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Lámparas incandescentes eléctricas. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica.

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Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. / Electricidad para principiantes.

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Las lámparas incandescentes están diseñadas para iluminar habitaciones por la noche. El principio de funcionamiento de las lámparas se basa en la incandescencia de conductores calentados por corriente.

La lámpara consta de una ampolla de cristal, de la que se ha evacuado el aire, y una base de metal. Dentro del matraz, se fija sobre ganchos especiales un filamento de metal refractario (tungsteno, osmio, tantalio, etc.) o aleaciones de metales refractarios. Los extremos del filamento están soldados a dos alambres delgados. Un extremo exterior de estos cables está soldado a una base de metal y el otro a una rosca. Como regla general, el filamento se calienta hasta una temperatura de 2000 ° C. Este fenómeno permite que la lámpara brille intensamente.

Hay lámparas que tienen gas en la bombilla que no soporta la combustión. Para estos fines se suele utilizar nitrógeno o argón. El gas en el matraz es necesario para que el filamento no se atomice durante el mayor tiempo posible durante el calentamiento. Esto permite elevar la temperatura del filamento a 2900° C.

Cada lámpara tiene una marca correspondiente, que incluye números que indican el voltaje de la lámpara y la energía que consume.

Autor: Smirnova L.N.

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La conversión de frecuencia coherente tiene muchas aplicaciones en el campo de la transmisión, visualización y detección de información clásica y cuántica. Este proceso es crucial para la conexión entre los dispositivos clásicos y cuánticos; como resultado, la frecuencia de la señal cambia, pero la fase inicial y la envolvente de la onda siguen siendo las mismas.

Los autores del nuevo estudio han creado chips fotónicos que pueden convertir de manera eficiente las frecuencias entrantes utilizando efectos ópticos no lineales. Los dispositivos fotónicos se eligieron por una razón: consumen poca energía, escalan bien y tienen un tamaño pequeño. Además, en dichos chips son posibles efectos ópticos que no están disponibles para otras plataformas.

Los físicos han presentado un nuevo circuito para la conversión de frecuencia de alta eficiencia en un chip fotónico. Al generar la frecuencia de suma, un proceso óptico no lineal que puede convertir la frecuencia de la señal entrante, el dispositivo utiliza solo la condición de coincidencia de fase para los dos modos. Esto aumenta significativamente la velocidad y reduce la complejidad del proceso.

Los experimentos han demostrado que la mayor eficiencia se observó al convertir una señal con una frecuencia de 1560 nanómetros en una onda con una frecuencia de 780 nanómetros. La tasa de eficiencia fue del 42 %, superior a la de muchos dispositivos modernos. Al crear efectos ópticos en cascada en el chip, los autores pudieron aumentar este valor a casi el 100%.

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