Область техники
Изобретение относится к газоразрядной технике и может быть использовано для получения тлеющего разряда (ТР) постоянного тока для различных целей, преимущественно для накачки газовых лазеров и в спектроскопических исследованиях газов и их смесей.
Уровень техники
Известно газоразрядное устройство, содержащее аноды и катоды в виде стержней, расположенных параллельно образующей газоразрядной трубки на одинаковых расстояниях друг от друга и от стенок трубки по окружности с центром на ее оси (SU №550081). Система электродов образует разрядный промежуток в форме цилиндра, расположенного соосно с разрядной трубкой.
При надлежащем выборе давления и сорта газа, или смеси газов, и при подключении к электродам источника постоянного напряжения внутри цилиндрической поверхности, на которой расположена система стержней, зажигается ТР постоянного тока.
Известно также газоразрядное устройство, содержащее полый катод в виде прямого кругового цилиндра, в полости которого установлен анод, представляющий собой систему 24 стержней, параллельных образующей катода и расположенных равномерно на поверхности прямого кругового цилиндра с осью, параллельной образующей катода (K.Rozsa, M.Janossy, J.Bergou, L.Csillac. Noble gas mixture CW hollow cathode laser with internal anode system. Optics Communications, 1977, v.23, №1, p.15-18).
Известным газоразрядным устройствам присущ следующий недостаток: азимутальная неоднородность плазмы ТР. Это снижает удельную на единицу объема интенсивность свечения плазмы, что ведет к уменьшению кпд газоразрядных устройств, например лазеров, использующих данный тип разряда.
Последнее устройство, как наиболее близкое по технической сущности, выбрано в качестве прототипа.
Раскрытие изобретения
Техническим результатом изобретения является увеличение удельной на единицу объема интенсивности свечения плазмы при одинаковом с прототипом напряжении питания.
Технический результат достигается тем, что в газоразрядном устройстве, включающем герметичную цилиндрическую газоразрядную камеру, заполненную рабочим газом, содержащую электродную систему, новым является то, что электродная система выполнена в виде группы попеременно чередующихся кольцевых анодов и катодов одинакового диаметра, расположенных соосно и разделенных изоляторами.
Благодаря выполнению электродной системы в виде попеременно чередующихся анодов и катодов одинакового диаметра, расположенных соосно и разделенных изоляторами, заявляемое газоразрядное устройство позволяет получить азимутально-однородный ТР при одинаковом с прототипом напряжении питания и тем самым увеличить удельную на единицу объема интенсивность свечения плазмы.
В устройстве - прототипе электроды расположены азимутально-неоднородно, что приводит к азимутальной неоднородности плазмы газового разряда, и при использовании его для накачки лазера ведет к уменьшению мощности устройства.
Не обнаружены технические решения, совокупность признаков которых совпадает с совокупностью признаков заявляемого газоразрядного устройства, в том числе с отличительными признаками. Эта новая совокупность признаков является новым техническим средством и обеспечивает получение технического результата, что позволяет сделать вывод о соответствии заявляемого изобретения критерию "изобретательский уровень".
Рассмотрим пример выполнения предлагаемого газоразрядного устройства. Его продольное сечение показано на чертеже, где 1 - цилиндрическая разрядная камера, 2 - аноды, 3 - катоды, 4 - отрицательное свечение ТР - характерная область ТР, отличающаяся наибольшей яркостью свечения.
Катоды 3 и аноды 2 можно выполнить, например, из нержавеющей стали или вольфрама.
Работает газоразрядное устройство следующим образом. Сначала в устройство (после предварительной откачки) напускают газовую смесь требуемого состава и требуемого давления (например, для активной среды газоразрядного лазера). Затем к электродам 2 и 3 прикладывают постоянное напряжение величиной несколько сотен вольт. Тогда в устройстве зажигается ТР с отрицательным свечением 4, занимающим место вблизи оси устройства.
На предприятии проведено расчетно-теоретическое обоснование работоспособности предложенного устройства и выполнен макет. Испытания показали, что заявляемое устройство решает поставленную задачу с достижением указанного технического результата.
Применение данного газоразрядного устройства позволило увеличить кпд газовых лазеров.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
ГАЗОРАЗРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО | 2003 |
|
RU2289868C2 |
Газоразрядный источник света | 1977 |
|
SU734832A1 |
Источник света | 1978 |
|
SU720572A1 |
Газоразрядный источник света | 1980 |
|
SU868888A1 |
МОЩНАЯ ЛАМПА ТЛЕЮЩЕГО РАЗРЯДА | 1995 |
|
RU2096863C1 |
Источник света | 1976 |
|
SU599296A1 |
ИСТОЧНИК НЕРАВНОВЕСНОЙ АРГОНОВОЙ ПЛАЗМЫ НА ОСНОВЕ ОБЪЕМНОГО ТЛЕЮЩЕГО РАЗРЯДА АТМОСФЕРНОГО ДАВЛЕНИЯ | 2019 |
|
RU2705791C1 |
ГАЗОРАЗРЯДНАЯ КАМЕРА | 2002 |
|
RU2236093C2 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПЛАЗМЕННО-ПУЧКОВОГО РАЗРЯДА | 2014 |
|
RU2574339C1 |
ГЕНЕРАТОР ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ С ПЕРЕСТРАИВАЕМОЙ ЧАСТОТОЙ СТИМУЛИРОВАННОГО ИЗЛУЧЕНИЯ | 2003 |
|
RU2252478C2 |
Изобретение относится к газоразрядной технике и может быть использовано для получения тлеющего разряда (ТР) постоянного тока для различных целей, преимущественно для накачки газовых лазеров и в спектроскопических исследованиях газов и их смесей. Газоразрядное устройство включает герметичную цилиндрическую газоразрядную камеру, заполненную рабочим газом. Камера содержит электродную систему, представляющую собой соосно расположенные попеременно чередующиеся кольцевые аноды и катоды одинакового диаметра, разделенные изоляторами. Изобретение позволяет увеличить кпд газовых лазеров. 1 ил.
Газоразрядное устройство, включающее герметичную цилиндрическую разрядную камеру, заполненную рабочим газом, содержащую электродную систему, отличающееся тем, что электродная система выполнена в виде попеременно чередующихся кольцевых анодов и катодов одинакового диаметра, расположенных соосно и разделенных изоляторами.
Способ обработки металлических деталей импульсной плазмой | 1986 |
|
SU1407384A1 |
Устройство для получения низкотемпературной газоразрядной плазмы | 1974 |
|
SU550081A1 |
Устройство для получения низкотемпературной плазмы | 1974 |
|
SU492059A1 |
Электродуговой источник плазмы | 1971 |
|
SU464987A1 |
US 6406759 А, 18.06.2002 | |||
US 2003029566 A, 13.02.2003. |
Авторы
Даты
2007-05-27—Публикация
2005-11-07—Подача