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.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
ГАЗОРАЗРЯДНАЯ КАМЕРА | 2002 |
|
RU2236093C2 |
СПОСОБ ИНТЕГРАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ ВЧ ИНДУКЦИОННОГО ГАЗОРАЗРЯДНОГО УСТРОЙСТВА | 2015 |
|
RU2601947C2 |
Способ локальной диагностики максвелловской плазмы с помощью одиночного зонда Ленгмюра | 2016 |
|
RU2642493C1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СЛОЁВ ТОНКОПЛЁНОЧНЫХ СОЛНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ НА ПОДЛОЖКУ ПУТЁМ ОСАЖДЕНИЯ В ПЛАЗМЕ НИЗКОЧАСТОТНОГО ИНДУКЦИОННОГО РАЗРЯДА ТРАНСФОРМАТОРНОГО ТИПА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ | 2014 |
|
RU2582077C2 |
ПЛАЗМОХИМИЧЕСКИЙ СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ МОДИФИЦИРОВАННОГО УЛЬТРАДИСПЕРСНОГО ПОРОШКА | 2012 |
|
RU2492027C1 |
КОМБИНИРОВАННЫЙ ИНДУКЦИОННО-ДУГОВОЙ ПЛАЗМОТРОН И СПОСОБ ПОДЖИГА ИНДУКЦИОННОГО РАЗРЯДА | 2014 |
|
RU2558728C1 |
ДВУНАПРАВЛЕННЫЙ ВОЛНОВОЙ ПЛАЗМЕННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ ДЛЯ КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА | 2020 |
|
RU2764823C1 |
Источник ионов | 2020 |
|
RU2749668C1 |
ТРАНСФОРМАТОРНЫЙ ПЛАЗМАТРОН НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ИОННО-ПЛАЗМЕННОЙ ОБРАБОТКИ ПОВЕРХНОСТИ МАТЕРИАЛОВ | 2012 |
|
RU2505949C1 |
Способ определения плотности ионного тока на контактирующую с плазмой стенку и устройство для его осуществления | 2016 |
|
RU2660465C2 |
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.
PARK J.-C | |||
et al | |||
Properties of inductively coupled plasma sourse with helical coil, IEEE Transactions on Plasma Science | |||
ЩИТОВОЙ ДЛЯ ВОДОЕМОВ ЗАТВОР | 1922 |
|
SU2000A1 |
YIN Y | |||
et al | |||
Miniaturisation of inductively coupled plasma sources, IEEE Transactions on Plasma Science | |||
Металлический водоудерживающий щит висячей системы | 1922 |
|
SU1999A1 |
Высокочастотный плазмотрон | 1977 |
|
SU639389A1 |
Высокочастотное устройство для ионизации газообразных сред | 1976 |
|
SU608272A1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ВОЗБУЖДЕНИЯ РАЗРЯДА В ВЧИ-ПЛАЗМОТРОНЕ | 1994 |
|
RU2113073C1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСОКОЧАСТОТНОГО ЕМКОСТНОГО ГАЗОВОГО РАЗРЯДА | 2001 |
|
RU2187217C1 |
Авторы
Даты
2004-11-27—Публикация
2003-01-21—Подача