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LDC-40ランプを発売。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典

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無線電子工学と電気工学の百科事典 / 照明

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数年間、私はフィラメントが切れたLDC-40ランプを温室で使用してきました。 それらを発射するために、ランプを0,5〜1秒間点灯する信頼性の高いデバイスを組み立てました。 この装置のすべての部品は通常市販されているため、この装置を繰り返すのは難しくありません。

LDC-40ランプの始動

ダイオード D226B は、少なくとも 0,3 A の直流を備えたシリコン製のものと置き換えることができます。コンデンサ C2 および C4 は、動作電圧が少なくとも 400 V の MGP、MBHz、MBM タイプのものを使用できます。

抵抗 R1 - 少なくとも 10 ワットの消費電力用。 2 MΩ MLT-1 抵抗器にニクロム線を巻き付け、オーム計を使用して抵抗を図に示されている値に調整します。

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レーザー冷却システムは、核物理学やマイクロワールドの量子特性の研究で広く使用されています。 特別なレーザー トラップと冷却器により、他の冷却方法では事実上不可能な、絶対零度に近い温度の達成が可能になります。 この技術の高度な開発にもかかわらず、シリコンとガリウム砒素に基づく半導体電子機器との連携にはまだ適応していません。 科学者が説明するように、レーザーが照射されると、デバイスが向けられた物質の原子がその放射の光子を吸収します。 特定の条件下では、これらの光子の一部がより高い周波数で放出され、原子の熱振動から抽出された追加のエネルギーが消費されます。 このため、レーザー照射は物質を加熱するのではなく、冷却します。 この効果、いわゆる反ストークス ルミネッセンスは、原子のレーザー冷却システムで広く使用されています。

Xiong らは、特別に選択された厚さと構造を持つ硫化カドミウム ストリップで反ストークス ルミネッセンスが発生することを発見しました。 最大限の冷却を達成しようとして、科学者は、波長 514 nm の従来のグリーン レーザーに落ち着くまで、レーザー エミッターのいくつかのオプションを検討しました。 研究者によると、グリーンレーザーはコイル状の硫化カドミウムストリップを室温で摂氏40度まで冷却することができました。 素材と環境の温度が下がるにつれて、冷却効率は徐々に低下し、零下 93 度で最小になります。

研究者が指摘しているように、追加の研究の後、同様の冷却技術をシリコンマイクロチップに適用することができます。 Xiong と彼の同僚は、最新のレーザーの低消費電力とコンパクトさにより、そのようなレーザー「クーラー」を小型電子デバイスに組み込むことができると信じています。

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