Расшифровка обозначений и виды ламп накаливания
Лампа накаливания — электрический источник света, в котором тело накала (тугоплавкий проводник), помещённое в прозрачный вакуумированный или заполненный инертным газом сосуд, нагревается до высокой температуры за счёт протекания через него электрического тока, в результате чего излучает в широком спектральном диапазоне, в том числе видимый свет. В качестве тела накала в настоящее время используется в основном спираль из сплавов на основе вольфрама.
Расшифровка обозначений ламп накаливания
- В — вакуумная
- Б — биспиральная с аргоновым наполнением
- Г — моноспиральная с аргоновым наполнением
- БО — биспиральная с аргоновым наполнением в опаловой колбе
- БК — с криптоновым наполнением и биспиральным телом накала
- РН — лампы накаливания различного назначения
- МО — для местного освещения
- Д — декоративная
- ЗК — зеркальная с концентрированной КСС
- М — в колбе из молочного стекла
- О — в колбе из опалового стекла
- С — в свечевидной колбе;
- Ш — шаровидной колбе
- 220–230 (или иной) — диапазон напряжения сети, В, в котором рекомендуется эксплуатировать лампу
- 100 (или иное) — мощность лампы, Вт
- Е27 — тип цоколя: Е — винтовой цоколь диаметром 27 мм
Расшифровка обозначений некоторых типов источников света
- ДРЛ — дуговая ртутная лампа высокого давления с люминофором
- ДРИ — металлогалогенная лампа
- ДРИЗ — металлогалогенная лампа с внутренним зеркальным отражателем
- ДРИШ — металлогалогенная лампа короткодуговая,шаровая
ДнаТ — натриевая лампа высокого давления- ДнаЗ — натриевая лампа высокого давления с зеркальным отражателем
- КГ — галогенная лампа накаливания с кварцевой колбой
Световая отдача
Тип |
Относительная световая отдача % |
Световая отдача (Люмен/Ватт) |
Лампа накаливания 40 Вт |
1,9 % |
12,6 |
Лампа накаливания 60 Вт |
2,1 % |
14,5 |
Лампа накаливания 100 Вт |
2,6 % |
17,5 |
Галогенные лампы |
2,3 % |
16 |
Галогенные лампы (с кварцевым стеклом) |
|
24 |
Высокотемпературная лампа накаливания |
5,1 % |
35 |
Абсолютно чёрное тело при 4000 K |
7,0 % |
47,5 |
Абсолютно чёрное тело при 7000 K |
14 % |
95 |
Идеально белый источник света |
35,5 % |
242,5 |
Источник монохроматического зелёного света с длиной волны 555 нм |
100 % |
683 |
Ниже представлено приблизительное соотношение мощности и светового потока для обычных прозрачных ламп накаливания в форме «груши», популярных в России, цоколь E27, 220 В.
Мощность (Вт) |
Световой поток (лм) |
Световая отдача (лм/Вт) |
200 |
3100 |
15,5 |
150 |
2200 |
14,6 |
100 |
1360 |
13,6 |
75 |
940 |
12,5 |
60 |
720 |
12 |
40 |
420 |
10,5 |
|
230 |
9,2 |
15 |
90 |
6 |
Разновидности ламп накаливания
Лампы накаливания делятся на (расположены по порядку возрастания эффективности):
- Вакуумные (самые простые)
- Аргоновые (азот-аргоновые)
- Криптоновые (примерно +10 % яркости от аргоновых)
- Ксеноновые (в 2 раза ярче аргоновых)
- Галогенные (наполнитель I или Br, в 2,5 раза ярче аргоновых, большой срок службы, не любят недокала, так как не работает галогенный цикл)
- Галогенные с двумя колбами (более эффективный галогенный цикл за счёт лучшего нагрева внутренней колбы)
- Ксенон-галогенные (наполнитель Xe + I или Br, наиболее эффективный наполнитель, до 3х раз ярче аргоновых)
- Ксенон-галогенные с отражателем ИК излучения (так как большая часть излучения лампы приходится на ИК диапазон, то отражение ИК излучения внутрь лампы заметно повышает КПД, производятся для охотничьих фонарей)
- Накаливания с покрытием, преобразующим ИК излучение в видимый диапазон.
Световой поток ламп ДРЛ и ДНаТ
Лампа ДРЛ (Дуговая Ртутная Лампа) — получила широко распространение при общем освещении больших территорий, таких как цеха, улицы, гаражи, подземные парковки, площадки и др. К таким территориям как правило не предъявляются особо требования по цветопередачи, но очень важна светоотдача. Лампы ДРЛ производятся мощностью от 50 до 2000 Вт и предназначены для сети переменного тока 220V с частотой 50 Гц. Для того, чтобы лампа ДРЛ зажглась необходимо пуско-регулирующее устройство — индукционный дроссель.
Характеристики лампы ДРЛ:
Наименование | Мощность, | Длина, | Диаметр, | Световой | Срок | Тип цоколя |
ДРЛ 125 | 178 | 76 | 5 900 | 12000 | Е40 | |
ДРЛ 250 | 250 | 228 | 91 | 13 500 | 12000 | Е40 |
ДРЛ 400 | 400 | 292 | 122 | 24 000 | Е40 | |
ДРЛ 700 | 700 | 357 | 152 | 41 000 | 20000 | Е40 |
ДРЛ 1000 | 1000 | 411 | 167 | 59 000 | 18000 | Е40 |
Конструкция и принцип работы лампы ДНаТ довольно просты: во внешнем стеклянном баллоне лампы ДНаТ есть «горелка» — она выглядит как цилиндрическая разрядная трубка из особого материала — чистой окиси алюминия. Трубка заполнена примесью паров натрия и ртути, здесь присутствует также зажигающий газ ксенон. Электрический разряд (дуга) создается в парах натрия высокого давления.
Расшифровка значения:
Д — дуговая
На — натриевая
Т — трубчатая
Х — мощность, Вт
ц — цилиндрическая внешняя колба
(эл) — эллипсоидная внешняя колба
Тип лампы | Мощность, Вт | Световой поток, лм | Габаритные размеры, мм не более | Тип цоколя | |
L (длина) | D (диаметр) | ||||
ДНаТ 50 эл | 50 | 3 700 | 165 | 76 | Е 27 |
ДНаТ 50 ц | 50 | 3 700 | 175 | 42 | Е 27 |
ДНаТ 70 эл | 70 | 6 000 | 165 | 76 | Е 27 |
ДНаТ 70 ц | 70 | 6 000 | 175 | 42 | Е 27 |
ДНаТ 100 | 100 | 9 500 | 211 | 48 | Е 40 |
ДНаТ 150 | 150 | 15 000 | 211 | 48 | Е 40 |
ДНаТ 250 | 250 | 28 000 | 250 | 48 | Е 40 |
ДНаТ 400 | 400 | 48 000 | 278 | 48 | Е 40 |
ДНаТ 1000 | 1000 | 130 000 | 390 | 66 | Е 40 |
Днат 250 световой поток светодиодный аналог.
Что такое ДРЛ? Виды и характеристики ртутных лампДРЛ лампы – расшифровывается аббревиатура как дуговые ртутные лампы. Ранее буква Д имела обозначение «дроссель» или лампа с использованием дросселя. Сегодня же, существуют бездроссельная схема устройства и они доступны каждому, из-за чего было принято решение изменить значение данной аббревиатуры.
Конструктивные особенности лампы
Такое устройство сделано из термостойкого стекла, на внутренние стенки которого нанесён слой люминофора. Благодаря использованию такого вещества, ультрафиолетовый свет, который генерируется внутри стеклянной колбы, конвертируется в видимый для нас спектр освещения.
Внутри схема располагает основные рабочие органы, электроды. Их может быть два или четыре. Они облачены в дополнительный защитный стеклянный корпус. Обычно электроды изготавливают из вольфрама, но сегодня существуют разновидности и из других металлов. Вся эта конструкция является сердцевиной лампочки, так как тут генерируется рабочая дуга, очень часто её называют горелкой.
Конструкция дуговой ртутной лампы
Внутреннее пространство стеклянной трубки с электродами под большим давлением заполняется инертным газом аргоном. Также туда добавляется несколько капель ртути или подобного по свойствам ртутного вещества.
Указанный срок службы таких устройств обозначен производителями отметкой свыше десяти тысяч часов. На практике это значение ниже в несколько раз. Обусловлено это износом люминофора и электродов.
Износ лампочки сильно сказывается на качестве излучаемого света, и может упасть до отметки в пятьдесят процентов. Такие лампочки просто заменяют на новые, а старую утилизируют.
Принцип работы лампы дрл
Работает такое устройство по следующему принципу. При подаче прямого тока к лампочке, он направляется на схему пускового механизма, который могут называть, стартером, пуско-регулирующим аппаратом, системой зажигания и прочее. В этом месте создаётся электрический разряд, который может доходить в момент включения до нескольких киловольт.
Так же данная часть схемы устройства работает как стабилизатор после прямого включения и зажигания лампочки. Сильный скачок прямого тока позволяет сделать пробой в газовой среде и зажечь её, благодаря чему капля ртути превращается в пар и при взаимодействии с аргоном, начинает излучать ультрафиолетовый спектр освещения.
Ультрафиолет, в свою очередь, взаимодействуя с люминофором начинает излучать уже видимую для нашего глаза часть света. Из-за того, что газы прогреваются постепенно, сразу максимального показателя работы вы не получите. Следует подождать нагрева до максимальной температуры после включения, затем лампа начинает светить с самой большой возможной мощностью.
Технические характеристики дрл
Чтобы более точно понять характеристики и что из себя представляет , следует разобрать её характеристики более подробно:
- Потребляют от 80 до 1000 ват. В зависимости от количества электродов: два электрода – 250-1000 вт; четыре электрода – 80-1кВт. Наиболее распространённая мощность устройств от 250 вт.
- Цоколь. В зависимости от мощности, лампы оснащают цоколем е27 и е40. До 250 вт используют цоколь е27, свыше 250 используется цоколь е40.
- Показатель тактовой нагрузки сети, составляет не более восьми ампер. Зависит от мощности устройства.
- Световой поток – способны излучать интенсивное освещение начиная от 3.2 тысячи люмен. Данное значение соответствует лампе на восемьдесят ват. Самое мощное устройство на один киловатт, способно излучать световой поток около пятидесяти двух тысяч люмен.
- Период эксплуатации около десяти тысяч часов. Но как правило, лампочка перестаёт работать ранее на тридцать-пятьдесят процентов.
- Использование пускового механизма обязательно.
Какими достоинствами и недостатками
Достоинства:
- Высокая мощность, способствует освещения больших объектов и крупных помещений.
- Долговечность находится на отличной отметке.
- Могут работать при низких температурах, что способствует установке на улице.
- Яркость освещения очень хорошая, свет интенсивный и довольно далеко излучается.
Что касается недостатков, они также присутствуют:
- Включаются с задержкой. Для достижения полной мощности лампе требуется не менее семи минут на нагревание.
- Устройство издаёт неприятное жужжание.
- Светопередача очень слабая и свет от них исходит низкого качества.
- Слишком высокий коэффициент мерцания при работе.
- Нуждаются в довольно высоком помещении. Нормальная рабочая высота начинается от четырёх метров.
Как выбирать данный светильник
Подбирается лампа дрл исходя из ваших потребностей и особенностей помещения.
Модели и их характериктики
Чтобы качественно произвести выбор, следует следовать таким критериям:
- Необходимая мощность, которая основывается на площади и высоте размещения. Например, использовать лампу на 250 ватт.
- Если вам необходимо яркое освещение, и вы готовы пожертвовать качеством, такие лампы для вас подходят идеально.
- Максимально возможная высота размещения устройства. При высоте менее четырёх метров установка не рекомендуется, но возможна. В таком случае следует покупать лампочки с меньшей мощностью.
Подведём итог
Газоразрядная дуговая ртутная лампа на 250 ватт является довольно универсальным и мощным устройством.
Ассортимент осветительных приборов довольно обширный. Каждый из них отличается по многим параметрам, конструктивным особенностям и специфике применения. Что собой представляет лампа ДРЛ 250, каковы ее технические характеристики, где ее лучше использовать – тема этой статьи.
Расшифровка аббревиатуры
- Д – дуговая.
- Р – ртутная.
- Л – с люминифором.
- 250 – номинальная мощность (Вт).
Особенности лампы
Все подобные изделия отличаются тем, что световое излучение генерируется в специальной среде. В данном случае это пары ртути. ДРЛ 250 является прибором высокого давления и применяется в основном для освещения значительных площадей как внутри строений (например, габаритные боксы, ангары), так и вне их – уличные или .
В российской светотехнике ДРЛ 250 чаще маркируется как РЛВД, где литеры В и Д расшифровываются как высокого давления. Качество цветопередачи для таких ламп принципиального значения не имеет, потому особых требований к данной характеристике и не предъявляется. Для них намного важнее показатель светоотдачи, что следует из основного предназначения изделий – освещение.
ДРЛ 250 отличается инерционностью. На режим максимального свечения она выходит примерно через 6±1 минут после замыкания цепи питания. Это связано с интенсивностью испарения ртути, которая изначально находится в твердом (каплеобразном) состоянии. Повторное включение лампы возможно лишь после остывания колбы.
Для изделий, содержащих ртуть, существует особый порядок утилизации. Перед покупкой лампы данный нюанс желательно уточнять в точке продажи.
Характеристики ДРЛ 250
- Световые: поток (лм) – 13 500, отдача (лм/Вт) – от 32 до 58.
- Напряжение (В): на лампе – 130, питающее – 220/50.
- Тип цоколя – традиционный, Е40.
- Линейные параметры (мм): длина – 228, диаметр колбы – 91.
- Свечение – белое.
- Ресурс (час) – от 12 000.
Таблица 1. Параметры типовых ламп и светильников ДРЛ и ДНаТ
* Световой поток с учетом потерь в отражателе светильника и первичной деградации ламп (в зависимости от их типа) при начальной эксплуатации. Вид Тип Номинальная мощность, Вт Потребляемая активная мощность, Вт Среднее время горения, часов Световой поток лампы, Лм (начальный) Средний световой поток с учетом КПД светорассеивателя светильника, Лм (начальный) Средний световой поток светильника с лампой, Лм
(через 3 месяца эксплуатации)
Для подбора LED аналогов * Средний световой поток с учетом КПД светорассеивателя светильника, Лм (через 1 год эксплуатации) ДРЛ ДРЛ-125 125 140 12 000 6 000 4 400 3 100 2 600 ДРЛ-250 250 280 12 000 13 200 9 650 6 800 5 800 ДРЛ-400 400 460 15 000 24 000 17 500 12 300 10 500 ДРЛ-700 700 820 20 000 41 000 29 950 21 000 18 000 ДНаТ ДНаТ-50 50 55 6 000 3 700 2 800 2 400 2 200 ДНаТ-70 70 80 6 000 6 000 4 400 3 900 3 500 ДНаТ-100 100 115 6 000 9 400 6 850 6 000 5 500 ДНаТ-150 150 170 10 000 14 500 10 600 9 400 8 500 ДНаТ-250 250 300 15 000 26 000 19 000 16 700 15 200 ДНаТ-400 400 470 15 000 48 000 35 100 33 800 28 000
Таблица 2. Сравнительные характеристики светильников с лампами ДРЛ, ДНАТ и LED(светодиодный)
Тип лампы | ДРЛ | ДНаТ | Светодиодный светильник, модификаций 2014 года |
---|---|---|---|
Начальная светоотдача с учетом КПД светильника (только лампы) | 33 Лм/Вт (46 Лм/Вт) | 60 Лм/Вт (83 Лм/Вт) | 115 Лм/Вт (130 Лм/Вт, варьируется 90-135 Лм/Вт от типа светодиодов) |
Снижение светового потока через 3 месяца (1 год эксплуатации) | 30% (40%) | 12% (20%) | 2% (4%) |
Светоотдача с учетом КПД светильника через 3 месяца /1 год эксплуатации | 23 Лм/Вт (20 Лм/Вт) | 51 Лм/Вт (48 Лм/Вт) | 112 ЛМ/Вт (110 Лм/Вт) |
Срок службы, часов | 12 000 (3 года*) | 10 000 (2,5 года*) | 80 000 (21 год*) |
Контрастность и цветопередача | слабая | очень слабая | высокая |
Механическая прочность | средняя | средняя | отличная |
Температурная устойчивость | слабая | очень слабая | отличная |
Устойчивость к перепадам | слабая | слабая | отличная |
Время выхода в рабочий режим | 10-15 мин | 10-15 мин | 1-2 секунды |
Нагревается | сильно | сильно | умеренно |
Экологическая безопасность | лампа содержит до 100 мг паров ртути | лампа содержит натриево-ртутную амальгаму и ксенон | абсолютно безвредна |
МИФЫ, которые вызывают ошибки при выборе светодиодного аналога светильникам ДРЛ и ДНаТ
МИФ №1. Производители светодиодных светильников завышают характеристики при подборе аналогов для ДРЛ и ДНаТ.
Возможно
есть и недобросовестные производители и поставщики, завышающие параметры
своих светильников, но не надо путать это с тем, когда вы сталкиваетесь с не соответствием светового потока ламп ДРЛ и ДНаТ и предлагаемого светодиодного аналога !
Если мы действительно подбираем «аналог» ,
то они и не могут совпадать по определению этого слова. Нужно учесть не
только заявленные начальные значения этого параметра (светового потока),
но и понять какой он будет реальный с учетом установки ламп в светильник и начала эксплуатации. Обычно эти значения расходятся до 30…60% и это все обосновано!
Обоснование читайте далее :
МИФ №2. Световой поток светильников ДРЛ и ДНаТ примерно равен справочным данным ламп ДРЛ и ДНаТ .
Как правило справочные таблицы светового потока приведены НЕ для светильников ДРЛ и ДНАТ , а для ламп ДРЛ и ДНАТ. Только часть светового потока лампы светит прямо из светильника, остальная часть светового потока должна отразится от светорассеивателя. Отражатель-рассеиватель светильника имеет большие потери, связанные с невозможностью собрать и сформировать весь световой поток из оптико-геометрических сложностей в изготовлении отражателя, а также из больших потерь отражающего материала, для которого ключевым параметром является надежность и цена, а не оптические свойства. Таким образом потери из-за отражателя составляют около 20-25% . Если в светильники есть защитное стекло , оно также вноси потери до 10% .
Вывод: реальная разница между световым потоком светильника ДРЛ и ДНаТ и паспортным лампы составляет около 27% (25..35%)
МИФ №3. При
световых расчетах можно ориентироваться на паспортный световой поток светильника (световой поток ламп ДРЛ и ДНаТ с учетом потерь отражателя
светильника).
Лампы ДРЛ и ДНаТ имеют сильную деградацию в процессе первичной эксплуатации , которую необходимо учитывать сразу при световых расчетах!
Лампы ДРЛ через три месяца теряют порядка 30% светового потока, а через 1 год эксплуатации 40% светового потока!
Лампы ДНаТ через три месяца теряют порядка 15% светового потока, а через 1 год эксплуатации 20% светового потока! Вывод: для расчетов освещенности для светильников с лампами ДРЛ и ДНаТ необходимо учитывать НЕ начальный (паспортный) световой поток, а световой поток после начальной эксплуатации, например через 3 месяца, а лучше 1 год эксплуатации!
Примечание: В реальности светодиоды тоже не идеальны, и есть факторы которые тоже вызывают деградацию светового потока. Но для качественных светильников с правильно рассчитанным теплоотводом и стабилизаторами тока , деградация является незначительной и ей можно пренебречь.
Светодиоды через три месяца теряют порядка 2% светового потока, а через 1 год эксплуатации 4% светового потока! МИФ №4. Эксплуатация светильников ДРЛ и ДНАТ, дороже светодиодных на стоимость ламп и работ по их замене.
Эксплуатация светильников ДРЛ и ДНаТ ,
конечно в основном это недешевые работы по замене перегоревших и быстро
деградирующих ламп, где нужно учесть не только закупку самих ламп, но и
в основном стоимость дорогих высотных работ с вышкой .
Также с
ледует
учитывать существенные дополнительные работы в процессе эксплуатации по
удалении пыли и грязи с рассеивателей и отражателей светильников. Нужно
достаточно часто протирать
светильники , причем аккуратно, учитывая хрупкость ламп. Это является достаточно дорогим и НЕОБХОДИМЫМ обслуживанием . Если вовремя не протирать отражатель и рассеиватель светильника, потери светового потока могут составить до 50%!
Вывод: Светодиодные светильники тоже пылятся, но их конструкция (за счет плоского стекла и герметичного
корпуса, а также отсутствия отражателя, которому предъявляются
повышенные требования по чистоте), нуждается в существенно более редком и простом обслуживания в процессе эксплуатации.
Дуговые ртутные лампы (ДРЛ)
Распространенный в настоящее время тип ламп используемых в уличном и промышленном освещении. Разработанные ранее других ламп и наименее трудоемкие в изготовлении лампы ДРЛ широко применяются для освещения внутри и вне помещений. Лампы ДРЛ обладают меньшей светоотдачей по сравнению с лампами ДНаТ , но в отличие от них не требуют для зажигания дополнительных высоковольтных запускающих устройств. Эргономические показатели освещения ламп ДРЛ (коэффициент пульсаций светового потока, соответствие спектра излучения солнечному спектру) немного хуже, чем, например, у ламп ДРИ, но гораздо лучше, чем у ламп ДНаТ.
Дуговые натриевые трубчатые лампы (ДНаТ)
В настоящее время широко применяются для освещения улиц, транспортных магистралей, общественных сооружений и т.д. Лампы ДНаТ обладают самой высокой светоотдачей среди газоразрядных ламп и меньшим значением снижения светового потока при длительных сроках службы. В связи с очень высоким коэффициентом пульсаций и большим отклонением спектра излучения лампы в область красного цвета, что нарушает цветопередачу объектов , не рекомендуется применять лампы ДНаТ для освещения внутри производственных и жилых помещений . Большая зависимость светоотдачи и напряжения зажигания у ламп ДНаТ от состава и давления внутреннего газа, от проходящего через лампу тока и от температуры горелки предъявляют очень высокие требования к качеству изготовления и условиям эксплуатации ламп ДНаТ. Поэтому для эффективной работы ламп ДНаТ необходимо обеспечивать «комфортные» условия эксплуатации — высокую стабильность напряжения питания, температуру окружающей среды от -20С до +30С. Отклонение от «комфортных» условий эксплуатации приводит к резкому сокращению срока службы ламп и уменьшению светоотдачи. На срок службы ламп ДНаТ также влияет качество используемых импульсных запускающих устройств. В настоящее время существует широко распространенное заблуждение, что замена ламп ДРЛ на более эффективные лампы ДНаТ приводит к улучшению качества освещения и экономии электроэнергии. При этом не учитывается, что лампа ДНаТ аналогичной мощности при большем световом потоке имеет и больший потребляемый ток. Помимо этого, преобладание красного спектра от ламп ДНаТ ухудшает общую картину видимости освещаемых объектов, что особенно опасно для освещения скоростных автомобильных магистралей.
Светодиодные светильники LED
Сами по себе светодиоды используются достаточно давно, в основном для индикации. Излучение света светодиодом происходит путём рекомбинации фотонов в области p-n перехода полупроводника при прохождении тока. Прорыв в области светодиодов, произошедший несколько лет назад, был связан в первую очередь с получением новых полупроводниковых материалов, повышающих яркость светодиодов более чем в 20 раз. В отличие от других технологий у светодиодов очень высокое КП Д – не менее 90% (95-98%). В большинстве существующих технологий присутствует разогрев какого-либо тела или области, на что требуется приличные затраты энергии. Благодаря высокому КПД светодиодная технология обеспечивает низкое энергопотребление и малое тепловыделение. Помимо этого, в силу самой природы получения излучения, светодиоды обладают совокупностью характеристик, недостижимой для других технологий. Механическая и температурная устойчивость, устойчивость к перепадам напряжения, продолжительный срок службы, отличная контрастность и цветопередача. Плюс экологичность, отсутствие мерцания и ровный свет . Это и есть качество современной технологии.
Анализ:
Важно обозначить ещё один момент, о котором не сказано выше. У ламп ДРЛ и ДНаТ присутствует эффект старения. Достоверно известно, что после 400 часов работы падение светового потока у ламп ДРЛ составляет более 20%, а к концу срока жизни более 50%. Большую часть срока службы лампа излучает всего 50-60% от номинального светового потока. Это хорошо видно по кривой спада светового потока. С ДНаТами ситуация ещё печальней, ввиду их меньшей температурной устойчивости. У светодиодов подобного нет. Светодиоды в течение всего своего срока службы сохраняют свои параметры на первоначальном уровне. Лишь к концу срока может наблюдаться незначительное падение. Вот здесь-то и выявляется интересный и важный момент. Получается, что если проводить замеры параметров, например, каждый месяц в течение всего срока службы, а затем вычислить среднее, то оно будет составлять порядка (!) 60% от номинала. Заявленные значения параметров касаются лишь начального периода эксплуатации и будут постоянно падать по кривой с самого начала. Это ни что иное как издержки существующих технологий. Можно вышесказанное интерпретировать следующим образом. За заявленные характеристики(в первую очередь имеется ввиду световой поток) вы платите больше или платите 100% за характеристики в реальности на ~40% ниже.
Эффективность использования данных типов светильников.
ДРЛ. Наиболее простая и доступная по цене технология. Низкие начальные затраты при условии отсутствия жёстких требований к освещению оправдывают её использование.
ДНаТ. Лучшая светоотдача среди газоразрядных ламп – единственное серьёзное преимущество перед ДРЛ. Но очень слабый показатель цветопередачи и большая чувствительность к температуре ставит под сомнение целесообразность замены. ДНаТ не рекомендуется использовать для внутреннего освещения, а в некоторых странах даже существует запрет. Освещение дорог, особенно скоростных, также не рекомендуется. При освещении любых других зон использование ламп ДНаТ можно считать оправданным по сравнению с ДРЛ.
Светодиодные светильники . Может показаться невероятным, но у светодиодных ламп нет технических недостатков. Они лучше во всём. В дополнение к сказанному выше можно добавить, что светодиодным лампам не требуются пусковые токи, а соответственно требуется меньшее сечение кабеля. Единственный минус это то, что в цене они прилично впереди. Насколько же оправдано их использование? С учётом всех факторов, касающихся издержек эксплуатации ламп ДРЛ или ДНаТ, срок окупаемости светодиодных аналогов начинается с 3-х лет. То есть – 3 года (или более) светодиодная лампа окупает себя, а во все последующие года приносит прибыль. При этом всё время выдавая самый качественный свет по сравнению с другими технологиями.
Перенапряжение и светодиоды.
На светодиод как на таковой подавать напряжение нельзя из-за его ВАХ(вольт-амперная характеристика). Либо он не загорится, либо сгорит, поэтому светодиод управляется током. Самый простой способ – через резистор. В светильнике для подачи «съедобного» тока на светодиодную цепь предусмотрен так называемый драйвер. Драйвер не только выступает в роли преобразователя (адаптера), но также предохраняет светодиоды от перенапряжения и скачков в электросети. В случае удар на себя принимает именно драйвер, что существенно снижает стоимость не гарантийного ремонта светильника.
Ртутная лампа ДРЛ – эффективный и надежный источник света, получивший широкое распространение в местах, где не предъявляются повышенные требования к воспроизведению оригинальных цветов, но необходим высокий уровень светоотдачи. Ее успешно используют для освещения производственных предприятий, строительных площадок, туннелей, оранжерей и теплиц, сельскохозяйственных помещений, складов, а также городских улиц, площадей и скоростных дорог.
Принцип работы и основные преимущества лампы ДРЛ
Лампа ДРЛ представляет собой эллипсоидную колбу из тугоплавкого стекла с размещенной внутри кварцевой горелкой (разрядной трубкой), заполненной аргоном и частицами ртути. При подаче электрического тока между электродами горелки появляется тлеющий разряд, который практически моментально преобразовывается в дуговой. В среднем стабилизация постоянных показателей лампы наступает спустя несколько минут после включения, в результате чего она дает яркое освещение, максимально приближенное к белому.
В сравнении с обычными лампами накаливания ртутные источники света имеют ряд бесспорных преимуществ, к числу которых относятся:
- длительный срок службы, достигающий 12 000 часов;
- высокая светоотдача при сравнительно небольших габаритах;
- работа в широком диапазоне температур;
- низкие затраты на монтаж и техобслуживание;
- приемлемая стоимость, позволяющая использовать подобные устройства даже в домашних условиях для освещения придомовых территорий.
Технические характеристики и особенности подключения
В интернет-магазине «Электролайт» вы сможете приобрести лампы HPL-N компании Philips, устройства серии HQL от немецкого изготовителя светотехнической продукции Osram и изделия российского производства от саранской фирмы «Лисма». В нашем каталоге представлен широкий выбор моделей высокого качества со светоотдачей 27 или 40 Лм/Вт и номинальной мощностью от 125 до 1000 Вт.
При низких температурах эксплуатации подключение лампы HQL или любой другой серии осуществляется посредством пускорегулирующего аппарата в сеть переменного тока с напряжением 220 В. В обычных условиях допустимо использование дросселя, который подбирается в соответствии с мощностью устройства. В схему подключения рекомендуется включить помехоподавляющий конденсатор, который позволит снизить расход электроэнергии. Рабочее положение лампы может быть как прямым, так и угловым.
Лампы ДРЛ 250 — применение
Дуговая Ртутная Лампа (Лампа ДРЛ) — является дуговой ртутной люминофорной лампой высокого давления. Широко применяются для общего освещения объёмных территорий (улицы, заводские цеха, площадки и так далее), где нет жестких требований к цветопередаче, но при этом требуется большая светоотдача. Лампы ДРЛ обладают мощностью от 50 и до 2000 Вт. Они рассчитаны на работу в электросетях с переменным током и напряжением электропитания 220 Вольт (стандартная частота 50 Герц). Лампа ДРЛ нуждается в пускорегулирующим устройстве (дроссель).
Лампы ДРЛ 250 – принцип действия
На данную лампу подается переменное сетевое напряжение. Оно направляется основному и дополнительному электродам, которые расположены с одного бока горелки и на такую же пару электродов, расположенных на другом боку кварцевой горелки. Следующим местом (промежутком), где сосредотачивается электрическое напряжение, это промежуток между основными электродами горелки, которые располагаются на противоположных её боках.
Само расстояние между главными и дополнительными электродами мало. Это даёт возможность легко ионизировать этот промежуток газа, подав на него определённую величину напряжения. Ток, который возникает после пробоя на данном участке, ограничивается электрическим сопротивлением. Оно находится в электрической цепи дополнительных электродов стоящее перед входом проводников в саму горелку. Как только на концах горелки началась ионизация, разряд постепенно переходит на участок между основными электродами кварцевой горелки. Это даёт дальнейшее горение лампы ДРЛ.
Лампы ДРЛ 250 – особенности
На максимальный режим своего горения лампа ДРЛ выходит после 7 минут. Это происходит из-за того, что в не разогретом состоянии ртуть (в кварцевой горелке) находится в виде капельки либо налёта на стенках стеклянной колбы. После пуска, под действием температуры, ртуть испаряется, и постепенно улучшается разряд между рабочими электродами. Как только вся имеющаяся ртуть перейдет в газообразное состояние, лампа ДРЛ выходит на свой номинальный режим работы.
Повторное включение лампы ДРЛ не произойдёт до тех пор, пока она полностью не остынет.
Лампа ДРЛ весьма чувствительна к температуре. Поэтому она нуждается во внешней стеклянной колбе. Данная колба имеет две функции: служит преградой между внешней средой и горелкой, тем самым препятствуя остыванию горелки, а также, поскольку при внутреннем разряде испускается не весь видимый спектр (только зелёный цвет и ультрафиолет), то люминофор, находящийся на внутренней стороне внешней колбы, преобразует ультрафиолет в спектр красного свечения. Это позволяет объединить цвета в белое свечение лампы ДРЛ.
Лампы ДРЛ 250 – устройство
Дуговая ртутная лампа (ДРЛ) состоит из трёх основных функциональных частей: цоколь, кварцевая горелка и стеклянная колба.
» Цоколь предназначен для приема электроэнергии из сети, по средствам соединения контактов лампы (один из которых резьбовой, а второй — точечный) с контактами патрона, после чего происходит передача переменного электричества непосредственно на электроды самой горелки ДРЛ лампы.
» Кварцевая горелка является основной функциональной частью лампы ДРЛ. Она представляет собой кварцевую колбу, у которой по бокам располагаются по 2 электрода. Два из них основных и два — дополнительные. Пространство горелки заполнено инертным газом «аргона» (для изоляции теплообмена между горелкой и средой) и капелькой ртути.
» Стеклянная колба — это внешнюю часть лампы. Внутри неё помещена кварцевая горелка, к которой от контактного цоколя подходят проводники. Из колбы выкачивают воздух и закачивают в ней азот. И ещё один немаловажный элемент, что находится в стеклянной колбе, это 2 ограничивающих сопротивления (подсоединенные к дополнительным электродам). Внешняя стеклянная колба с внутренней стороны покрыта люминофором.
Подключение к электросети четырех электродной лампы осуществляется через дроссель. Дроссель подбирается в соответствии с мощностью ДРЛ лампы. Роль дросселя — ограничивать ток, питающий лампу. Если включить лампу без дросселя, то она моментально сгорит, поскольку через неё пройдёт слишком большой электроток. В схему подключения желательно добавить конденсатор (не электролитический). Он будет влиять на реактивную мощность, а это сэкономит электроэнергию в два раза.
Дроссель ДРЛ-125 (1.15А) = конденсатор 12 мкф. (не меньше 250 В.)
Дроссель ДРЛ-250 (2.13А) = конденсатор 25 мкф. (не меньше 250 В.)
Дроссель ДРЛ-400 (3.25А) = конденсатор 32 мкф. (не меньше 250 В.)
P.S. Лампа ДРЛ содержит внутри капельки ртути, если разобьется кварцевая колба, то пары ртути развеются в помещении на 25 м.кв. Обращайтесь с лампой ДРЛ осторожно.
|
Торговая сеть ATOM electric работает на рынке электротехнической продукции с 2003 года и предлагает своим клиентам товары оптимального соотношения цена-качество.
|
Натриевая лампа высокого давления
В люминесцентных лампах видимый свет создают пары ртути. Но известна способность и других металлов, разогретых до высокой температуры, создавать излучение в видимой части спектра. В отличие от ртути, для этого их нужно нагреть до высокой температуры, которую не выдерживают ни силикатные, ни кварцевые стекла. К тому же, пары металлов, попадая на стекло, разрушают его структуру.
Проблема создания таких ламп решилась с изобретением материалов, способных не только выдержать требуемую температуру и давление паров внутри, но и пропускать наружу видимый свет. Это – керамика, названная за границей «лукалос», а в России – «поликор». Изготавливается она из порошковой окиси алюминия, сформированной и запеченной в виде трубки. Внутри нее находятся:
- пары натрия с давлением 4-14 кПа – металл, создающий свечение лампы;
- пары ртути, выполняющие роль буферного газа;
- инертный газ ксенон, участвующий в розжиге лампы и снижающий тепловые потери.
Натриевые лампы низкого и высокого давления
Если взглянуть на зависимость светоотдачи натриевого разряда от давления, при котором он происходит, то выделяются два максимума: при давлениях 0,1 и 10 кПа.
Зависимость световой отдачи натриевого разряда от давления паров натрияЛампы, работающие на этих максимумах, названы, соответственно, лампами низкого и высокого давлений. Первые попытки изготовить лампу связаны с низким давлением. Но из-за сложности конструкции они не получили распространения. К тому же эти источники света страдают низким уровнем цветопередачи.
Конструкция и принцип работы натриевых ламп высокого давления
Основной элемент лампы – трубка из поликора, называемая «горелкой». Она заполнена натрием, парами ксенона и ртути. Трубка помещается в центр стеклянной колбы. По краям в горелку вводятся электроды. Герметизация их вводов осуществляется колпачками из ниобия, приклеенными к трубке цементоподобной смесью или припаянными с помощью твердого припоя. Ниобий обладает тем же коэффициентом линейного расширения, что и материал трубки. Применение методов, которыми впаивают электроды в стеклянные колбы, невозможно, так как поликор имеет кристаллическую структуру и не поддается обработке пламенем.
Свечение трубки натриевой лампыЭлектроды соединяются с выводами цоколя лампы. Внутри колбы создан вакуум. Это обеспечивает снижение передачи тепла от горелки к колбе. Чем вакуум чище, тем больше коэффициент полезного действия лампы. Для поддержания высокой степени чистоты вакуума внутри колбы устанавливают поглотители газов.
Энергия, поступающая на горелку, расходуется на нагрев паров натрия, а видимое свечение паров, имеющее характерный желтовато-золотистый оттенок, распространяется сквозь стенки горелки и колбы.
Устройство натриевой лампы высокого давленияПосле зажигания дуги в лампе ей требуется время на разогрев. Номинальной яркости свечения лампа достигает через 3 – 5 минут после включения. После отключения лампа должна полностью остыть, иначе включения ее не произойдет.
Запуск натриевой лампы высокого давления
Запуск натриевой лампы, как и люминесцентной, при номинальном напряжении сети невозможен. Ей требуется импульс высокого напряжения в несколько тысяч вольт. Применение стартера для запуска невозможно, поэтому применяются импульсные зажигающие устройства – ИЗУ.
Импульсные зажигающие устройстваИзготавливается много модификаций ИЗУ, отличающиеся внутренней конструкцией. А главное – схемой подключения. Они могут подключаться и последовательно с лампой, и параллельно ей, а также быть трехпроводными, сочетающими оба этих способа. Схема подключения указывается на корпусе устройства.
Последовательно с лампой и ИЗУ подключается дроссель, ограничивающий ток через лампу при ее горении и работающий при ее зажигании совместно с зажигающим устройством. Дроссели различаются по мощности – она соответствует мощности лампы. Дроссели, использующиеся для ламп ДРИ (натриевых низкого давления) и ДРЛ, для натриевых ламп высокого давление не пригодны.
Задача ИЗУ – создать высоковольтный импульс в момент подачи напряжения на схему, обеспечивающую запуск и работу лампы. Различают зажигающие устройства однократного и многократного действия. Однократные ИЗУ создают при включении только один импульс. Если включения не произошло, схема ИЗУ блокируется и не подает импульс в течение некоторого времени. ИЗУ многократного действия выполняют несколько попыток запуска, после чего блокируются, пока напряжение с них не будет снято и подано вновь.
Один из вариантов включения натриевой лампыИногда в схему светильников с натриевыми лампами включают помехоподавляющий конденсатор, дополнительно компенсирующий реактивную мощность, потребляемую лампой.
Виды и маркировка натриевых ламп
Лампы общего применения, использующиеся для освещения улиц и дворов, имеют цоколь Е27 при мощности до 70 Вт, и Е40 – при большей мощности. В софитных лампах, имеющих два цоколя по краям, используются RX7s.
Натриевая лампа с цоколем Е40Расшифровка российской маркировки выглядит так.
Буква | Значение |
Д | Дуговая |
На | Натриевая |
Т | Трубчатая |
М | С матовой колбой |
З | Зеркальная |
За рубежом каждая фирма производитель ламп применяет собственную маркировку.
Неисправности натриевых ламп
Срок службы натриевых ламп ограничен, как и у любых других. Первым признаком, что лампу пора сменить, является ее мигание. Светильник внезапно гаснет, затем, после остывания, запускается вновь. И так происходит постоянно.
Следующий этап старения – лампа не разгорается. В некоторых случаях она даже светит ярко-белым светом, постоянно погасая и загораясь вновь.
Остальные неисправности связаны с выходом из строя пускорегулирующей аппаратуры: дросселя, ИЗУ, конденсатора фильтра, патрона или соединительных проводов. Порядок поиска неисправности следующий:
- замена лампы на заведомо исправную;
- если это не помогло – вскрытие светильника и осмотр его содержимого на предмет оплавленных элементов и соединительных проводов, проверка крепления проводов в контактах продергиванием, оценка состояния патрона;
- проверка наличия напряжения на входе ПРА и за дросселем. Проверяется не сразу после подачи напряжения, а с задержкой, необходимой для срабатывания ИЗУ (если оно работает), чтобы не спалить мультиметр;
- замена ИЗУ на исправное.
Достоинства и недостатки натриевых ламп
Натриевые лампы – экономичные источники света, обладающие высокой светоотдачей. Связано это с тем, что электроэнергия в горелке лампы используется эффективнее, большая часть ее преобразуется в световой поток. Потери на тепловыделение минимальны, так как вакуум в колбе изолируется горелку от окружающей среды.
Спектр свечения лампы узкий, и почти весь сосредоточен в области желтого света. Это не позволяет использовать ее в жилых помещениях. Еще один недостаток: длительное время, необходимое лампе на разогрев и повторное включение – также сужает область ее применения.
Применение натриевых ламп
Больше всего натриевые лампы применяются для уличного и паркового освещения, подсветки фасадов зданий, освещения автомагистралей. Из этой ниши их постепенно вытесняют светодиодные светильники, но процесс этот завершится еще не скоро.
Максимально пригодны натриевые лампы для работы в теплицах. Желтый свет – это то, что нужно растениям для эффективного роста.
Оцените качество статьи:
Введение в iptables и iptables top 20 общих правил
к Аниш
Размещено в субботу, 18 августа
Введение
Этот образец главы извлечен из книги The Modern Cryptograhy CookBook. Тема книги — Криптография для EveryOne. Учитесь от принципа криптографии до прикладной криптографии на практическом примере
Получите эту книгу всего за $ 9, воспользовавшись скидкой по купону
IPtables — это служба межсетевого экрана, доступная во многих различных дистрибутивах Linux.Хотя поначалу изменение может показаться трудным, эта статья должна показать вам, насколько легко им пользоваться и как быстро вы можете работать с вашим брандмауэром
.ЦЕПЕЙ iptables
Iptables состоит из 5 таблиц, каждая из которых связана с определенными функциями сетевого фильтра и разбита на несколько «цепочек», определяющих функции каждой таблицы дополнительно
INPUT — Используется для управления поведением ВХОДЯЩИХ соединений.
FORWARD — Используется для управления поведением соединений, которые не доставляются локально, но отправляются немедленно.
ВЫХОД — Используется для управления поведением ИСХОДЯЩИХ соединений.
PREROUTING : Эта цепочка используется для принятия любых решений, связанных с маршрутизацией, до ( PRE ) отправки любых пакетов. Вот пример, мы перенаправляем любой трафик, который только что достиг сервера через порт 80, на порт 8080:
iptables -t nat -A PREROUTING -i eth0 -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-port 8080
FORWARD : Как следует из названия, цепочка
FORWARD
таблицыFILTER
используется для пересылки пакетов от источника к месту назначения.Вот пример цепочкиFORWARD
, где любой трафикTCP
, полученный на порт 80 на интерфейсеeth0
, предназначенный для хоста192. 168.0.4
, будет принят и перенаправлен на192.168.0.4
:iptables -A ВПЕРЕД -i eth0 -p tcp --dport 80 -d 192.168.0.4 -j ПРИНЯТЬ
Вы должны использовать nat PREROUTING только для изменения адреса назначения пакетов и фильтры FORWARD только для фильтрации (отбрасывание / прием пакетов).
iptables Действия
- ПРИНЯТЬ : Разрешить подключение
- DROP : сбросить соединение (как будто соединение никогда не было; полезно, если вы хотите, чтобы система исчезла из сети)
- REJECT : Не разрешать соединение, но отправить сообщение об ошибке.
iptables Политика по умолчанию
В каждой системе Linux цепочка настроена с ACTION по умолчанию, чтобы знать, какая политика по умолчанию.
sudo iptables -L | политика grep
Цепочка INPUT (политика ACCEPT)
Цепочка ВПЕРЕД (политика ПРИНЯТЬ)
Цепочка ВЫХОДА (политика ПРИНЯТЬ)
Как изменить политику iptables по умолчанию
Системные администраторы могут изменить политику по умолчанию с помощью iptables --policy
например
iptables --policy INPUT DROP
iptables --policy ВЫВОД ПРИНЯТЬ
iptables --policy FORWARD DROP
Параметры основной команды iptables
Ознакомьтесь с правилами iptables iptables -h
, это отличное место для начала, несколько советов
iptables -A
добавит правило в конецiptables -I
добавит правило вверху по умолчаниюiptables -D
удалит правило (укажите номер правила или укажите все правило, которое вы хотите удалить, чтобы эта опция работала)iptables -C
проверит наличие правилаiptables -F
Удалить все правила в цепочке или все цепочки
Наиболее распространенные правила IPtables
iptables: Как заблокировать весь трафик
iptables -F iptables -A INPUT -j REJECT iptables -A ВЫХОД -j ОТКАЗАТЬ iptables -A FORWARD -j REJECT
iptables Как заблокировать только входящий трафик
iptables -F ВВОД iptables -A INPUT -m state --state ESTABLISHED -j ACCEPT iptables -A INPUT -j REJECT
iptables Как заблокировать только исходящий трафик
iptables -F ВЫХОД iptables -A ВЫХОД -m состояние --state УСТАНОВЛЕНО -j ПРИНЯТЬ iptables -A ВЫХОД -j ОТКАЗАТЬ
iptables: Как заблокировать определенный входящий порт или службу
Это заблокирует любой входящий трафик службы httpiptables -A INPUT -p tcp --dport 80 -j REJECT
или
iptables -A INPUT -p tcp --dport www -j REJECT
, чтобы разрешить только локальные интерфейсы для http
iptables -A INPUT -p tcp --dport 80 -j REJECT
iptables: Как заблокировать определенный хост
Это заблокирует весь доступ этого хоста
iptables -A INPUT -s
-j REJECT iptables: как заблокировать исходящий трафик на определенные хосты
iptables -A INPUT -s
-j REJECT iptables: как разрешить доступ только к определенному MAC-адресу
iptables -A INPUT -m mac --mac-source
-j ACCEPT iptables -A INPUT -j REJECT iptables: как разрешить только SSH
iptables -A INPUT -j REJECT iptables -A ВВОД -p tcp --dport ssh -j ПРИНЯТЬ iptables -A ВВОД -i lo -j ПРИНЯТЬ iptables -A INPUT -j REJECT
iptables: Как заблокировать все исходящие соединения, например telnet
iptables -A ВЫХОД -p tcp --dport telnet -j ОТКАЗАТЬ
iptables: как заблокировать пинг
iptables -A INPUT -p icmp --icmp-type echo-request -j DROP
или
iptables -A INPUT -p icmp --icmp-type 8 -j DROP
iptables: Как настроить ожидание подключения
Заставляет iptables ждать 15 секунд между новыми подключениями с того же IP-адреса на порту 22 (SSH):
iptables -A INPUT -p tcp -i eth0 -m state --state NEW --dport 22 -m latest --update --seconds 15 -j DROP iptables -A INPUT -p tcp -i eth0 -m state --state NEW --dport 22 -m latest --set -j ACCEPT
iptables: Как заблокировать атаки Smurf
iptables -A INPUT -p icmp -m icmp --icmp-type запрос-маски-адреса -j DROP iptables -A INPUT -p icmp -m icmp --icmp-type timestamp-request -j DROP iptables -A INPUT -p icmp -m icmp -j DROP
iptables: как отбросить лишние пакеты RST, чтобы избежать атак smurf
iptables -A INPUT -p tcp -m tcp --tcp-flags RST RST -m limit --limit 2 / second --limit-burst 2 -j ACCEPT
iptables: перенаправление портов
Эти правила будут перенаправлять весь входящий запрос на порт 80 на порт 8080
iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-port 8080
Эти правила будут перенаправлять весь входящий запрос на порт 80 с localhost на порт 8080
iptables -t nat -I ВЫХОД -p tcp -d 127.0.0.1 --dport 80 -j REDIRECT --to-ports 8080
iptables Как вывести список правил IPtables
iptables -L iptables -t nat - номера строк -n -L
iptables: Как сохранить изменения правил, внесенные в iptables
Ubuntu: sudo / sbin / iptables-save. RedHat / Centos: / sbin / service iptables save Другое: /etc/init.d/iptables save Общий: iptables-save> / etc / sysconfig / iptables
Как восстановить правила iptables из файла
sudo iptables-save | sudo tee / etc / iptables.conf
sudo iptables-restore
Как очистить все правила iptables
Эта команда не очищает правила NATiptables -F
Обратите внимание, если есть правило NAT, то его сбросить
iptables -t нат -F
iptables: Как удалить правило PREROUTING NAT
Сначала узнайте, что это за строка, с помощью
iptables -t nat -L --line-numbers
iptables -t нат -L - номера строк ПЕРЕДАЧА ЦЕПИ (ПОЛИТИКА ПРИНЯТЬ) num target prot opt источник назначения 1 REDIRECT tcp - в любом месте tcp dpt: 8082 redir ports 8083 2 REDIRECT tcp - в любом месте где угодно tcp dpt: 8084 redir ports 8083 Цепочка INPUT (политика ACCEPT) num target prot opt источник назначения Цепочка ВЫХОДА (политика ПРИНЯТЬ) num target prot opt источник назначения 1 REDIRECT tcp - в любом месте localhost tcp dpt: 8084 redir ports 8083 2 REDIRECT tcp - в любом месте localhost tcp dpt: 8082 redir ports 8083
Затем удалите правило номер
iptables -t nat -D PREROUTING 2
iptables : Как сделать логирование iptbales
создать новую цепочку правил, которая записывается и удаляется последовательно:
# Создать новую цепочку под названием LOGGING iptables -N РЕГИСТРАЦИЯ # Все оставшиеся входящие пакеты перейдут в цепочку LOGGING iptables -A INPUT -j LOGGING # Записывать входящие пакеты в системный журнал (/ var / log / messages) iptables -A LOGGING -m limit --limit 3 / min -j LOG --log-prefix «iptables drop packets» --log-level 4 # Наконец, отбросим все пакеты, пришедшие в цепочку LOGGING iptables -A LOGGING -j DROP
Регистрировать все отброшенные исходящие пакеты
iptables -N РЕГИСТРАЦИЯ iptables -A ВЫХОД -j ЖУРНАЛ iptables -A LOGGING -m limit --limit 3 / min -j LOG --log-prefix «iptables drop packets» --log-level 4 iptables -A LOGGING -j DROP
iptables: как создать правило DDoS в iptables
# Отклонять поддельные пакеты iptables -A INPUT -s 10.0.0.0 / 8 -j ПАДЕНИЕ iptables -A INPUT -s 169.254.0.0/16 -j DROP iptables -A INPUT -s 172.16.0.0/12 -j DROP iptables -A INPUT -i eth0 -s 127.0.0.0/8 -j DROP iptables -A INPUT -s 224.0.0.0/4 -j DROP iptables -A INPUT -d 224.0.0.0/4 -j DROP iptables -A INPUT -s 240.0.0.0/5 -j DROP iptables -A INPUT -d 240.0.0.0/5 -j DROP iptables -A INPUT -s 0.0.0.0/8 -j DROP iptables -A INPUT -d 0.0.0.0/8 -j DROP iptables -A INPUT -d 239.255.255.0/24 -j DROP iptables -A INPUT -d 255.255.255.255 -j DROP # Остановить смурф-атаки iptables -A INPUT -p icmp -m icmp --icmp-type address-mask-request -j DROP iptables -A INPUT -p icmp -m icmp --icmp-type timestamp-request -j DROP iptables -A INPUT -p icmp -m icmp -j DROP # Отбросить все недопустимые пакеты iptables -A INPUT -m state --state INVALID -j DROP iptables -A FORWARD -m state --state INVALID -j DROP iptables -A OUTPUT -m state --state INVALID -j DROP # Отбрасывать лишние пакеты RST, чтобы избежать атак smurf iptables -A INPUT -p tcp -m tcp --tcp-flags RST RST -m limit --limit 2 / second --limit-burst 2 -j ACCEPT
iptables Как заблокировать сканирование портов
# Любой, кто пытался просканировать нас, заблокирован на целый день.iptables -A INPUT -m latest --name portscan --rcheck --seconds 86400 -j DROP iptables -A FORWARD -m недавний --name portscan --rcheck --seconds 86400 -j DROP # По прошествии дня удалить их из списка сканирования портов iptables -A INPUT -m недавний --name portscan --remove iptables -A FORWARD -m недавний --name portscan --remove # Эти правила добавляют сканеры в список сканирования портов и регистрируют попытку. iptables -A INPUT -p tcp -m tcp --dport 139 -m latest --name portscan --set -j LOG --log-prefix "Portscan:" iptables -A INPUT -p tcp -m tcp --dport 139 -m latest --name portscan --set -j DROP iptables -A FORWARD -p tcp -m tcp --dport 139 -m latest --name portscan --set -j LOG --log-prefix "Portscan:" iptables -A FORWARD -p tcp -m tcp --dport 139 -m недавний --name portscan --set -j DROP
если я пропустил какие-то правила, оставьте комментарий, я добавлю в список
Спасибо за прочтение !!! Отправить акцию в поддержку
Просьба о пожертвовании звучит для меня плохо, поэтому я собираю средства с по , предлагая все мои Девять книг всего за 9 долларов
Роль изохронии в восприятии речи в шуме
Abstract
Роль изохронии в речи - гипотетическом разделении речевых единиц на интервалы равной продолжительности - была предметом давних дебатов.Современные подходы в нейробиологии открыли новые перспективы в этой дискуссии благодаря теоретической структуре предсказательного кодирования и корковых колебаний. Здесь мы оцениваем сравнительную роль естественности и изохронности в разборчивости речи в шуме для французского и английского языков, двух языков, представляющих два хорошо установленных класса контрастных ритмов. Мы показываем, что как нисходящие предсказания, связанные с естественной синхронизацией речи, так и, в меньшей степени, восходящие предсказания, связанные с изохронией в слоговой шкале времени, улучшают разборчивость речи.Мы обнаружили аналогичный образец результатов для обоих языков, предполагая, что временная характеристика речи из разных классов ритмов может быть объединена вокруг единой основной речевой единицы с нейрофизиологически определенной продолжительностью и лингвистически закрепленным временным местоположением. Взятые вместе, наши результаты предполагают, что изохрония, по-видимому, не является основным аспектом обработки речи, но может быть следствием нейробиологических ограничений обработки, проявляясь в поведенческих характеристиках и, в конечном итоге, объясняет, почему изохронные стимулы занимают определенный статус в речи и человеческом восприятии в Общее.
Тематические термины: Язык, Кора
Введение
Фундаментальным свойством активности мозга млекопитающих является ее колебательный характер, приводящий к чередованию возбудимого и заторможенного состояний нейронных ансамблей 1 . Важнейшей характеристикой повышенной возбудимости является то, что она обеспечивает для сенсорных областей повышенную чувствительность и более короткое время реакции, что в конечном итоге приводит к оптимальному поведению. Эта идея легла в основу теоретической основы Active Sensing 2 , 3 и нашла широкую экспериментальную поддержку.
Колебательная активность, связанная с речью, сложный сенсорный сигнал, первоначально была описана как захват речи или слежение, точка зрения, которая предполагает, что корковая активность может быть сопоставлена более или менее непосредственно с некоторыми характеристиками речевого сигнала, такими как амплитуда конверт 4 , 5 . Необходимость идентифицировать конкретные события, которые будут поддерживать отслеживание речи, в свою очередь, поставила вопрос о том, какие единицы будут вовлечены в колебательную активность.Слог обычно принимается как правильный кандидат 6 , 7 , учитывая близкое совпадение в условиях чистой речи между синхронизацией границ слога и большими вариациями амплитудной огибающей. Эти условия, однако, далеки от того, чтобы отражать то, как обычно воспринимается речь: связная речь, как известно, характеризуется отсутствием акустически заметных границ слогов 8 .
Параллельно с этим ранние работы по речевому ритму, также вдохновленные очевидным сходством с ритмом музыки 9 , побудили ученых сосредоточить внимание на периодических аспектах речи.Гипотеза изохронии расширила импрессионистические описания речи, звучащей либо как морзе, либо как пулемет 10 , 11 , и привела к гипотезе ритмического класса 12 , заявив, что языки делятся на отдельные ритмические категории в зависимости от из которых единица используется для формирования изохронного потока. Появились два основных класса: языки с синхронизацией по ударным нагрузкам (например, английский), основанные на изохронных ногах, и языки с синхронизацией по слогам (например, французский), которые предполагают наличие слогов одинаковой продолжительности.Тем не менее, гипотеза изохронии и связанная с ней гипотеза ритмического класса, несмотря (или в силу) их простой формулировки и интуитивного объяснения, были источником непрерывных споров (см. Обзор в 13 ).
В соответствии с изложенным выше способом формулировки современных теорий изохрония в речи будет иметь некоторые преимущества: речевые единицы, передаваемые с идеальной изохронной скоростью, будут максимально предсказуемыми и приведут к максимальному увлечению за счет уменьшения потребности в потенциально дорогостоящих механизмах сброса фазы 14 .Однако естественно произведенная речь редко бывает изохронной, если вообще бывает, и это отклонение от гипотетической изохронной формы, то есть изменение длительности субритмических единиц, на самом деле используется для кодирования важной информации во всех лингвистических (долексических, лексических и т. просодический, прагматический, дискурсивный) и паралингвистический уровни. Таким образом, здесь задействованы две явно противоречивые гипотезы: первая утверждает, что изохрония в обработке речи играет полезную роль, а вторая рассматривает естественное определение времени речи как золотой стандарт, и любое отклонение от него ухудшает его распознавание.
В этом исследовании мы пытаемся разделить роль двух временных измерений изохронии и естественности в восприятии речи. Мы сообщаем о двух экспериментах, проведенных отдельно с разговорным предложением на французском и английском языках, каждое из которых представляет два ритмических класса. Для этой цели мы использовали гарвардский корпус для английского языка 15 и его недавно разработанный французский аналог, корпус Fharvard 16 . Оба корпуса содержат предложения, состоящие из 5–7 ключевых слов, записанных одним участником для каждого языка.Предложения аннотировались на двух иерархических ритмических уровнях: уровень акцентной группы и слоговый уровень , соответственно, составляющих основу двух основных языковых ритмических классов, упомянутых выше. Мы вернули составленные естественным образом предложения к изохронной форме (или соответствующей анизохронной форме, см. Ниже) путем локального сжатия или удлинения речевых частей, соответствующих ритмическим единицам на двух соответствующих уровнях (группа акцента и слог). Повторная синхронизация была задействована вокруг P-центров, то есть времени, в которое слушатели сообщают о возникновении единицы 17 , 18 , и которые обеспечивают решающие ключевые события в точке встречи между восходящими акустическими сигналами яркости и нисходящая информация о возникновении языковых единиц.Неизмененные временные начала акцентных (acc) или слоговых (syl) ритмических единиц служили эталоном для состояния естественного ритма (NAT), из которого были определены условия изохронности (ISO) и асинхронности (ANI). В целом это обеспечило 5 временных версий каждого предложения в каждом корпусе: неизмененная естественная версия (NAT), изохронные стимулы на уровне акцента (ISO.acc) и слога (ISO.syl), а также анизохронные стимулы на уровне акцента ( ANI.acc) и слогового (ANI.syl) уровней. Условия ANI были контролем для условий ISO посредством применения идентичных чистых временных искажений из предложений NAT, хотя и не изохронно (см. «Методы»).
Затем мы оценили последствия этих изменений естественности в сторону изохронности в способности слушателей обрабатывать и понимать соответствующие речевые элементы. Стимулы предложения были смешаны со стационарным речевым шумом, чтобы сдвинуть понимание до уровня ниже потолка. Затем для обоих языков отдельно набор из пяти типов предложений в шуме был представлен слушателям-носителям языка, а доля распознанных ключевых слов была принята как показатель разборчивости соответствующего предложения в соответствующем условии.Мы показываем, что естественность является основным ингредиентом разборчивости, в то время как изохрония на уровне слогов - но не на уровне группы акцентов, независимо от ритмического класса рассматриваемого языка - играет дополнительную, хотя в количественном отношении меньшую полезную роль. Это впервые обеспечивает интегрированную согласованную структуру, объединяющую прогностические сигналы, относящиеся к восходящей изохронии и нисходящей естественности, описывая свойства разборчивости речи независимо от языкового ритмического класса.
Результаты
Естественная синхронизация приводит к большей разборчивости, чем речь с синхронизацией или синхронизацией на обоих языках
Сначала мы сообщаем о влиянии временного искажения на разборчивость речи, отдельно по условию восстановления синхронизации, для двух языков. На рисунке показаны результаты разборчивости в виде доли ключевых слов, правильно распознанных французскими и английскими слушателями (верхняя панель), и временного искажения, применяемого к предложениям в каждом условии (нижняя панель, см. «Методы», уравнение.( 1 ) для подробностей вычислений). Чистое временное искажение естественной речи на уровне условий, по-видимому, отражается на выступлениях слушателей, с повышенным временным искажением, связанным с ухудшением разборчивости на обоих языках.
Верхняя панель: доля слов, правильно распознанных в каждом экспериментальном условии для французского и английского языков. Планки погрешностей показывают 95% доверительные интервалы для 26 и 27 испытуемых на двух языках соответственно. Нижняя панель: среднее временное искажение предложения (функция δ, вычисленная на речевых единицах, соответствующих временному условию, см.( 1 )). По построению, временное искажение равно нулю для естественных предложений (условие NAT) и идентично для изохронно и асохронно восстановленных предложений на заданном ритмическом уровне, то есть в условиях ISO.acc и ANI.acc, с одной стороны, и в ISO.syl и С другой стороны, условия ANI.syl. Планки погрешностей показывают 95% доверительный интервал в 180 предложениях для французского и английского языков. Данные для английского языка ранее были представлены в 19 .
Расширяя анализ, сделанный для английских данных и представленный в 19 , мы приспособили обобщенную линейную модель смешанных эффектов к французским данным.В таблице собраны результаты одновременных обобщенных гипотез об эффектах условий, сформулированных отдельно для каждого языка.
Таблица 1
Одновременная проверка обобщенных гипотез о влиянии условия на разборчивость речи, сформулированная на двух независимых моделях для французского и английского языков соответственно. Слева направо: сравнение проверено и для каждого языка сравнительная оценка и соответствующие значения z и p с классической визуальной индикацией значимости.Данные для английского языка ранее были представлены в 19 .
Ряд | Сравнение | Французский | Английский | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Приблиз. | z | p | Приблиз. | z | p | |||
1 | ISO.acc, NAT | -0,509 | -10,94 | <0,001 *** | -0.545 | -12,16 | <0,001 *** | |
2 | ANI.acc, NAT | -0,420 | -9,09 | <0,001 *** | -0,722 | -1620,06 | -1620,06 90 0,001 *** | |
3 | ISO.syl, NAT | -0,862 | -18,45 | <0,001 *** | -1,017 | -22,40 | <0,001 *** | 4 |
ANI.syl, NAT | -0,820 | -17.59 | <0,001 *** | -1,127 | -24,68 | <0,001 *** | ||
5 | ISO.acc, ANI.acc | -0,088 | -1,93 | 60,273 0,177 | 4,00 | <0,001 *** | ||
6 | ISO.syl, ANI.syl | -0,042 | -0,91 | 0,878 | 0,110 | 2.2043 0,09221 | ||
7 | ISO, ANI | -0.130 | -2,01 | 0,233 | 0,287 | 4,54 | <0,001 *** | |
8 | syl, acc | -0,753 | -11,59 *** | <0,00620 | -13,80 | <0,001 *** |
Как показано на рис. И в первых 4 строках таблицы, разборчивость немодифицированных предложений с естественным временным интервалом для французского языка была значительно выше, чем у предложений в любых измененных во времени условиях .Этот результат воспроизводит то, что было получено для английского языка, и подтверждает, что любое временное искажение приводит к ухудшению разборчивости. Однако, в отличие от английского языка, где предложения с изохронно ретимированным акцентом были значительно более разборчивыми, чем предложения с изохронным ударением, для французского такого эффекта не наблюдается (строка 5 таблицы). Точно так же тенденция к изохронной и асинхронной разнице в разборчивости на уровне слогов, наблюдаемая в английском языке, отсутствует во французском языке (строка таблицы 6).Действительно, общее преимущество изохронной трансформации по сравнению с асохронной трансформацией наблюдается для английского языка, но не для французского, при объединении двух ритмических уровней (строка 7 таблицы).
Как показано в последней строке таблицы, искажение уровня слога привело к большему снижению разборчивости, чем искажение уровня акцента, как на французском, так и на английском языках. Это относится к большему количеству искажений, применяемых к уровню слога, по сравнению с модификациями уровня акцента, применяемыми к предложениям, см. Рис., Нижнюю панель.
В целом, хотя временные искажения, по-видимому, являются основным предиктором разборчивости для обоих языков, независимая роль изохронии, похоже, различается между обоими языками. В следующем разделе мы представляем доказательства общей картины, лежащей в основе этих поверхностных различий.
Изохрония на уровне слогов играет второстепенную роль в обоих языках, даже в предложениях с естественным временем. типы: естественный или изохронный ритм.Для двух рассмотренных здесь иерархических ритмических уровней это всего 4 показателя: отклонение от акцентных групп или слогов с естественным акцентом (соответственно
dnat.acc и dnat.syl ) и отклонение от изохронных акцентных групп или слогов (соответственно ). diso.acc и diso.syl , см. «Методы» и таблицу).Таблица 5
Метрики анализа для оценки отклонения от естественных и изохронных форм на уровне акцента и слога (строки) в каждом из 5 экспериментальных условий (столбцы).Каждый аргумент функции δ (уравнение 1 ) представляет собой временной ряд с акцентом (acc) или слогом (syl), как они происходят в заданных экспериментальных условиях. Например, tsylISO.acc представляет собой начало слога предложения в том виде, в котором они встречаются в преобразованном экспериментальном условии ISO.acc. Обратите внимание, что некоторые из этих искажений по конструкции равны 0: это dnat.acc и dnat.syl для предложений NAT и diso.acc и diso.syl для ISO.acc и ISO.syl соответственно.
NAT | ISO.acc | ISO.syl | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dnat.acc | δ (taccNAT, taccNAT20 δ, taccNAT20) 906 tac6 906 tacc6 (taccNAT, taccISO.syl) | ||||||||||
dnat.syl | δ (tsylNAT, tsylNAT) | δ (tsylNAT, tsylISO.acc) | dysylNAT, | dysylISO, | d6 (tsylISO) | d6 (tsylNAT) | δ (tylNAT) | d6 .acc | δ (taccISO.acc, taccNAT) | δ (taccISO.acc, taccISO.acc) | δ (taccISO.acc, taccISO.syl) |
diso.syl | δ (taccISO. (tsylISO.syl, tsylISO.acc) | δ (tsylISO.syl, tsylISO.syl) |
ANI.acc | ANI. | δ (taccNAT, taccANI.acc) | δ (taccNAT, taccANI.syl) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
днат.syl | δ (tsylNAT, tsylANI.acc) | δ (tsylNAT, tsylANI.syl) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
diso.acc | δ (taccISO.acc | δ (taccISO.acc | .taccAN , taccANI.syl) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
diso.syl | δ (tsylISO.syl, tsylANI.acc) | δ (tsylISO.syl, tsylANI.syl) |
Обзор модели | Тест отношения правдоподобия (м1, м2) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Фиксированные эффекты | AIC | χ2 | Df | p (> 1899 | p (> 1899) 9059 A) Выбор модели | ||||
m1 | язык * diso.акк * diso.syl | 6728,4 | 3,36 | 5 | 0,65 | ||||
м2 | diso.acc + diso.syl | 90216206 906 906 | |||||||
Оценка | SE | z-значение | Pr (> | z |) | ||||||
(B) Коэффициенты эквивалентной модели (m2) | |||||||||
(Intercept) 0.8633 | 0,3230 | 2,673 | 0,00752 ** | ||||||
diso.acc | 1.0651 | 0,4633 | 2,299 | 0,02150 * | 6206 905 | -2,632 | 0,00850 ** |
Эффект | R2 | Нижний класс | Верхний класс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(C) | 9020 Размер с фиксированными эффектами 0.В результате Модель показывает, что для естественных предложений разборчивость положительно коррелирует с отклонением от изохронии акцента (т. е. повышенная нерегулярность акцентной группы связана с лучшей разборчивостью) и отрицательно коррелирует с отклонением от изохронии слога (т.е., чем больше изохронных естественно синхронизированных слогов, тем лучше распознается предложение). Важно отметить, что этот результат не зависит от рассматриваемого языка, поскольку и французский, и английский показывают одинаковую картину результатов. Размеры фиксированных эффектов заметно малы, так как большая часть дисперсии объясняется случайными эффектами, как и ожидалось с материалом, используемым здесь. Но фиксированные эффекты, тем не менее, реальны и важны количественно, как видно на рис.Отклонение от естественного хронометража в изохронно восстановленных предложениях (рис.область B)Затем мы оценили, в какой степени разборчивость речи в изохронных условиях может быть предсказана по отклонению от естественного ритма на уровне акцента и слога (см. рис. область B). Из исходной полностью интерактивной модели с предикторами language , dnat.acc и dnat.syl простейшая эквивалентная модель состояла только из фактора dnat.syl (см. Таблицу). Таблица 3( A ) Исходная (m3) и эквивалентная более простая (m4) модели для роли отклонения от естественного ритма в изохронно восстановленных предложениях.Формулы фиксированных эффектов даны для двух моделей, а результат теста отношения правдоподобия между двумя моделями приведен справа от вертикального разделителя. ( B ) Коэффициенты модели m4 с соответствующими значениями p . ( C ) Размеры с фиксированным эффектом с нижним и верхним уровнями достоверности.
Это указывает на то, что в условиях изохронного преобразования предложений разборчивость в значительной степени отрицательно коррелирует с отклонением от естественной слоговой ритмики. Важно отметить, что отклонение от естественного ритма акцентной группы не играет роли, и результаты идентичны для обоих рассмотренных языков. Отклонение от изохронии и естественного тайминга в предложениях с асинхронным ретимом (рис.область C)На этом последнем этапе мы оценили, можно ли предсказать разборчивость предложений с асохронным ремитоном с помощью комбинации четырех показателей ритмического искажения ( diso.acc , diso.syl , dnat.acc и dnat .syl , см. рис. область C). Действительно, асинхронно восстановленная речь отличается как от естественной, так и от изохронной канонической формы хронирования, и, в частности, все четыре показателя имеют ненулевые значения для этих предложений.Из исходной полностью интерактивной модели, пересекающей язык с четырьмя метриками ритма, мы обнаружили, что простейшая эквивалентная модель состоит из аддитивной модели факторов dnat.syl и diso.syl (см. Таблицу). Таблица 4( A ) Исходная (m5) и эквивалентная более простая (m6) модель для роли отклонения от изохронии и естественного ритма в предложениях с асинхронным ретимом. Формулы фиксированных эффектов даны для двух моделей, а результат теста отношения правдоподобия между двумя моделями приведен справа от вертикального разделителя.( B ) Коэффициенты модели m6 с соответствующими значениями p . ( C ) Размеры с фиксированным эффектом с нижним и верхним уровнями достоверности.
|