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Luz estroboscópica azul

Una luz estroboscópica o lámpara estroboscópica , comúnmente llamada estroboscópica , es un dispositivo que se utiliza para producir destellos de luz regulares . Es uno de varios dispositivos que se pueden utilizar como estroboscopio . La palabra se originó en el griego strobos ( griego : στρόβος ), que significa "acto de girar".

Una luz estroboscópica comercial típica tiene una energía de destello en la región de 10 a 150 julios y tiempos de descarga tan cortos como unos pocos milisegundos, lo que a menudo resulta en una potencia de destello de varios kilovatios . Las luces estroboscópicas más grandes se pueden utilizar en modo "continuo", produciendo una iluminación extremadamente intensa.

La fuente de luz es comúnmente una lámpara de flash de xenón , o tubo de flash , que tiene un espectro complejo y una temperatura de color de aproximadamente 5600 kelvin . Para obtener luz coloreada, se pueden utilizar geles coloreados .

Explicación científica de flashtubes [ editar ]

Las luces estroboscópicas suelen utilizar tubos de destellos con energía suministrada por un condensador , un dispositivo de almacenamiento de energía muy parecido a una batería, pero capaz de cargar y liberar energía mucho más rápido. En una luz estroboscópica basada en condensador, el condensador se carga hasta alrededor de 300 V. Una vez que se ha cargado el condensador, para disparar el flash, una pequeña cantidad de energía se desvía a un transformador de disparo , un pequeño transformador con una alta relación de vueltas. Esto genera el pico débil pero de alto voltaje requerido para ionizar el gas xenón en un tubo de flash. Un arcose crea dentro del tubo, que actúa como un camino para que el capacitor se descargue, lo que permite que el capacitor libere rápidamente su energía en el arco. La energía del condensador calienta rápidamente el gas xenón, creando una descarga de plasma extremadamente brillante, que se ve como un destello.

Una luz estroboscópica sin un dispositivo de almacenamiento de condensadores simplemente descarga voltajes de red a través del tubo una vez que se enciende. Este tipo de luz estroboscópica no requiere tiempo de carga y permite velocidades de destello mucho más rápidas, pero reduce drásticamente la vida útil del tubo de destello si se enciende durante períodos de tiempo significativos. Tales luces estroboscópicas requieren una forma de limitación de corriente , sin la cual el tubo de flash intentaría extraer altas corrientes de la fuente de electricidad, disparando potencialmente los interruptores eléctricos o provocando caídas de voltaje en la línea de suministro de energía.

Los destellos estroboscópicos individuales normalmente solo duran alrededor de 200 microsegundos , pero pueden mantenerse durante períodos de tiempo mayores o menores dependiendo del uso previsto del estroboscopio. Algunas luces estroboscópicas incluso ofrecen un modo de funcionamiento continuo mediante el cual el arco se mantiene, proporcionando una luz de intensidad extremadamente alta, pero por lo general solo durante pequeñas cantidades de tiempo para evitar el sobrecalentamiento y la eventual rotura del tubo de flash.

Aplicaciones [ editar ]

Efecto estroboscópico [ editar ]

Una luz estroboscópica que parpadea en el período adecuado puede parecer que congela o invierte el movimiento cíclico.

Las luces estroboscópicas calibradas especiales, capaces de parpadear hasta cientos de veces por segundo, se utilizan en la industria para detener la aparición de movimiento de maquinaria giratoria y otras máquinas de funcionamiento repetitivo y para medir o ajustar las velocidades de rotación o los tiempos de ciclo. Dado que esta parada es solo aparente, un punto marcado en el cuerpo giratorio parecerá moverse hacia atrás o hacia adelante, o no moverse, dependiendo de la frecuencia del flash estroboscópico. Si el destello ocurre igual al período de rotación (o un múltiplo par, es decir, 2 * π * n / ω, donde n es un número entero y ω la frecuencia angular ), el punto marcado parecerá no moverse. Cualquier ajuste de flash que no sea entero hará que la marca parezca moverse hacia adelante o hacia atrás, por ejemplo, un ligero aumento de la frecuencia del flash hará que el punto parezca moverse hacia atrás.

Un uso común de un flash estroboscópico es optimizar la eficiencia del motor de un automóvil en un cierto período de rotación dirigiendo la luz estroboscópica hacia una marca en el volante en el eje principal del motor . La herramienta de luz estroboscópica para tal sincronización de encendido se llama luz de sincronización . La iluminación estroboscópica también se ha utilizado para ver los movimientos de las cuerdas vocales en cámara lenta durante el habla, un procedimiento conocido como videoestroboscopia.

Otro [ editar ]

Las luces estroboscópicas se utilizan en aplicaciones científicas e industriales y, a menudo, se utilizan para la iluminación anticolisión de aeronaves, tanto en las propias aeronaves como en objetos estacionarios altos, como torres de televisión y radio. Otras aplicaciones se encuentran en los sistemas de alarma , iluminación del vehículo de emergencia , teatro de iluminación (sobre todo para simular un rayo ), y como de alta visibilidad luces de marcha . Todavía se utilizan ampliamente en las fuerzas del orden y otros vehículos de emergencia, aunque están siendo reemplazados lentamente por la tecnología LED en esta aplicación, ya que ellos mismos reemplazaron en gran medida la iluminación halógena . Las luces estroboscópicas son utilizadas por los buceadores.como dispositivo de señalización de emergencia. [1]

Las luces estroboscópicas se utilizan a menudo para dar una ilusión de cámara lenta en clubes nocturnos y raves , y están disponibles para uso doméstico para efectos especiales o entretenimiento.

Historia [ editar ]

El origen de la iluminación estroboscópica se remonta a 1931, cuando Harold Eugene "Doc" Edgerton empleó una lámpara intermitente para hacer un estroboscopio mejorado para el estudio de objetos en movimiento, lo que finalmente dio como resultado fotografías dramáticas de objetos como balas en vuelo.

EG&G [ ahora una división de URS ] fue fundada por Harold E. Edgerton, Kenneth J. Germeshausen y Herbert E. Grier en 1947 como Edgerton, Germeshausen y Grier, Inc. y hoy lleva sus iniciales. En 1931, Edgerton y Germeshausen formaron una asociación para estudiar técnicas fotográficas y estroboscópicas de alta velocidad y sus aplicaciones. Grier se unió a ellos en 1934 y, en 1947, se incorporó EG&G. Durante la Segunda Guerra Mundial, el Proyecto Manhattan del gobierno utilizó los descubrimientos de Edgerton para fotografiar explosiones atómicas; fue una evolución natural que la empresa apoyara a la Comisión de Energía Atómicaen su investigación y desarrollo de armas después de la guerra. Este trabajo para la Comisión proporcionó la base histórica a la base tecnológica actual de la Compañía. [2]

Se disponía de estrobotrones ( tiratrones de salida de luz optimizados ) activados internamente [3] , así como fuentes de luz estroboscópicas de vacío de tipo CRT de haz de inundación controladas por rejilla con fósforos rápidos . [4]

La luz estroboscópica se popularizó en la escena de los clubes durante la década de 1960 cuando se utilizó para reproducir y mejorar los efectos de los viajes con LSD . Ken Kesey usó luces estroboscópicas en coordinación con la música de Grateful Dead durante sus legendarias pruebas de ácido . A principios de 1966 , el ingeniero de luces de Andy Warhol , Danny Williams, fue pionero en el uso de múltiples estroboscopios, diapositivas y proyecciones de películas simultáneamente en el escenario durante los espectáculos Exploding Plastic Inevitable de 1966 , y a pedido de Bill Graham, Williams construyó un espectáculo de luces estroboscópicas mejorado para ser utilizado en Fillmore. Oeste .

Luces estroboscópicas y epilepsia [ editar ]

A veces, la luz estroboscópica puede desencadenar convulsiones en la epilepsia fotosensible . Un evento infame tuvo lugar en 1997 en Japón cuando un episodio del anime Pokémon , Dennō Senshi Porygon (comúnmente traducido como Electric Soldier Porygon ), presentó una escena que mostraba una gran explosión usando luces rojas y azules extremadamente brillantes con un efecto estroboscópico en alrededor de 12 Hz , lo que provocó que alrededor de 685 de los niños espectadores fueran enviados a hospitales. [5] Aunque el 95% de los 685 sólo se quejaron de mareos, algunos fueron hospitalizados. Los organizadores dijeron más tarde que no sabían sobre el umbral de la luz estroboscópica.

La mayoría de las luces estroboscópicas a la venta al público están limitadas de fábrica a unos 10-12 Hz (10-12 destellos por segundo) en sus osciladores internos , aunque las luces estroboscópicas activadas externamente a menudo destellarán con la mayor frecuencia posible. Los estudios han demostrado que la mayoría de las personas que son susceptibles a los efectos estroboscópicos pueden presentar síntomas, aunque raramente, entre 15 Hz y 70 Hz. Otros estudios han mostrado síntomas epilépticos a una frecuencia de 15 Hz con más de 90 segundos de mirada continua a una luz estroboscópica. Muchas alarmas contra incendios en escuelas, hospitales, estadios, etc. emiten luz estroboscópica a una frecuencia de 1 Hz.

Ver también [ editar ]

  • Electrotaquiscopio
  • Tacómetro
  • Zootropo
  • Sacudidas , discontinuidad en las películas, también llamado estroboscópico
  • Flash fotográfico , a menudo denominado luz estroboscópica
  • Efecto rueda de carro
  • Flash de espacio de aire

Referencias [ editar ]

  1. ^ Davies, D (1998). "Dispositivos de localización de buceadores" . Revista de la Sociedad de Medicina Subacuática del Pacífico Sur . 28 (3) . Consultado el 2 de abril de 2009 .
  2. ^ "AECOM - ingeniería, diseño, construcción, gestión" .
  3. ^ " Hoja de datos de Sylvania: 1D21 / SN4 Strobotron " (PDF) . Consultado el 15 de junio de 2013 .
  4. ^ "Ferranti: hoja de datos de la fuente de luz estroboscópica CL6x " (PDF) . Consultado el 15 de junio de 2013 .
  5. ^ "Pokémon en el cerebro" . Neurociencia para niños. 11 de marzo de 2000 . Consultado el 21 de noviembre de 2008 .