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.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
ВПТ В | 1973 |
|
SU408394A1 |
ИСТОЧНИК ИЗЛУЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ ПЛАЗМЕННОГО ФОКУСА С УЛУЧШЕННОЙ СИСТЕМОЙ ИМПУЛЬСНОГО ПИТАНИЯ | 2000 |
|
RU2253194C2 |
МОБИЛЬНЫЙ ЛАЗЕРНЫЙ ЭМИССИОННЫЙ АНАЛИЗАТОР ВЕЩЕСТВ | 2020 |
|
RU2751434C1 |
ГАЗОРАЗРЯДНАЯ ЛАМПА | 1996 |
|
RU2120152C1 |
СПОСОБ ЭЛЕКТРОТЕРМИЧЕСКОГО ПОЛУЧЕНИЯ И ОБРАБОТКИ ИЗДЕЛИЙ И ПОКРЫТИЙ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 2008 |
|
RU2402630C2 |
ГАЗОРАЗРЯДНАЯ ЛАМПА | 1973 |
|
SU369648A1 |
ИМПУЛЬСНО-ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ШИРОКОАПЕРТУРНЫЙ ИСТОЧНИК УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ МАТРИЦЫ МИКРОШНУРОВ ПЛАЗМЫ | 2006 |
|
RU2326463C2 |
Источник рентгеновского излучения | 2020 |
|
RU2754863C1 |
СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ВЫСВОБОЖДЕНИЯ СТЕКЛЯННЫХ ПАНЕЛЕЙ | 1999 |
|
RU2233221C2 |
СПОСОБ ЭЛЕКТРОТЕРМИЧЕСКОГО ПОЛУЧЕНИЯ ПОРОШКОВЫХ ИЗДЕЛИЙ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 2008 |
|
RU2387737C2 |
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)
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
ГАЗОРАЗРЯДНАЯ СПЕКТРАЛЬНАЯ ЛАМПА | 0 |
|
SU288144A1 |
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
Аппарат для очищения воды при помощи химических реактивов | 1917 |
|
SU2A1 |
Теплофизика высоких температур | |||
Т | |||
Кипятильник для воды | 1921 |
|
SU5A1 |
Конный канатный привод с приспособлением, устраняющим скольжение каната | 1917 |
|
SU881A1 |
Авторы
Даты
1983-10-07—Публикация
1981-09-04—Подача