب الإضاءة والفلم

    مصابيح التونجستن الكهربية

    حين يمر التيار الكهربى فى موصل Conductor ، يقل فرق الجهد الكهربى Voltage نتيجة لمقاومة Resistance هذا الموصل لمرور التيار ، وترتفع درجة حرارة الموصل . فإن كان الموصل صغيرا أو كان التيار شديدا فسوف يتوهج Gow هذا الموصل ، ويزيد التوهج كما يتغير لونه نحو الإبيضاض كلما زادت شد. التيار . ولو ظل هذا الموصل معرضا للهواء وسوف يتأكسد تدريجيا حتى يحترق ، أما لو كان معزولا عن الهواء أو كان محاطا بغاز خامل Inert Gas ، فمن المؤكد أن يستمر فى عمله لفترة طويلة رغم ارتفاع درجة حرارته كثيرا دون أن تتأثر قدرته على أداء هذا العمل . وبناء على الحقائق السابقة نجح إديسون Edison في عام ۱۸۷۹ فى صناعة مصابيح كهربية متوهجة Incandescent lamps تتكون من فتيلة رفيعة من الكربون Carbon Filament وكان الضوء المنبعث منها مائلا للاحمرار ، كما كانت كفاءتها Efficiency منخفضة للغاية ( تقرب من حوالى ۲٫٥ ليو من لكل وات ، وسوف نعود الشرح المقصود من هذا التعبير).

    ولم تكن المصابيح ذات فتيلة الكربون بصالحة لأغراض التصوير الضوئى ، فمن جانب، كانت مادة الكربون قابلة للتبخر Volatalise، مما يؤدى إلى اسوداد السطح الداخلى للزجاج ، فتقل الطاقة الضوئية المنبعثة من المصباح. ومن جانب آخر لم يكن لون الأشعة ( المائلة للإحمرار ) ملائما للحساسية الطيفية Spectral Sensitivity للأفلام التي كانت متوافرة آنئذ وهي الأفلام الحساسة للأشعة الزرقاء Blue Sensitive Emulsions .

    تم وجد أن للمعادن - ولا سيما معدن التونجستن Tungsten كبيرة على مقاومة الحرارة العالية مع زيادة قدرته على بعث طاقة ضوئية أكبر رغم ثبات شدة التيار الكهربى، ومع ميل لون الأشعة إلى الإبيضاض عما كان معتادا بالنسبة للمصابيح التي تستخدم فيها فتيلة الكربون .

    ثم جرت تحسينات تالية تتلخص في جعل فتيلة التونجستن في وسط فاز خامل مثل غاز الأرجون Argon أو غاز النتروجين Nitrogen ، وهى غازات تقاوم تبحر مادة الفتيلة ، وعملت على زيادة الكفاءة الضوئية للمصابيح ، وملاءمة خصائصها الطيفية للحساسية الطيفية للأفلام الحساسة المستخدمة حاليا . وبذلك صارت مصابيح التو نجستن الكهربى هى أكثر مصادر الضوء الصناعي المستخدمة فى التصوير الضوئى سواء الأبيض الأسود أو الملون .

    أجزاء مصباح التونجستن الكهربى :

    يتكون المصباح من أجزاء أربعة رئيسية مهما اختلف الغرض المطلوب منه . وهذه الأجزاء هي :

    (أ) الغلاف الزجاجي glass bulb : وبعد لحامه مع باقي أجزاء المصباح يصير محكما ضد تسرب الغازات منه أو إليه .

    (ب) Mount : وهو الجزء الذى يوجد فيه الأسلاك التي توصل التيار الكهربي إلى الفتيلة .

    (ج) الفتيلة Filament : وهى تتكون من أسلاك طويلة نسبيا من معدن التونجستن. ونظرا لطولها لذلك يقتضى الأمر لفها على هيئة ملف Coii ويختلف شكله وفقاً للغرض المطلوب من المصباح (شكل ۱۲). ويعلق هذا الملف على سلك من معدن آخر مقاوم للحرارة الشديدة مثل الموليبدينوم Molybdenum ، ومن البديهي أن يجرى العمل على عزل هذا السلك، ولذلك يثبت في قاعدة من الزجاج أو الصيني Porcelain .

    وتتوقف الطاقة الضوئية التي تبعثها الفتيلة على عوامل عدة منها الـ Wattage ( الذي يدل على الاستهلاك الكهربى ) ، ومدى ارتفاع درجة حرارة الفتيلة ، غير أنه بارتفاع درجة حرارتها كثيرا يزيد معدل تبخر Evaporation rate الفتيلة ويقصر عمرها ، كما أن لطول ملف الفتيلة وسمكها تأثيراً على الطاقة الضوئية. وتتوقف - إلى حد بعيد - درجة تباين الإضاءة Lighting contrast على قطر الفتيلة ، فكلما صغرت المساحة التي ينبعث منها الضوء زاد تباين الإضاءة ، وبالعكس تصير الإضاءة أكثر نعومة Soft كلما اتسع قطر الفتيلة أو زادت مساحة الرقعة التي ينبعث منها الضوء .

    ( د ) القاعدة Cap أو Base : وهو الجزء الذي بواسطته يثبت المصباح في مكانه في جهاز الإضاءة فى الدواية . وهناك أشكال عديدة للقاعدة ( نبين منها نوعان في شكل ١٣ ) . وقد تكون القاعدة حلزونية على هيئة قلاووظ Screw أو على هيئة نتوء بارزة مختلفة الأشكال.


    اضغط على الصورة لعرض أكبر. 

الإسم:	CamScanner 05-30-2023 13.54_1.jpg 
مشاهدات:	7 
الحجم:	94.9 كيلوبايت 
الهوية:	117624 اضغط على الصورة لعرض أكبر. 

الإسم:	CamScanner 05-30-2023 13.55_1.jpg 
مشاهدات:	7 
الحجم:	95.8 كيلوبايت 
الهوية:	117625 اضغط على الصورة لعرض أكبر. 

الإسم:	CamScanner 05-30-2023 13.55 (1)_1.jpg 
مشاهدات:	6 
الحجم:	68.3 كيلوبايت 
الهوية:	117626 اضغط على الصورة لعرض أكبر. 

الإسم:	CamScanner 05-30-2023 13.55 (2)_1.jpg 
مشاهدات:	5 
الحجم:	50.0 كيلوبايت 
الهوية:	117627

  • #2
    Tungsten electric lamps

    When the electric current passes through a conductor, the voltage difference decreases as a result of the resistance of this conductor to the passage of current, and the temperature of the conductor rises. If the conductor is small or the current is intense, the Gow will glow in this conductor, and the glow will increase, and its color will change towards whiteness as the tension increases. the current . If this conductor remains exposed to air, it will gradually oxidize until it burns, but if it is isolated from the air or surrounded by an inert gas, it is certain that it will continue to work for a long time despite its very high temperature without affecting its ability to perform this work. Based on the previous facts, Edison succeeded in the year 1879 in manufacturing incandescent lamps consisting of a thin filament of carbon filament, and the emitted light was reddish, and its efficiency was very low (approximately 2.5 lei per watt, We will come back to explain the meaning of this expression).

    The carbon filament lamps were not suitable for photographic purposes. On the one hand, the carbon material was able to volatalise, which leads to blackening of the inner surface of the glass, and the light energy emitted from the lamp decreases. On the other hand, the color of the (reddish) rays was not suitable for the spectral sensitivity of the films that were available at that time, which are blue sensitive emulsions.

    It was found that metals, especially tungsten, have great resistance to high heat, with an increase in its ability to emit more light energy despite the constant intensity of the electric current, and with the tendency of the color of the rays to whiten than what was usual for lamps in which a carbon filament is used.

    Subsequent improvements were made, summed up in placing the tungsten filament in an inert viscous medium such as argon gas or nitrogen gas, which are gases that resist the evaporation of the filament material, and worked to increase the optical efficiency of the lamps, and the suitability of their spectral characteristics to the spectral sensitivity of the sensitive films currently used. Thus, the electric toungsten lamps became the most common sources of artificial light used in photography, whether black-and-white or color.

    Tungsten lamp parts:

    The lamp consists of four main parts, regardless of the different purpose required for it. These parts are:

    (a) The glass bulb cover: after welding it with the rest of the lamp parts, it becomes airtight against the leakage of gases from it or into it.

    (B) Mount: It is the part in which the wires that conduct the electric current to the filament are located.

    (c) Filament: It consists of relatively long tungsten wires. Because of its length, it is necessary to wrap it in the form of a Coii file, and its shape differs according to the desired purpose of the lamp (Fig. 12). This coil is attached to a wire made of another metal that is resistant to extreme heat, such as molybdenum, and it is obvious that work should be done to isolate this wire, and therefore it is fixed to a base made of glass or porcelain.

    The light energy emitted by the filament depends on several factors, including the Wattage (which indicates electrical consumption), and how high the filament temperature is. However, with a very high temperature, the evaporation rate of the filament increases and its life is shortened. The length and thickness of the filament coil also have an effect on energy. optical. The degree of lighting contrast depends - to a large extent - on the diameter of the filament. The smaller the area from which the light is emitted, the greater the lighting contrast. On the contrary, the lighting becomes softer as the diameter of the filament widens or the area from which the light is emitted increases.

    (d) The base cap or base: it is the part by which the lamp is fixed in its place in the lighting device in the medication. There are many forms of the base (two types are shown in Figure 13). The base may be helical in the form of a screw or in the form of a protruding bump of various shapes.

    تعليق

    يعمل...
    X