Мэтью Лакиш

«Искусственный свет: Его влияние на цивилизацию»

Страница 8 из 11 · 55 652 зн. · 63 мин. чтения

Можно было бы привести и другие тесты, но они лишь подчеркнули бы те же результаты. Тем не менее, можно отметить, что привлеченные руководители заводов убеждены, что адекватное и правильное искусственное освещение является большим фактором в увеличении производства. Г-н У. А. Дургин, проводивший тесты, заявил, что средний результат увеличения интенсивности освещения и правильного проектирования осветительных установок на заводах составит как минимум 15-процентный рост производительности при увеличении затрат не более чем на 5 процентов от фонда заработной платы. Очевидно, это консервативное утверждение. Если учесть, что в целом стоимость освещения составляет лишь малую долю процента от стоимости продукции для потребителя, видно, что дополнительные затраты на достижение 15-процентного прироста производительности ничтожно малы.

Промышленные руководители только начинают видеть преимущество адекватного искусственного освещения, но низкие стандарты освещения, введенные тогда, когда искусственный свет стоил гораздо дороже, чем сегодня, упорно сохраняются. Когда высокие интенсивности правильного освещения опробованы хоть раз, они неизменно доказывают свою успешность в промышленности. Рабочий не только лучше видит все свои операции, но при более высокой интенсивности освещения у индивидуумов наблюдается оживляющий эффект. Человек выбирает тускло освещенную комнату, чтобы отдохнуть и помечтать. Комната, интенсивно освещенная с помощью хорошо спроектированных светильников, не слепящих глаза, комфортна, но не располагает к тихому созерцанию. Это место для активной деятельности. Возможно, это один из факторов, обеспечивающих рост производительности при адекватном освещении.

Цивилизация только что переступила порог эпохи адекватного искусственного освещения, и лишь небольшой процент отраслей увеличил свои стандарты освещения соразмерно возможностям сегодняшнего дня. Если бы во всех отраслях промышленности было установлено искусственное освещение высокой интенсивности и это привело бы к 15-процентному росту производительности, как показывают тесты, увеличение выпуска продукции было бы равносильно труду почти двух миллионов рабочих. Этот огромный прирост производительности достигается за счет освещения при ничтожном росте затрат, но без дополнительного потребления пищи или одежды. Помимо этого роста производства наблюдается сокращение брака. Возможная экономия в этом отношении за счет адекватного освещения оценивается для промышленности нашей страны в 100 000 000 долларов. Если человечество хочет иметь удобства и предметы роскоши, эффективность производства должна практиковаться по максимуму, и выше было обсуждено проверенное средство для этого.

Существует много других способов, с помощью которых искусственный свет может способствовать росту производства. Человек обнаружил, что восьми часов сна достаточно, чтобы поддерживать себя в форме для работы, если у него есть достаточный объем отдыха. До появления искусственного света деятельность первобытного дикаря прерывалась с наступлением темноты. Возможно, таковы были намерения Природы, но цивилизованный человек приспособился к изменившимся условиям, порожденным эффективным и адекватным искусственным светом. Кажется, нет никаких фундаментальных причин не навязывать искусственный день растениям, животным, химическим процессам и т. д.; и, по сути, эксперименты в этих направлениях уже ведутся.

Курица, когда ей позволяют следовать ее естественному ходу, встает с солнцем и отправляется на насест с закатом. В зимние месяцы ее световой день вне насеста короток. Было показано, что искусственный день, создаваемый продлением дневного света с помощью искусственного света, может заставлять курицу дольше копаться в земле и кормиться, что приводит к увеличению производства яиц. Было проведено множество экспериментов такого рода, и сложилось общее мнение, что использование искусственного света для этих целей прибыльно.

Недавние эксперименты, проведенные сельскохозяйственным отделом крупного университета, показывают, что в птицеводстве при применении искусственного света к правильному поголовью с правильными методами кормления распределение яйценоскости в течение всего года может быть кардинально изменено. Поставка яиц может быть увеличена осенью и зимой и уменьшена весной и летом. Данные об объеме освещения не публиковались, но говорится, что наиболее удовлетворительные результаты были получены при использовании искусственного освещения от заката примерно до 9 часов вечера круглый год.

Увеличение яйценоскости на 30–40 процентов на птицеферме в Англии в результате установки электрических ламп в курятниках было зафиксировано в 1913 году. На этой ферме насчитывалось около 200 ярдов курятников, содержащих около 6000 кур, а выгулы освещались темными утренними часами и ранними вечерами года, предшествовавшего отчету. В курятниках использовалось около 300 маленьких ламп мощностью от 8 до 32 свечей. Было обнаружено, что необходимо имитировать закат, выключая лампы мощностью 32 свечи в 6 часов вечера и лампы мощностью 16 свечей в 9:30. Это оставляло гореть только лампы мощностью 8 свечей, и при тусклом освещении куры отправлялись на насесты. В 10 часов вечера оставшиеся огни гасились. Было обнаружено, что если все огни погасить внезапно, птицы засыпали прямо на земле и тем самым становились добычей паразитов. Рост яйценоскости достигается просто за счет того, что птицы дольше не спят. На той же ферме рост цыплят, высиженных в зимние месяцы, увеличился на одну треть за счет использования электрического света, который заставлял их дольше кормиться.

Многие рыбаки подтвердят, что искусственный свет, по-видимому, привлекает рыбу, и появлялись различные сообщения об эффективности использования искусственного света для этой цели в коммерческих масштабах. Один отчет, который выглядит достоверным, поступил из Италии, где, как утверждается, электрические лампы успешно использовались в качестве приманки для увеличения улова рыбы во время войны. Лампы погружались на значительную глубину, и рыба привлекалась в столь больших количествах, что использование искусственного света оказалось прибыльным. Утверждалось, что запас рыбы не только увеличился за счет ночной ловли, но и что некоторое количество рыбаков благодаря этому были освобождены для национальной службы во время войны. Интересный случай, касающийся рыбы, хотя, возможно, и не являющийся важным фактором в производстве, — это использование электрических ламп летом над резервуарами рыбоводного завода. Эти лампы, висящие низко, привлекают мириады букашек, многие из которых падают в воду и служат естественной и недорогой пищей для рыбы.

Многочисленные эксперименты были проведены по выгонке растений с помощью искусственного света. Некоторые из них проводились сорок лет назад, когда искусственный свет стоил дороже, чем в настоящее время. Конечно, общеизвестно, что свет имеет существенное значение для жизни растений, и в целом разумно полагать, что дневной свет является наиболее желательным качеством света для растений. В теплицах выгонка растений желательна из-за ограниченности площади для культивации. Было установлено, что некоторые ультрафиолетовые лучи, которые поглощаются стеклом или не пропускаются им, вредны для растущих растений. По этой причине дуговая лампа, предназначенная для целей выгонки, должна быть оснащена стеклянной колбой. Ф. В. Рэйн сообщил в 1894 году о некоторых экспериментах с электрическими лампами накаливания с угольной нитью в теплицах, в которых были получены удовлетворительные результаты при использовании искусственного света по несколько часов каждую ночь. Проф. Л. Х. Бэйли также проводил эксперименты с дуговой лампой и пришел к выводу, что наблюдаются благотворные результаты, если свет отфильтрован через прозрачное стекло. Не вдаваясь в детали эксперимента, мы находим некоторые выводы Рэйна интересными, особенно если вспомнить, что применяввшиеся в то время лампы с угольной нитью обладали очень низкой эффективностью по сравнению с лампами накаливания настоящего времени. Некоторые из его выводов заключались в следующем:

Электрическая лампа накаливания оказывает заметное влияние на тепличные растения.

Свет кажется полезным для некоторых растений, выращиваемых ради листвы, таких как салат. Салат оказался более ранним, весил больше и рос более прямо.

Цветущие растения зацветали раньше и продолжали цвести дольше под воздействием света. Свет заставляет некоторые растения, такие как шпинат и эндивий, быстро идти в стрелку, что нежелательно при выгонке этих растений на продажу.

Чем сильнее сила света, тем более заметны результаты при прочих равных условиях.

Большинство растений под воздействием света стремились к более высокому росту.

Сомнительно, что лампу накаливания можно использовать в теплице с практической и экономической точки зрения для других растений, кроме салата и, возможно, цветущих растений; и при текущих ценах (1894 год) сомнительно, будет ли целесообразно применять ее даже для них.

Есть много особенностей электрической лампы накаливания, которые делают ее предпочтительнее дуговой лампы для использования в теплицах.

Хотя мы еще не до конца установили экономичность и практичность электрического света для роста растений, я все же убежден, что за ним будущее.

Это обнадеживающие выводы, учитывая тот факт, что стоимость света от ламп накаливания в настоящее время составляет лишь малую долю от его стоимости в то время.

В эксперименте, проведенном в Англии в 1913 году, в одной части теплицы использовались ртутные дуговые лампы в стеклянных трубках, а другая часть была зарезервирована для контрольного теста. В обеих частях теплицы были посажены семена одного и того же вида, и все условия поддерживались одинаковыми, за исключением того, что в одной из них в течение нескольких часов вечера работала ртутно-паровая лампа. Мисс Даджен, проводившая тест, была в восторге от полученных результатов. Обычные семена овощей и зерновых прорастали за 8–13 дней в теплице, где искусственный свет использовался для удлинения дня. В другой прорастание занимало от 12 до 57 дней. Во всех случаях при прорастании удавалось сэкономить как минимум несколько дней, а в некоторых — несколько недель. Цветки также увеличили листву, и был отмечен 25-процентный прирост урожая клубники. Рассада, полученная при выгонке искусственным светом, практически не нуждалась в закаливании перед высадкой в открытый грунт. Профессор Пристли из Бристольского университета сказал об этой работе:

Свет кажется необычайно эффективным: он обеспечивает ускоренное прорастание, усиленный рост, большую глубину окраски и, что еще более важно, никаких признаков вытянутого, неестественного роста растений, обычно связываемого с выгонкой. Наоборот, растения, подвергшиеся воздействию излучения, кажется, выросли даже более крепкими, чем контрольные растения. Структурный анализ экспериментальных и контрольных растений, выполненный с помощью микроскопа, полностью подтвердил заявления мисс Даджен как в отношении глубины окраски, так и большей крепости обработанных растений.

К сожалению, среди результатов экспериментов, касающихся влияния различных лучей — включая ультрафиолетовые, видимые и инфракрасные — на рост растений, царит большая путаница. Если бы этот аспект был тщательно изучен, исследования можно было бы планировать с большей выгодой, а эффективные источники света можно было бы выбирать с уверенностью. Существует удручающая особенность: средняя интенсивность дневного освещения от восхода до заката в летнее время составляет несколько тысяч фут-свечей. Стоимость получения такой высокой интенсивности с помощью искусственного света была бы непомерно высокой. Однако дневное освещение в теплице зимой намного меньше интенсивности на открытом воздухе летом. Действительно, эта интенсивность зимой, пожалуй, в среднем составляет всего несколько сотен фут-свечей. В этом факте есть воодушевление, и есть надежда, что небольшое количество света относительно гораздо эффективнее, чем огромное количество. Выражаясь иначе, возможно, что небольшое количество света гораздо эффективнее, чем полное отсутствие света. Эксперименты с искусственным светом в целом очень определенно указывают на усиление роста.

Недавно Хейден и Штейнмец провели эксперимент на участке земли размером 5 на 9 футов, над которым на высоте 3 футов от земли и на расстоянии 17 дюймов друг от друга были подвешены пять наполненных газом вольфрамовых ламп мощностью 500 ватт. Лампы были оснащены отражателями, и результирующая освещенность составляла 700 фут-свечей. Это чрезвычайно высокая интенсивность искусственного освещения, сопоставимая с дневным светом в теплицах. Были посажены только семена стручковой фасоли, и две гряды были доведены до полного созревания: одна освещалась только дневным светом, а другая — дневным и искусственным светом, причем последний работал двадцать четыре часа в сутки. Растения под дополнительным искусственным светом росли быстрее остальных, и по всем ведевшимся записям выигрыш во времени во всех случаях составлял около 50 процентов. С точки зрения прибыльности искусственное освещение не было оправдано. Тем не менее, есть несколько моментов, которые следует озвучить, прежде чем слишком серьезно воспринимать этот вывод. Во-первых, кажется нецелесообразным использовать искусственный свет в течение дня; во-вторых, представляется возможным, что для значительной выгонки было бы достаточно нескольких часов искусственного света вечером; в-третьих, возможно, что гораздо более низкая интенсивность искусственного света может быть более эффективной в пересчете на люмен, чем использованная высокая интенсивность; в-четвертых, вполне возможно, что какой-то другой эффективный источник света окажется более действенным для стимуляции роста растений. Эти и многие другие факторы должны быть тщательно определены, прежде чем можно будет вынести суждение об эффективности искусственного света в снижении стоимости жизни в этом направлении. Безусловно, было доказано, что искусственный свет усиливает рост растений, и представляется вероятным, что будущие поколения по крайней мере сочтут выгодным использовать эффективные производители света грядущих эпох именно таким образом.

В киностудии

В фотоателье

ИСКУССТВЕННЫЙ СВЕТ В ФОТОГРАФИИ

Можно было бы привести множество других примеров, в которых искусственный свет тесно связан со стоимостью жизни. Заморские перевозки фруктов из канадского Северо-Запада привели к решительному нововведению в сборе фруктов. В поисках причины гниения во время транспортировки в конце концов пришли к выводу, что решающим фактором является температура во время сбора. В результате дневное время было признано нежелательным для сбора, и одна электрическая компания обеспечила электрическое освещение садов, чтобы сбор можно было производить в прохладное ночное время. Говорят, что это изменение исправило ситуацию. Случаи обмолота и других сельскохозяйственных работ, проводимых ночью, становятся все более многочисленными. Это лишь начало применения искусственного света в новой области или в новом отношении к цивилизации. Его экономическая ценность была продемонстрирована в обычных сферах освещения, и эти новые применения — лишь первые стычки, предшествующие завоеванию новой территории. Современные осветительные приборы развились настолько недавно, что новые возможности еще не до конца утвердились. Тем не менее, искусственный свет уже является фактором на стороне людей в борьбе против растущей стоимости жизни, и его будущее в этом направлении еще более многообещающе.

XIX

ИСКУССТВЕННЫЙ СВЕТ И ХИМИЯ

Кто-то в раннем столетии первым заметил, что лучи солнца загорают кожу, и этот неизвестный человек сделал первоначальное открытие в том, что сейчас является обширной ветвью науки, известной как фотохимия. Выцветание красителей, отбеливание текстиля, потемнение солей серебра, синтез и разложение соединений — обычные примеры химических реакций, вызываемых светом. Существуют тысячи других примеров химического воздействия света, некоторые из которых были использованы человечеством. Другие ожидают разработки более эффективных источников света, излучающих большие количества активных лучей, а многие до сих пор остаются интересными научными фактами без какого-либо очевидного практического применения в настоящее время. Видимые и ультрафиолетовые лучи — это излучения, почти полностью ответственные за фотохимические реакции, но наиболее активными из них являются синие, фиолетовые и ультрафиолетовые лучи. Их часто называют химическими или актиничными лучами, чтобы отличить эту группу в целом от других групп, таких как ультрафиолетовые, видимые и инфракрасные. Свет является уникальным агентом в химических реакциях, поскольку он не является материальным веществом. Он не загрязняет и не оставляет осадка. Хотя много информации, относящейся к фотохимии, было доступно в течение многих лет, отсутствие мощных источников света, излучающих так называемые химические лучи в больших количествах, сдерживало практическое развитие науки фотохимии. Даже сегодня, несмотря на масштабное применение света таким образом, человечество только начинает использовать его химические силы.

Плавательный бассейн

Городской водопровод

СТЕРИЛИЗАЦИЯ ВОДЫ С ПОМОЩЬЮ ЛУЧИСТОЙ ЭНЕРГИИ КВАРЦЕВО-РТУТНЫХ ДУГ

Хотя кажется, что химическое действие света было известно древним, самые ранние фотохимические исследования, которые можно считать научными и систематическими, были исследованиями К. В. Шееле в 1777 году на солях серебра. Выдержка из его собственного отчета приводится ниже:

Я осадил раствор серебра нашатырем; затем промыл его, высушил осадок и подверг воздействию солнечных лучей в течение двух недель; после чего перемешал порошок и повторял это несколько раз. После этого я налил немного едкого нашатырного спирта на этот на вид черный порошок и оставил его для настаивания. Этот растворитель растворил количество рогового серебра, хотя некоторая часть черного порошка осталась нерастворенной. Промытый порошок был по большей части растворен чистой азотной кислотой, которая в результате операции приобрела летучесть. Этот раствор я снова осадил с помощью нашатыря в роговое серебро. Отсюда следует, что чернота, которую роговое серебро приобретает от солнечного света, а также раствор серебра, налитый на мел, является восстановленным серебром. Я смешал хорошо промытое роговое серебро с таким количеством дистиллированной воды, чтобы она едва покрывала этот порошок. Половину этой смеси я налил в белую хрустальную склянку, подверг воздействию солнечных лучей и встряхивал ее несколько раз каждый день; другую половину я поместил в темное место. Продержав одну смесь в течение двух недель, я отфильтровал воду, стоящую над роговым серебром, которое уже почернело; я позволил этой воде падать каплями в раствор серебра, который немедленно выпал в осадок в виде рогового серебра.

Этот отрывок показывает, что Шееле имел дело с восстановительным действием света. Он обнаружил, что хлорид серебра разлагается под действием света и что происходит выделение хлора. Однако позже стало известно, что высушенный хлорид серебра, запечатанный в трубке, из которой откачан воздух, не обесцвечивается светом и что должны присутствовать вещества для поглощения хлора. Работа Шееле вызвала большой интерес к фотохимическим эффектам, за ней последовало множество исследований. Во многих из них было продемонстрировано превосходство синих, фиолетовых и ультрафиолетовых лучей. В 1802 году первая фотография была сделана Веджвудом, который копировал картины на стекле и делал профили, отбрасывая тени на светочувствительное химическое соединение. Однако он не смог закрепить изображение. Много исследований и экспериментов было потрачено на фотохимические эффекты, особенно с соединениями серебра, прежде чем Ньепс разработал метод получения изображений, на которые в дальнейшем не влиял свет. Позже Дагер объединился с Ньепсом, и результатом стал знаменитый дагеротип. По-видимому, последний нес главную ответственность за разработку этого первого коммерческого процесса, продукты которого до сих пор можно найти в семейном альбоме. Прошел век с этого раннего периода коммерческой фотографии, и каждый год наблюдался прогресс, пока в настоящее время фотография прочно не вплелась в деятельность цивилизованного человечества.

В те самые ранние годы человек был вынужден сидеть неподвижно на солнце в течение нескольких минут, чтобы его сфотографировали. Развитие за столетие иллюстрируется моментальным снимком настоящего времени. Фотографические экспозиции на открытом воздухе в настоящее время обычно составляют одну тысячную секунды, а в помещении при современном искусственном свете ежедневно создаются мили кинофильмов, в которых отдельные экспозиции представляют собой очень малые доли секунды. Искусственный свет играет большую роль в этой ветви фотохимии, и развитие искусственного света для различных фотографических нужд лучше всего подчеркнуть, напомнив читателю, что источники должны быть в целом сопоставимы с солнцем по актиничной или химической силе. Интенсивность освещения от солнечного света в ясный день, когда солнце находится близко к зениту, обычно составляет 10 000 фут-свечей на поверхность, перпендикулярную прямым лучам. Это эквивалентно освещенности от источника в 90 000 свечей на расстоянии трех футов. Солнце непрерывно доставляет Земле около 200 000 000 000 лошадиных сил, что, по оценкам, примерно в один миллион раз превышает количество энергии, вырабатываемой искусственно на Земле. Из этого невообразимого количества энергии малая часть поглощается растительностью, часть отражается и излучается обратно в космическое пространство, а остаток нагревает Землю. Сохранить часть этой энергии так, чтобы ее можно было использовать по желанию в любой нужной форме, — одна из мечт науки. Тем не менее, в настоящее время во многих фотохимических и других процессах полагаются на источники искусственного света.

Хотя два источника света могут иметь одинаковую силу света, они могут сильно различаться по актиничной ценности. Невозможно оценить различные источники света общим образом с точки зрения актиничной ценности, поскольку различные фотохимические реакции не в равной степени подвержены влиянию лучей заданной длины волны. Почти все человеческие глаза видят видимые лучи примерно одинаково, но множество химических реакций демонстрируют широкую вариативность чувствительности к различным лучам. Например, одна фотоэмульсия может быть чувствительна только к ультрафиолетовым, фиолетовым и синим лучам, а другая — ко всем этим лучам, а также к зеленым, желтым и красным. Следовательно, один источник света может превосходить другой для одной фотохимической реакции, в то время как для другой реакции может быть наоборот. В целом можно сказать, что дуговые лампы, включая ртутные дуговые, обеспечивают наиболее активные источники света для фотохимических процессов; однако в фотоделе используется большое количество электрических ламп накаливания с нитью накала.

Мастер фотогравировки не зависел от солнечного света с момента практического развития своего искусства. Фактически, печатник не мог полагаться на солнечный свет при создании гравюр, используемых для иллюстрации журналов и газет. Газетный фотограф может сделать снимок с помощью вспышки, проявить свой негатив и сделать с него отпечаток при искусственном свете. Он может передать его фотограверу, который выполняет свою работу с помощью мощных дуговых ламп, и через час-два после создания исходного снимка газета с иллюстрацией продается на улицах.

Киностудия независима от дневного света в интерьерных съемках, и существует тенденция к исключительному использованию искусственного света. В этой области используются ртутно-паровые лампы, дуговые лампы и вольфрамовые фотографические лампы. Аналогичным образом, в портретной студии фотографы склонны покидать верхние этажи с верхним светом и использовать искусственный свет. В этой сфере вольфрамовая фотографическая лампа завоевывает все большую популярность благодаря своей простоте и другим преимуществам. Искусственный свет в целом более удовлетворителен, чем естественный свет, для многих видов фоторабот, поскольку благодаря простоте управления им можно получить большее разнообразие более художественных эффектов. При обычной фотопечати широко используются вольфрамовые лампы, но для печати чертежей обычно применяются дуговая лампа с белым пламенем и ртутно-паровая лампа. Не так давно специалист по синьке ждал появления солнца, чтобы сделать отпечатки, но сегодня крупные машины работают непрерывно при свете мощных искусственных источников. Кто осознает, что чертеж в настоящее время находится практически в основе всего? Из чертежей изготавливаются не только изделия, но и само оборудование, которое производит эти изделия. Даже здание, в котором размещается оборудование, сначала строится по чертежам. Они образуют бесконечную цепь в деятельности современной цивилизации.

Искусственный свет сыграл большую роль в практическом развитии фотографии и используется для помощи во многих других направлениях. Хотя в фотопроцессах существует множество реакций, вызываемых воздействием света, они представляют собой относительно малую часть фотохимических реакций. В целом можно утверждать, что свет способен вызывать практически любой тип реакции. Светочувствительные химические соединения весьма многочисленны. Многие соединения серебра, золота, платины, ртути, железа, меди, марганца, свинца, никеля и олова светочувствительны, и они широко исследовались. Свет и кислород вызывают множество реакций окисления, и, с другой стороны, свет восстанавливает многие соединения, такие как соли серебра, вплоть до освобождения металла. Кислород под воздействием определенных лучей частично превращается в озон, и существует множество примеров полимеризации, вызываемой светом.

Различные аллотропные изменения элементов происходят под влиянием света; например, сера, растворимая в сероуглероде, превращается в нерастворимую серу, а скорость превращения желтого фосфора в красную разновидность значительно ускоряется светом. Водород и хлор под действием света соединяются с взрывной скоростью с образованием соляной кислоты, и существует множество других примеров синтезирующего действия света. Оксид углерода и хлор соединяются с образованием фосгена, и соединение хлора, брома и йода с органическими соединениями сильно ускоряется при воздействии света на смесь. Аналогичным образом, многие виды распада происходят благодаря свету; например, перекись водорода распадается на воду и кислород. Это наводит на мысль о причине использования коричневых бутылок в качестве контейнеров для многих химических соединений. Такое стекло заметно не пропускает так называемые актиничные или химические лучи.

Существует большое количество реакций, обусловленных светом в органической химии, и одна из фундаментальных для человечества — это влияние света на хлорофилл, зеленое красящее вещество в растительности. Никаких постоянных изменений в хлорофилле не происходит, но под действием света он позволяет растению поглощать кислород, углекислый газ и воду и использовать их для построения сложных органических веществ, обнаруживаемых в растениях. Лучистая энергия или свет поглощается и преобразуется в химическую энергию. Такое использование лучистой энергии происходит только в тех частях растения, где присутствует хлорофилл, то есть в листьях и стеблях. Эти части поглощают лучистую энергию и забирают углекислый газ из воздуха через дыхательные отверстия. Они преобразуют лучистую энергию в химическую энергию и используют эту энергию для разложения углекислого газа. Кислород выделяется, а углерод входит в структуру растения. Таким образом, энергия растительной жизни происходит от лучистой энергии, и с этой помощью простые соединения, такие как углекислый газ воздуха и фосфаты и нитраты почвы, выстраиваются в сложные структуры. Таким образом, растения действуют конструктивно и синтетически. Интересно отметить, что животный организм преобразует сложные соединения в механическую и тепловую энергию. Животный организм зависит от синтетической работы растений, потребляя в качестве пищи сложные структуры, построенные ими под действием света. Например, растения вдыхают углекислый газ, выделяют кислород и запасают углерод в сложных соединениях, в то время как животное использует кислород для сжигания сложных соединений, полученных от растений, и выдыхает углекислый газ. Это прекрасный цикл, который показывает, что в конечном счете вся жизнь на Земле зависит от света и другой связанной с ним лучистой энергии. Вопреки большинству фотохимических реакций, кажется, что растительная жизнь использует желтую, красную и инфракрасную энергию больше, чем синюю, фиолетовую и ультрафиолетовую.

В целом, для большинства фотохимических реакций, представляющих для человека промышленный интерес, необходима высокая интенсивность синего света и тесно связанных с ним лучей. Было обнаружено, что дуговая лампа с белым пламенем превосходит другие источники искусственного света в ускорении хлорирования природного газа при производстве хлороформа. Одним из преимуществ излучения от этого источника света является то, что оно не простирается далеко в ультрафиолетовую область, поскольку ультрафиолетовые лучи коротких длин волн разлагают некоторые соединения. Другими словами, необходимо выбирать излучение, которое является эффективным, но не имеет связанных с ним лучей, разрушающих желаемые продукты реакции. Используя шунт поперек дуги, свет можно постепенно изменять в широком диапазоне интенсивности. Другим преимуществом пламенной дуги в фотохимии является легкость, с которой можно изменять качество или спектральный характер лучистой энергии путем изменения химических солей, используемых в углях. Например, фторид стронция используется в дуговой лампе с красным пламенем, лучистая энергия которой богата красным и желтым цветами. Фторид кальция используется в углях дуговой лампы с желтым пламенем, которая испускает избыточные красные и зеленые лучи, вызывающие в результате визуального синтеза желтый цвет. Лучистая энергия, испускаемая дуговой лампой с белоснежным пламенем, является близким приближением к среднему дневному свету как по видимым, так и по ультрафиолетовым лучам. Ее угли содержат редкие земли. Использование пламенных дуг постоянно расширяется, поскольку они обладают высокой интенсивностью и эффективностью и предоставляют разнообразие цветов или спектрального качества. Один миллион углей для белого пламени ежегодно используется в этой стране для различных фотохимических процессов.

Из сотен доступных красителей и пигментов многие не являются постоянными, и до недавнего времени для проверки стойкости красящих материалов полагались на солнечный свет. Вследствие этого такие тесты не могли проводиться очень систематически до появления мощного искусственного источника света, похожего на дневной. Похоже, что дуговая лампа с белым пламенем весьма удовлетворительна в этой области, так как тесты показывают, что химический эффект этой дуги в выцветании красителей в четыре или пять раз больше, чем у лучшего июньского солнечного света, если материалы помещены в пределах десяти дюймов от 28-амперной дуги. Было подсчитано, что за несколько дней непрерывной работы этой дуги можно получить такие же результаты выцветания, как и за год воздействия дневного света в северной части нашей страны. Поскольку прочность цветов при дневном свете обычно представляет интерес, искусственный осветитель, используемый для выцветания цветов, должен быть спектрально похож на дневной свет. По-видимому, дуговая лампа с белым пламенем отвечает этому требованию, а также является мощным источником.

Литопон, белый пигмент, состоящий из сульфида цинка и сульфата бария, иногда проявляет странное свойство темнеть при воздействии солнечного света. Это свойство обусловлено примесью и, по-видимому, не может быть предсказано с помощью химического анализа. В пасмурные дни и зимние месяцы, когда мощный солнечный свет недоступен, производитель сомневается в качестве своей продукции и нуждается в искусственном источнике света для ее тестирования. В таком случае дуговая лампа с белым пламенем служит удовлетворительно, но нетрудно получить эффекты с другими источниками света за короткое время, если сфокусировать изображение источника света на материал с помощью линзы. Фактически, потемнение литопона можно получить за минуту, сфокусировав на него изображение кварцевой ртутной дуговой лампы с помощью кварцевой линзы. В специальных случаях такого рода использование сфокусированного изображения намного превосходит обычное освещение от источника света, но, конечно, это непрактично при тестировании большого количества образцов одновременно. Между тем, литопон, который становится серым или почти черным на солнце, восстанавливает свою белизну в ночное время.

Рассказывают забавный случай о молодом человеке, который покрасил свою лодку ночью белой краской, пигментом в которой был литопон. Вернувшись домой на следующий день во второй половине дня после того, как лодка пробыла на солнце весь день, он был поражен, увидев, что она черная. Будучи очень встревожен, он позвонил в магазин красок, но владелец избежал разноса, закрыв свой магазин в обычный час. Молодой человек позвонил утром и рассказал владельцу о том, что произошло, но когда его попросили убедиться в фактах, он подошел к окну, посмотрел на свою лодку и — о чудо! — она была белой. Она восстановила белизну за ночь, но снова чернела днем. Хотя пигменты и красители обычно не столь причудливы, как литопон, значительная неопределенность устраняется с помощью систематических тестов при постоянном, непрерывном и управляемом искусственном свете.

Источники так называемых химических лучей многочисленны для лабораторной работы, но существует потребность в высокоэффективных мощных генераторах этого вида энергии. В целом пламенные дуги, пожалуй, занимают первое место среди источников в настоящее время, а другие виды угольных дуг и кварцевая ртутная дуга занимают следующие места. Одним из преимуществ ртутной дуги является ее постоянство. Кроме того, для работы с одной длиной волны легко выделить одну из спектральных линий. Обычная ртутная дуга в стеклянной трубке является эффективным производителем актиничных лучей и, как следствие, широко использовалась в фотоделе и других фотохимических процессах. Отличный источник для экспериментальных работ можно легко сделать, создав дугу между двумя маленькими железными стержнями. Электрическая искра служила во многих экспериментальных работах, но общее количество лучистой энергии от нее невелико. Изменяя металлы, используемые для электродов, можно добиться значительного разнообразия лучистой энергии. Это справедливо и для электрических дуг, а пламенные дуги можно широко варьировать, используя различные химические соединения в углях.

Существуют и другие эффекты света, нашедшие применение, но не связанные с химическими реакциями. Например, селен изменяет свое электрическое сопротивление под воздействием света, и этому явлению нашли множество применений. Другая группа световых эффектов образует ветвь науки, известную как фотоэлектричество. Если искра между электродами освещается ультрафиолетовыми лучами, сопротивление промежутка уменьшается. Если изолированную цинковую пластину осветить ультрафиолетовыми или фиолетовыми лучами, она постепенно заряжается положительно. Эти эффекты обусловлены эмиссией электронов из металла. Фиолетовые и ультрафиолетовые лучи вызывают приобретение бесцветным стеклом, содержащим марганец, розоватого оттенка. Последний представляет собой цвет, который марганец придает стеклу, и под воздействием этих лучей окраска усиливается. Определенные ультрафиолетовые лучи также ионизируют воздух и вызывают образование озона. Его можно обнаружить вблизи кварцевой ртутно-дуговой лампы, например, по характерному запаху.

Все вышеперечисленное — лишь немногие из множества фотохимических реакций и других эффектов лучистой энергии. Развитие этой области в некоторой степени зависит от более эффективного получения так называемых актиничных лучей в больших количествах, однако уже сейчас существует множество практических применений искусственного света для этих целей. В обширных областях фотографии различные источники искусственного света служат в течение многих лет, и они постоянно находят все новые применения. Искусственный свет в настоящее время довольно широко используется в промышленности в связи с химическими процессами, однако информации об этом мало из-за секретности, сопровождающей эти новые разработки в производственных процессах. Тем не менее эта краткая глава была включена сюда, чтобы указать на еще одну сферу деятельности, в которой служит искусственный свет. Ученые сходятся во мнении, что у фотохимии перспективное будущее. Человечество обуздывает силы природы и производит свет, и этот свет заставляют работать, чтобы он оказывал свое влияние на благо человечества. Наука ведет систематическую работу всего лишь в течение столетия, но достижения столь удивительны, что воображение не осмеливается пытаться предсказывать успехи следующего века.

XX

СВЕТ И ЗДОРОВЬЕ

Человек эволюционировал без одежды, и его тело омывалось светом в течение всего дня, однако цивилизация дошла до другой крайности — облачения тела в одежду, которая скрывает большую его часть в темноте. Поскольку известно, что свет и связанная с ним невидимая лучистая энергия являются мощными факторами во множестве отношении, возникает вопрос: оказало ли это укрытие тела какое-либо заметное влияние на человеческий организм? Хотя существует обширная литература по предмету светотерапии, вопрос остается открытым из-за противоречивости результатов и отсутствия стандартизации экспериментальных деталей. На самом деле большинство исследований подвергаются критике ввиду недостаточности данных. На протяжении многих веков свету приписывалось различное влияние на физиологические процессы и на психику. Но большинство ранних применений не имело под собой основы из научных фактов. К сожалению, многие утверждения, касающиеся физиологических и психологических эффектов света в настоящее время, противоречивы и не опираются на установленный научный фундамент. Кроме того, некоторые из них противоречат возможностям, и непредвзятый наблюдатель должен заключить, что предстоит проделать большую систематическую работу, прежде чем из нынешнего хаоса возникнет порядок. Это не означает, что многие эффекты не являются реальными, поскольку известно, что лучистая энергия вызывает определенные эффекты, и, рассматривая предмет в целом, представляется, что свет уже служит человечеству в этой области и что его будущее перспективно.

Нынешний недостаток точных данных, касающихся эффектов радиации, объясняется неспособностью большинства исследователей точно определить количества и длины волн задействованных лучей. Например, легко ошибиться, приписав эффект видимым лучам, в то время как он может быть вызван сопутствующими невидимыми лучами. Более того, возможно, что определенные лучи противодействуют эффективным лучам или помогают им, не будучи эффективными сами по себе. Другими словами, физическими измерениями пренебрегали, несмотря на то, что они обычно выполняются легче, чем определение лечебного действия или бактерицидного эффекта. Лучистая энергия всех видов и длин волн играла роль в терапевтике, поэтому представляет интерес указать их в соответствии с длиной волны или частотой. Эти группы различаются по диапазону длин волн, но конкретные интервалы здесь не представляют особого интереса. Начиная с лучистой энергии с самыми высокими частотами колебаний и самыми короткими длинами волн, следующие группы и подгруппы приведены в порядке увеличения длины волны:

Лучи Рентгена, или рентгеновские лучи, которые легко проходят через многие вещества, непрозрачные для обычных световых лучей.

Ультрафиолетовые лучи, которые эмпирически делятся на три группы, обозначаемые как «крайние», «средние» и «ближние» в соответствии с их расположением по отношению к видимой области.

Видимые лучи, вызывающие различные ощущения цвета, такие как фиолетовый, синий, зеленый, желтый, оранжевый и красный.

Инфракрасные лучи, или невидимые лучи, граничащие с красными лучами.

Неизвестная, неизмеренная или незаполненная область между инфракрасными и «электрическими» волнами.

Электрические волны, которые включают класс электромагнитной лучистой энергии большой длины волны. Среди них волны Герца имеют самую короткую длину волны, за ними следуют «беспроводные» волны. Электрические волны еще большей длины волны обусловлены более медленными колебаниями в определенных электрических цепях, вызванными разрядами молний и т. д.

Рентгеновские лучи были открыты Рентгеном в 1896 году и с тех пор очень широко изучаются и применяются. Их главным применением стала рентгенография, но они также используются в терапевтике. Крайние ультрафиолетовые лучи недоступны в солнечном свете и доступны только вблизи источника, богатого ультрафиолетовыми лучами, такого как дуговые лампы. Они поглощаются воздухом, поэтому их изучают в вакууме. Именно эти лучи превращают кислород в озон, поскольку первый сильно их поглощает. Средние ультрафиолетовые лучи не встречаются в солнечном свете, поскольку они поглощаются атмосферой. Они также поглощаются обычным стеклом, но свободно пропускаются кварцем. Более близкие ультрафиолетовые лучи обнаруживаются в солнечном свете и в большинстве искусственных источников света и пропускаются обычным стеклом. Рядом с этой областью находится видимый спектр с различными цветами, от фиолетового до красного, индуцируемый лучистой энергией возрастающей длины волны. Инфракрасные лучи иногда называют тепловыми лучами, но вся лучистая энергия может превращаться в тепло. Различные вещества пропускают и поглощают эти лучи в целом совершенно иначе, чем видимые лучи. Вода непрозрачна для большинства инфракрасных лучей. Далее следует область длин волн или частот, для которой не найдено никакой лучистой энергии. Так называемые электрические волны варьируются по длине волны в широком диапазоне и включают те, которые используются в беспроводной телеграфии. Все эти излучения имеют общий характер, состоя из электромагнитной энергии, но различаются длиной волны или частотой колебаний, а также своими эффектами. По своему эффекту они во многих случаях могут перекрываться, и все это представляет собой хаос, если физические детали количества и длины волны не указаны в экспериментальной работе.

В художественных работах

В галантерейном магазине

ОЦЕНКА ЦВЕТА ПРИ ИСКРЕССТВЕННОМ ДНЕВНОМ СВЕТЕ

Было убедительно показано, что лучистая энергия убивает бактерии. Первые эксперименты проводились с солнечным светом, и уничтожение микроорганизмов обычно приписывается так называемым химическим лучам, а именно синим, фиолетовым и ультрафиолетовым лучам. В целом представляется, что средние ультрафиолетовые лучи являются наиболее мощными разрушителями. Безусловно установлено, что солнечный свет стерилизует воду, например, и кварцевая ртутная лампа ежедневно используется для этой цели в практическом масштабе. Однако по-прежнему сохраняются расхождения во мнениях относительно разрушительного действия лучистой энергии на бактерии в живой ткани. Было показано, что средние ультрафиолетовые лучи разрушают животную ткань и, например, вызывают катаракту глаз. Некоторые эксперименты показывают, что ультрафиолетовые лучи уничтожают бактерии в воде и на чашках с культурой эффективнее в отсутствие видимых лучей, чем когда они сопровождают ультрафиолетовые лучи, как в случае с солнечным светом. Это одна из причин использования синего стекла в светотерапии, которое изолирует синие, фиолетовые и близкие ультрафиолетовые лучи от остальных видимых лучей. Если инфракрасные лучи нежелательны, их можно легко устранить с помощью водяной ячейки.

В подземном туннеле

В картинной галерее

ИСКУССТВЕННЫЙ ДНЕВНОЙ СВЕТ

Существует огромное количество свидетельств, доказывающих бактерицидное действие света. Бактерии на поверхности тела уничтожаются ультрафиолетовыми лучами. Бациллы тифа и туберкулеза уничтожаются одинаково хорошо прямыми лучами солнца и электрических дуг. Культуры дифтерии развиваются при рассеянном дневном свете, но уничтожаются прямым солнечным светом. Низшие организмы в воде легко погибают от излучения любого источника света, испускающего ультрафиолетовые лучи, сопоставимые с таковыми в прямом солнечном свете. На основе огромного количества имеющихся данных представляется разумным сделать вывод, что лучистая энергия является мощным бактерицидным агентом, но это действие обусловлено главным образом ультрафиолетовыми лучами. Также представляется, что никакие бактерии не могут противостоять этим лучам, если они достаточно интенсивны и им позволяют воздействовать на бактерии достаточно долго. Уничтожение этих организмов представляется явлением окисления, поскольку присутствие кислорода кажется необходимым.

Приведенные выше замечания о бактерицидном действии лучистой энергии относятся только к бактериям в воде, в культурах и на поверхности тела. Существует большая неопределенность относительно способности лучистой энергии уничтожать бактерии внутри живой ткани. Активные лучи не могут заметно проникать в такую ткань, и многие авторитетные специалисты убеждены, что прямого разрушения не происходит. На самом деле утверждалось, что так называемые химические лучи более разрушительны для клеток ткани, чем для бактерий. Финзен, пионер в использовании лучистой энергии при лечении болезней, добился многих удивительных исцелений и считал, что бактерии уничтожались непосредственно ультрафиолетовыми лучами. Однако многие с тех пор пришли к выводу, что благотворное действие лучей объясняется раздражением, которое вызывает приток сыворотки, приводя тем самым больше антител в контакт с бациллами и вызывая уничтожение последних. Горячие примочки, по-видимому, действуют таким же образом.

Известно, что первобытные люди тропиков лечат открытые раны, подвергая их воздействию прямых солнечных лучей без каких-либо повязок. Эти раны обычно инфицированы, и солнечные лучи делают их асептическими, после чего они легко заживают. Многие случаи язв и хирургических ран быстро заживали под воздействием солнечного света. Даже красный свет оказывался эффективным, поэтому некоторые пришли к выводу, что лучи почти любой длины волны, если они достаточно интенсивны, вызывают излечение подобного характера, вызывая эффузию сыворотки. Также утверждалось, что химические лучи обладают анестезирующими свойствами и использовались в этой роли для многих малых операций.

Говорят, что китайцы веками использовали красный свет при лечении оспы, и на протяжении Средних веков эта практика была нередкой. В старейшей медицинской книге, написанной на английском языке, содержится отчет об успешном лечении сына Эдуарда I от оспы с помощью красного света. Также утверждается, что это лечение применялось на протяжении всего правления Елизаветы и Карла II. В другом сообщении говорится, что несколько солдат, заключенных в темные подземелья, выздоровели от оспы без образования рубцов. Финзен также получил отличные результаты в лечении этой болезни с помощью красного света. Однако в данном случае оказывается, что исключение так называемых химических лучей благоприятствует заживлению пустул оспы и что использование красного света является поэтому негативным применением светотерапии. Другими словами, красный свет не играет никакой роли, кроме обеспечения света, который не препятствует заживлению.

Хотя так называемые актиничные лучи имеют терапевтическую ценность в определенных случаях, существуют некоторые ситуации, в которых световые ванны, как утверждается, вредны. Говорят, что солнечные ванны для обнаженного тела не так популярны, как раньше, за исключением случаев ожирения, подагры, ревматизма и вялого метаболизма, поскольку считается, что более короткие ультрафиолетовые лучи могут быть вредны. Утверждается, что эти лучи увеличивают пульс, дыхание, температуру и кровяное давление и могут даже вызывать кровотечения, а в чрезмерных количествах — головную боль, учащенное сердцебиение, бессонницу и анемию. Те же авторитеты осуждают солнечные ванны для обнаженного тела туберкулезных больных, утверждая, что любые достигнутые исцеления совершаются вопреки вреду, наносимому энергией малой длины волны. Нет сомнений в том, что эти лучи полезны при местных поражениях, но считается, что излечение происходит из-за раздражения, вызываемого лучами, и последовательного бактерицидного действия увеличенного потока сыворотки, а не из-за какого-либо прямого благотворного результата для клеток ткани. Другие утверждают, что вылечивают туберкулез с помощью мощных кварцевых ртутно-дуговых ламп, оснащенных стеклом, которое поглощает ультрафиолетовые лучи меньшей длины волны. Эти выводы нескольких авторитетных специалистов приводятся здесь в качестве информации к размышлению и для демонстрации того, что эта фаза светотерапии также остается неурегулированной.

Любой, кто соприкасался со светотерапией в научной роли, неизбежно замечает, что в таком использовании света проявляется много невежества. Пожалуй, можно с уверенностью утверждать, что светотерапия часто отдает шарлатанством. Лучистой энергии иногда приписывают весьма загадочные эффекты, которые порой граничат с суеверием. Тем не менее этот вид энергии имеет ценность, и, несмотря на существующий до сих пор хаос, представляет интерес рассмотреть некотороые приспособления, которые использовались. Некоторые практикующие врачи питают большое доверие к электрической ванне, и были разработаны сложные световые ванны. В первые годы такого рода лечения электрическая дуга была весьма заметна. Когда требовались интенсивные ультрафиолетовые лучи, использовались электроды из углерода, углерода и железа, а также из железа. Кварцевая ртутно-дуговая лампа более поздних лет прекрасно удовлетворяет эту потребность. Доктор Кливз после многолетнего опыта работы с ваннами на основе электрической дуги заявила:

От применения ванны с электрической дугой достигается воздействие на кожу, пациент испытывает приятное и слегка покалывающее ощущение. Даже от короткого воздействия на коже некоторых пациентов возникает легкая эритема, в то время как у других наблюдается лишь незначительный такой эффект даже от длительного воздействия. Лицо приобретает нормальный розовый цвет, и после выхода из ванны всегда наблюдается вид свежести и покоя. От применения ванны с электрической дугой также отмечается установление циркуляторных изменений с равномерной регуляцией сердечной деятельности, о чем свидетельствует улучшенный объем и более медленная частота пульса, повышение температуры, повышенная активность кожи, более полное и медленное дыхание, постепенно увеличивающаяся дыхательная емкость и уменьшенная раздражительность слизистой оболочки у туберкулезных, бронхитных или астматических пациентов. Также наблюдается уменьшение выделений у пациентов, страдающих катаральными состояниями носовых ходов. При заболеваниях дыхательной системы всегда ощущается успокаивающее действие на слизистые оболочки, в то время как кашель и мокрота уменьшаются.

Кабинет, использовавшийся доктором Кливз, был достаточно большим, чтобы вместить кушетку, на которой лежал пациент. Дуговая лампа была подвешена на каждом из двух концов кабинета, и поток света получался напрямую и за счет отражения от белых внутренних поверхностей кабинета. С помощью зеркал свет от дуг можно было сконцентрировать на любой желаемой части тела пациента.

Финзен, опубликовавший в 1895 году свои наблюдения о стимулирующем действии света, считается пионером в использовании так называемых химических лучей при лечении болезней. У него была круглая комната диаметром около тридцати семи футов, в которой с потолка были подвешены две мощные 100-амперные дуговые лампы на высоте около шести футов от пола. Низкие перегородки расходились радиально от центра, так что нескольких пациентов можно было лечить одновременно. Температура в комнате была нормальной, так что лечение осуществлялось по существу за счет лучистой энергии, а не тепла. Сообщалось, что химическое действие на кожу было столь же сильным, как и под воздействием солнечного света. Экспозиция варьировалась от десяти минут до часа.

Также используются световые ванны, содержащие лампы накаливания с нитью накала. В некоторых случаях лампа, иногда имеющая синюю колбу, просто содержится в качестве отражателя, и свет применяется локально по мере необходимости. Также используются световые кабинеты, однако в них наблюдается значительный эффект, обусловленный теплом. Ультрафиолетовые лучи, испускаемые малыми лампами с электрической нитью накала, используемыми в этих кабинетах, имеют очень низкую интенсивность, и бактерицидное действие света должно быть слабым. Стеклянные колбы не пропускают экстремальные ультрафиолетовые лучи, ответственные за образование озона, или средние ультрафиолетовые лучи, которые эффективны в разрушении животной ткани. Кабинеты содержат от двадцати до ста ламп накаливания с нитью накала обычных размеров, от 25 до 60 ватт. Во времена ламп с угольной нитью накала использовалась лампа на 16 свечей (сила света). Безусловно, тепловой эффект в некоторых случаях имеет преимущества перед другими методами нагревания. Световые лучи проникают в ткань, поглощаются и преобразуются в тепло. Другие методы предполагают теплопроводность от горячего воздуха или других горячих примочек. Разумеется, также утверждается, что световые лучи полезны сами по себе.

Свет также концентрируется на теле с помощью линз и зеркал. Для этой цели использовались солнце, дуга, кварцевая ртутно-дуговая лампа и лампа накаливания. Помимо этого, в качестве источников лучистой энергии и «электрического» лечения использовались разряды в вакуумных трубках и искры. Рентгеновские лучи и радий также фигурировали в последние годы в лечении болезней.

Кварцевая ртутно-дуговая лампа широко использовалась в последнее десятилетие для лечения кожных заболеваний, и представляется, что существует меньше неопределенности в отношении эффективности лучистой энергии для лечения поверхностных болезней, чем других. Геродот рассказывал, что египтяне лечили пациентов воздействием прямых солнечных лучей, и на протяжении веков и среди всех типов цивилизаций солнечный свет признавался обладающим определенными ценными целебными или очищающими свойствами. Финзен в своих ранних экспериментах вылечил случай волчанки, туберкулезного заболевания кожи, с помощью видимых и близких ультрафиолетовых лучей в солнечном свете. Он продемонстрировал, что это были эффективные лучи, используя только ту лучистую энергию, которая проходила через водяную ячейку, созданную путем использования выпуклой линзы для каждого конца ячейки и заполнения пространства между ними водой. Это была фактически линза, сделанная из стекла и воды. Стекло поглощало ультрафиолетовые лучи меньшей длины волны, а вода поглощала инфракрасные лучи. Таким образом он смог сконцентрировать на больной коже лучистую энергию, состоящую из видимых и близких ультрафиолетовых лучей.

Обнадеживающие результаты, полученные Финзеном при лечении кожных заболеваний, привели к тому, что он стал независимым от солнечного света, оснастив специальную дуговую лампу кварцевыми линзами. Это дало ему мощный источник так называемых химических лучей, которые можно было концентрировать в любом желаемом месте. Однако, когда наука предоставила дугу на парах ртути, немедленно начались разработки, нацеленные на использование этого искусственного источника стабильных мощных ультрафиолетовых лучей в светотерапии. Как следствие, теперь имеются в наличии очень компактные кварцевые ртутно-дуговые лампы, разработанные специально для этой цели. По-видимому, их использование было весьма эффективным при лечении многих кожных заболеваний. Конечно, если лучистая энергия эффективна, она имеет огромное преимущество перед лекарствами. Один авторитетный специалист заявил в отношении кожных заболеваний, что,

Обложка выбранной аудиокниги Выберите главу Плеер готов к воспроизведению
0:00 0:00

Громкость