Импульсный источник света Советский патент 1983 года по МПК H01J61/90 

Описание патента на изобретение SU1046801A1

Г.., I mftmi,

о

в 9 Изобретение относится к импульс ным газоразрядным источникам света высокого давления и может найти применение в высокоскоростной фотографии, при энеогетической градуировке оптических приборов на высокие яркое ти, в высокотемпературной пирометрии газов, в газовой динамике, для получения спектров поглощения плазмы, а также при спектральном анализе различных материалов. Известно устройство, в котором с целью предохранения защитного стекла от частиц, летящих с катода, катод и анод монтируются в отдельных камерах соединенных между собой капиллярным каналом, а защитное стекло, через ко торое выводится излучение, асполо чено в анодной камере L I Однако такое расположение элементов устройства не предохраняет защитное стекло от частиц, эрозирующих ся со стенок капиллярного канала и анода. Наиболее близким к предлагаемому является импульсный источник света, содержащий камеру с выходным отверсгтием, в которой установлены защитное стекло и два электрода, расположенные внутри нее и отделенные один от другого пластиной из электроизоляционного материала с капиллярным каналом, расположенным напротив защитного стекла . Между электродами возникает мощный электрический разряд, проходящий через капиллярный канал, под действием которого защитное стекло мутнее и разрушается. Цель изобретения - повышение надежности устройства. Указанная цель достигается тем, что в импульсном источнике света, со держащем камеру с выходным отверстием, в которой установлено защитное стекло и установленные внутри нее дв электрода, отделенные один от другого пластиной из электроизоляционного материала с капиллярным каналом, рас положенным напротив защитного стекла обращенная к капиллярному каналу сто рона защитного стекла покрыта слоем невоспламеняющейся жидкости, пропускающей сплошной спектр света в видимой области. На чертеже изображено предлагаемое устройство, общий аид. Два электрода 1, обычнр изготавливаемые из графита, разделены изоляционной ( стеклотекстолитовой ) пластиной 2., например, толщиной 1П мм, в которой просверливается капиллярный канал 3 диаметром около 2 мм. При замыкании коммутатора на электроды 1 подается маломощный импульс от высоковольтного источника 5, вызывающий пробой промежутка между электродами 1. Пробой инициирует возникновение мощного сильнотомного разряда, поддерживаемого зарядом батареи конденсаторов 6 и проходящего через капиллярный канал 3. .Во время разряда возникает очень яркое свечение, которое выводится из камеры 7 через защитное стекло 8, например кварцевое, для проведения оптических измерений. с ащитное стекло 8 покрывается слоем жидкости 9, которая предохраняет его от разрушения ( плоскость чертежа совпадает с вертикальной плоскостью). Жидкость 9 должна быть невоспламеняющейся, пропускать сплошной спектр света в видимой области с поглощением не более чем 10. Наиболее удовлетворяющей этим требованиям жидкостью является вода с толщиной слоя равной 5 мм. Для предотвращения растекания жидкости 9 между защитным стеклом 8 и камерой 7 ставится резиновая прокладка 10, которая поджимается фланцем 11. Для уменьшения динамической нагрузки на стенки камеры 7 в момент разряда в ней имеются отверстия 12. Если защитное стекло 8 наклонено к горизонту под углом 0-90 и располо жено ниже капиллярного кнаала 3, то защита осуществляется путем непрерывной прогонки жидкости 9 по стеклу 8 в течение разряда. Источник света работает следующим образом. После разрядки батареи конденсаторов 6 замыкается коммутатор , в результате чего на электроды 1 подается маломощный импульс от высоковольтного источника 5 напряжением в несколько десятков киловатт, вызывающий пробой промежутка между электродами 1. Пробой способствует возникновению мощного сильноточного разряда в воздухе с силой тока в несколько тысяч ампер, поддерживаемого зарядом батареи конденсаторов 6 и проходящего через капиллярный канал 3. При разряде в капиллярном канале 3 возникает плазма с большой температурой ( в

3 10 6801

десятки тысяч градусов } и давлениемиспарение поверхности слоя жидкости f; (в несколько сотен атмосфер, котораяи некоторое загрязнение ее частицами, интенсивно излучает свет и истекаетчто практически не влияет на прозрачс большой скоростью вдоль оси кана- -ность жидкости 9 светопропускаиие кола 3 по пути обогащаясь частицами,5 торой заметно уменьшается после прообразущимися из-за эрозии канала 3ведения большого количества эксперии электродов 1. Таким образом, на по-ментов (50). Прозрачность защитного верхность жидкости 9, защищающейстекла 8 без использования жидкости 9 стекло 8, действуют следующие разру-нарушается после одного-двух эксперишающие факторы: поток высокоскорост- 10ментов. Для проведения следующей свеных частиц, конвективный тепловойтовой вспышки батарея конденсаторов 6 поток от газа, энергия излучения отопять заряжается, и процесс повторяIплазмы и частиц - которые вызываютется.

Похожие патенты SU1046801A1

название год авторы номер документа
ВПТ В 1973
  • М. И. Рубцов, В. И. Спорыхин, Б. Я. Луцет, Л. И. Щукин В. П. Первушевский
SU408394A1
ИСТОЧНИК ИЗЛУЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ ПЛАЗМЕННОГО ФОКУСА С УЛУЧШЕННОЙ СИСТЕМОЙ ИМПУЛЬСНОГО ПИТАНИЯ 2000
  • Партло Вилльям Н.
  • Фоменков Игорь В.
  • Оливер И. Роджер
  • Несс Ричард М.
  • Биркс Д.Л.
RU2253194C2
МОБИЛЬНЫЙ ЛАЗЕРНЫЙ ЭМИССИОННЫЙ АНАЛИЗАТОР ВЕЩЕСТВ 2020
  • Крашенинников Андрей Валентинович
  • Дробот Игорь Леонидович
  • Дудковский Владимир Игоревич
  • Старков Юрий Александрович
  • Ямцов Анатолий Викторович
RU2751434C1
ГАЗОРАЗРЯДНАЯ ЛАМПА 1996
  • Гусев В.Ю.
  • Пирогов В.Г.
  • Рахимов А.Т.
  • Рой Н.Н.
  • Рулев Г.Б.
  • Саенко В.Б.
RU2120152C1
СПОСОБ ЭЛЕКТРОТЕРМИЧЕСКОГО ПОЛУЧЕНИЯ И ОБРАБОТКИ ИЗДЕЛИЙ И ПОКРЫТИЙ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 2008
  • Артамонов Александр Сергеевич
  • Артамонов Евгений Александрович
RU2402630C2
ГАЗОРАЗРЯДНАЯ ЛАМПА 1973
  • Ю. Г. Басов, В. В. Сысун С. Ф. Дзюбанов
SU369648A1
ИМПУЛЬСНО-ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ШИРОКОАПЕРТУРНЫЙ ИСТОЧНИК УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ МАТРИЦЫ МИКРОШНУРОВ ПЛАЗМЫ 2006
  • Саенко Владимир Борисович
RU2326463C2
Источник рентгеновского излучения 2020
  • Русин Михаил Юрьевич
  • Малыгин Валерий Дмитриевич
  • Терехин Александр Васильевич
  • Алексеев Дмитрий Владимирович
RU2754863C1
СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ВЫСВОБОЖДЕНИЯ СТЕКЛЯННЫХ ПАНЕЛЕЙ 1999
  • Кирнан Майкл Ноуэл
  • Дейвис Кристофер
  • Клемент Роберт Марк
RU2233221C2
СПОСОБ ЭЛЕКТРОТЕРМИЧЕСКОГО ПОЛУЧЕНИЯ ПОРОШКОВЫХ ИЗДЕЛИЙ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 2008
  • Артамонов Александр Сергеевич
  • Артамонов Евгений Александрович
RU2387737C2

Реферат патента 1983 года Импульсный источник света

ИМПУЛЬСНЫЙ ИСТОЧНИК СВЕТА, ,1 .содержащий камеру с выходным отверстием, в которой установлено защитное стекло и«установленные внутри нее два электрода, отделенные один от другого пластиной из электроизоляционного материала с капиллярным каналом, расположенным напротив защитного стекла, отличающий с,я тем, что, с целью повышения его надежности, обращенная к капиллярному каналу сторона защитного стекла покрыта слоем невоспламеняюцейся жидкости, пропускающей сплошной спектр света в видимой области. (Л Л .Г П.. 4ii 0д X)

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 1983 года SU1046801A1

Печь для непрерывного получения сернистого натрия 1921
  • Настюков А.М.
  • Настюков К.И.
SU1A1
ГАЗОРАЗРЯДНАЯ СПЕКТРАЛЬНАЯ ЛАМПА 0
  • Н. М. Шупенева, В. С. Гребеньков, Е. А. Огинска Т. В. Никольска
SU288144A1
Печь для непрерывного получения сернистого натрия 1921
  • Настюков А.М.
  • Настюков К.И.
SU1A1
Аппарат для очищения воды при помощи химических реактивов 1917
  • Гордон И.Д.
SU2A1
Теплофизика высоких температур
Т
Кипятильник для воды 1921
  • Богач Б.И.
SU5A1
Конный канатный привод с приспособлением, устраняющим скольжение каната 1917
  • Латышев И.И.
SU881A1

SU 1 046 801 A1

Авторы

Королев Евгений Николаевич

Левин Артур Леонидович

Даты

1983-10-07Публикация

1981-09-04Подача