УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСОКОЧАСТОТНОГО ИНДУКЦИОННОГО РАЗРЯДА Российский патент 2004 года по МПК H05H1/00 H05H1/24 H01S3/97 

Описание патента на изобретение RU2241319C2

Изобретение относится к газоразрядной технике и может быть использовало в газоразрядных устройствах для спектроскопического анализа газов и их смесей, например для определения состава выдыхаемых смесей газов в медицинской диагностике, а также в качестве компактного источника света.

Уровень техники

Известно устройство для получения высокочастотного индукционного разряда (ВЧИ-разряда), содержащее герметичную газоразрядную камеру и индуктор, который представляет собой одиночный провод, своими концами подсоединенный к высокочастотному генератору (ВЧ-генератору), причем индуктор выполнен в форме плоской спирали Архимеда [1] (Y.Yin, J.Messier, J.A.Hopwood, "Miniaturization of Inductively coupled plasma sources", IЕЕE Transactions on Plasma Science, 1999, v. 27, № 5, p.1516-1524). Недостатком этого устройства является недостаточная удельная на единицу объема интенсивность свечения плазмы ВЧИ-разряда, что ограничивает применение ее для спектроскопии газовых смесей. Этот недостаток связан с формой индуктора, при которой отсутствует фокусировка ВЧ-энергии, подводимой к разряду.

Известно устройство для получения ВЧИ-разряда, содержащее герметичную газоразрядную камеру и индуктор, который также представляет собой одиночный провод, своими концами подсоединенный к ВЧ-генератору, причем индуктор выполнен здесь в форме цилиндрической винтовой линии [2] (J.-C.Park, J.K.Lee, B.Kang, "Properties of inductively coupled plasma source with helical coil", IEEE Transactions on Plasma Science, 2000, v.28, № 2, p.403-413).

Последнее решение, как наиболее близкое по физической и технической сущности, выбрано за прототип.

Недостатком этого устройства также является недостаточная удельная на единицу объема интенсивность свечения плазмы ВЧИ-разряда, что также связано с формой индуктора, при которой действуют геометрические эффекты “цилиндрической фокусировки ВЧ-энергии”, подводимой к разряду.

Сущность изобретения

Задачей изобретения является повышение удельной интенсивности свечения плазмы.

Техническим результатом является получение сферического плазменного образования с одновременным повышением удельной интенсивности свечения плазмы ВЧИ-разряда при одинаковой с прототипом мощности ВЧ-генератора.

Технический результат достигается тем, что в устройстве для получения ВЧИ-разряда, содержащем герметичную газоразрядную камеру с индуктором, который представляет собой одиночный провод, своими концами подсоединенный к ВЧ-генератору, в отличие от прототипа индуктор выполнен в виде каркаса выпуклого многогранника, каркас содержит все ребра многогранника, а сам многогранник имеет не более двух вершин, в которых сходятся нечетное количество ребер, причем на поверхность индуктора нанесен слой электрической изоляции. Таким многогранником может быть: октаэдр, кубооктаэдр, икосододекаэдр, ромбокубооктаэдр, ромбоикосододекаэдр. Терминология и внешний вид перечисленных многогранников приведен на с.25, 35-38 [3] (Веннинджер М. Модели многогранников. М.: Мир, 1974).

Поясним, на чем основана достижимость технического результата. При определенном выборе давления газа в камере, размеров индуктора и величины мощности ВЧ-генератора в прототипе и в предлагаемой камере можно добиться компактного существования плазмы: в прототипе плазма вытянута вдоль индуктора, а в нашем случае - целиком содержится внутри каркаса многогранника и имеет сферическую форму, если каркас содержит все ребра многогранника. При этом действуют геометрические эффекты “цилиндрической фокусировки ВЧ-энергии”, подводимой к разряду, для прототипа и “сферической фокусировки ВЧ-энергии” в нашем случае, приводящие к увеличению удельной интенсивности свечения плазмы. Провод индуктора для указанных многогранников всегда можно проложить таким образом, что ток в любой грани обходит ее в одном направлении. Это является дополнительным фактором сферической фокусировки. Ясно, что сферическая фокусировка более эффективная.

Условие, что многогранник имеет не более двух вершин, в которых сходится нечетное количество ребер, необходимо для того, чтобы одиночный провод “обходил” все ребра многогранника ровно один раз, так как если в фигуре (графе, каковым является каркас многогранника) число нечетных вершин больше двух, то вдоль нее нельзя уложить одиночный провод согласно с.72 [4] (Щарыгин И.Ф., Ерганжиева Л.Н. Наглядная геометрия. М.: Дрофа, 1998). Если провод индуктора будет обходить все ребра ровно один раз, то плазма будет поддерживаться в сферически симметричном состоянии.

Также необходимо, чтобы на поверхность индуктора был нанесен слой электрической изоляции. Это исключает прямой контакт между различными участками провода индуктора, сходящимися в вершинах многогранника.

На фиг.1-5 показаны примеры выполнения индуктора устройства для получения ВЧИ-разряда в виде каркаса выпуклого многогранника. Индуктор для всех примеров должен находиться внутри герметичной газоразрядной камеры, которая на фиг.1-5 не показана.

На фиг.1 показан индуктор в виде ромбокубооктаэдра. На фиг.2 показан индуктор в виде ромбоикосододекаэдра. На фиг.3 показан индуктор в виде икосододекаэдра. На фиг.4 показан индуктор в виде кубооктаэдра. На фиг.5 показан индуктор в виде октаэдра. На фиг.6 показана фотография плазмы внутри герметичной газоразрядной камеры с индуктором в виде ромбокубооктаэдра. Индуктор может быть выполнен из медного провода диаметром 1-2 мм, покрытого лаковой изоляцией.

Характерный размер индуктора, длина наибольшей диагонали многогранника, выбирается в зависимости от величины давления газа, при котором предполагается зажигать разряд, с тем, чтобы плазма находилась бы целиком внутри каркаса многогранника. Общую формулу для длины максимальной диагонали многогранника в зависимости от величины давления получить, по-видимому, затруднительно, но в каждом конкретном случае эту длину можно подобрать экспериментально. Например, для воздуха при давлении 0,1 тopр и мощности ВЧ-генератора 200 Вт она составляет 5-15 см.

Работает устройство следующим образом. В газоразрядную камеру помещают индуктор и подключают к нему ВЧ-генератор. После закачивания в камеру газовой смеси необходимого давления включают ВЧ-генератор. Сразу же после этого зажигается ВЧИ-разряд, локализованный внутри индуктора.

Проведенные испытания продемонстрировали, что ВЧИ-разряд, действительно, локализован внутри индуктора, а удельная интенсивности свечения плазмы получается выше в 1,5-2 раза, чем у прототипа при одинаковых давлении газа, мощности ВЧ-генератора и индуктивности индуктора.

Это позволяет использовать предлагаемое устройство в газоразрядных устройствах для спектроскопического анализа газов и их смесей, например, для определения состава выдыхаемых смесей газов в медицинской диагностике, а также в качестве компактного источника света.

Похожие патенты RU2241319C2

название год авторы номер документа
ГАЗОРАЗРЯДНАЯ КАМЕРА 2002
  • Бакумов А.О.
  • Дубинова И.Д.
  • Иванов М.М.
  • Репин П.Б.
  • Чернышев В.А.
RU2236093C2
СПОСОБ ИНТЕГРАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ ВЧ ИНДУКЦИОННОГО ГАЗОРАЗРЯДНОГО УСТРОЙСТВА 2015
  • Рябый Валентин Анатольевич
  • Годяк Валерий Антонович
  • Обухов Владимир Алексеевич
  • Машеров Павел Евгеньевич
  • Могулкин Андрей Игоревич
RU2601947C2
Способ локальной диагностики максвелловской плазмы с помощью одиночного зонда Ленгмюра 2016
  • Рябый Валентин Анатольевич
  • Машеров Павел Евгеньевич
RU2642493C1
УСТРОЙСТВО ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СЛОЁВ ТОНКОПЛЁНОЧНЫХ СОЛНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ НА ПОДЛОЖКУ ПУТЁМ ОСАЖДЕНИЯ В ПЛАЗМЕ НИЗКОЧАСТОТНОГО ИНДУКЦИОННОГО РАЗРЯДА ТРАНСФОРМАТОРНОГО ТИПА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ 2014
  • Уланов Игорь Максимович
  • Литвинцев Артем Юрьевич
  • Исупов Михаил Витальевич
  • Мищенко Павел Александрович
RU2582077C2
ПЛАЗМОХИМИЧЕСКИЙ СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ МОДИФИЦИРОВАННОГО УЛЬТРАДИСПЕРСНОГО ПОРОШКА 2012
  • Абдуллин Ильдар Шаукатович
  • Андреев Павел Анатольевич
  • Гафаров Илдар Гарифович
  • Усенко Виталий Александрович
RU2492027C1
КОМБИНИРОВАННЫЙ ИНДУКЦИОННО-ДУГОВОЙ ПЛАЗМОТРОН И СПОСОБ ПОДЖИГА ИНДУКЦИОННОГО РАЗРЯДА 2014
  • Уланов Игорь Максимович
  • Исупов Михаил Витальевич
  • Литвинцев Артем Юрьевич
  • Мищенко Павел Александрович
RU2558728C1
ДВУНАПРАВЛЕННЫЙ ВОЛНОВОЙ ПЛАЗМЕННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ ДЛЯ КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА 2020
  • Шумейко Андрей Иванович
RU2764823C1
Источник ионов 2020
  • Вавилин Константин Викторович
  • Задириев Илья Игоревич
  • Кралькина Елена Александровна
  • Лавров Александр Геннадьевич
  • Миленин Сергей Александрович
RU2749668C1
ТРАНСФОРМАТОРНЫЙ ПЛАЗМАТРОН НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ИОННО-ПЛАЗМЕННОЙ ОБРАБОТКИ ПОВЕРХНОСТИ МАТЕРИАЛОВ 2012
  • Уланов Игорь Максимович
  • Исупов Михаил Витальевич
  • Литвинцев Артем Юрьевич
  • Мищенко Павел Александрович
RU2505949C1
Способ определения плотности ионного тока на контактирующую с плазмой стенку и устройство для его осуществления 2016
  • Машеров Павел Евгеньевич
  • Пискунков Артур Федорович
  • Рябый Валентин Анатольевич
RU2660465C2

Иллюстрации к изобретению RU 2 241 319 C2

Реферат патента 2004 года УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСОКОЧАСТОТНОГО ИНДУКЦИОННОГО РАЗРЯДА

Изобретение относится к газоразрядной технике и может быть использовано в газоразрядных устройствах для спектроскопического анализа газов и их смесей, например для определения состава выдыхаемых смесей газов в медицинской диагностике, а также в качестве компактного источника света. В устройстве для получения ВЧИ-разряда, содержащем герметичную газоразрядную камеру с индуктором, который представляет собой одиночный провод, своими концами подсоединенный к ВЧ-генератору, индуктор выполнен в виде каркаса выпуклого многогранника, каркас содержит все ребра многогранника, а сам многогранник имеет не более двух вершин, в которых сходятся нечетное количество ребер, причем на поверхность индуктора нанесен слой электрической изоляции. Таким многогранником может быть: октаэдр, кубооктаэдр, икосододекаэдр, ромбокубооктаэдр, ромбоикосододекаэдр. Технический результат: реализация сферической фокусировки плазмы с одновременным увеличением эффективности использования вложенной в разряд энергии. 5 з.п. ф-лы, 6 ил.

Формула изобретения RU 2 241 319 C2

1. Устройство для получения высокочастотного индукционного разряда, содержащее герметичную газоразрядную камеру с индуктором в виде одиночного провода, своими концами подсоединенного к высокочастотному генератору, отличающееся тем, что индуктор выполнен в виде каркаса выпуклого многогранника, каркас содержит все ребра многогранника, а сам многогранник имеет не более двух вершин, в которых сходится нечетное количество ребер, причем на поверхность индуктора нанесен слой электрической изоляции.2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что выпуклый многогранник представляет собой октаэдр.3. Устройство по п.1, отличающееся тем, что выпуклый многогранник представляет собой кубооктаэдр.4. Устройство по п.1, отличающееся тем, что выпуклый многогранник представляет собой икосододекаэдр.5. Устройство по п.1, отличающееся тем, что выпуклый многогранник представляет собой ромбокубооктаэдр.6. Устройство по п.1, отличающееся тем, что выпуклый многогранник представляет собой ромбоикосододекаэдр.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2004 года RU2241319C2

PARK J.-C
et al
Properties of inductively coupled plasma sourse with helical coil, IEEE Transactions on Plasma Science
ЩИТОВОЙ ДЛЯ ВОДОЕМОВ ЗАТВОР 1922
  • Гебель В.Г.
SU2000A1
YIN Y
et al
Miniaturisation of inductively coupled plasma sources, IEEE Transactions on Plasma Science
Металлический водоудерживающий щит висячей системы 1922
  • Гебель В.Г.
SU1999A1
Высокочастотный плазмотрон 1977
  • Кузьмин Л.А.
SU639389A1
Высокочастотное устройство для ионизации газообразных сред 1976
  • Игнатьев Юрий Алексеевич
  • Додотченко Владислав Владимирович
SU608272A1
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ВОЗБУЖДЕНИЯ РАЗРЯДА В ВЧИ-ПЛАЗМОТРОНЕ 1994
  • Дедов Н.В.
  • Кутявин Э.М.
  • Гончар А.Т.
  • Сенников Ю.Н.
  • Составкин О.И.
RU2113073C1
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСОКОЧАСТОТНОГО ЕМКОСТНОГО ГАЗОВОГО РАЗРЯДА 2001
  • Дубинова И.Д.
RU2187217C1

RU 2 241 319 C2

Авторы

Дубинов А.Е.

Журавлёв С.С.

Иванов М.М.

Репин П.Б.

Даты

2004-11-27Публикация

2003-01-21Подача