Изобретение относится к газоразрядным источникам света, в частности к импульсным лампам,
Целью изобретения является улучшение световых и эксплуатационных характеристик лампы, а именно: увеличение ее длины без повышения рабочего напряжения, получения вспышки с малой длительно- стью и высокой яркостью, а также увеличения ресурса работы лампы.
Поставленная цель достигается тем, что в известной .импульсной трубчатой лампе, содержащей оболочку (1) фиг. 1, 2, в которой установлены основные электроды (2) фиг. 1, 2 и поджигающий электрод (3) фиг. 1, 2, основные электроды расположены в продольном направлении оболочки в один фиг. 1 или несколько рядов фиг. 1. полярности основных электродов в каждом ряду чередуются, а поджигающий электрод выполнен в виде одного элемента (3) фиг. 1 или нескольких параллельных оси лампы фиг. 2, почислу рядов основных электродов, причем эле- . менты поджигающих электродов выполнены в виде протяженных проводников (3) фиг. 1,2с диэлектрическим покрытием (4). В соответствии с изобретением основные электроды (2) фиг. 1, 2. расположенные вдоль оболочки (t), наполненной инертным газом до атмосферного давления, образуют один или несколько рядов последовательных разрядных промежутков автономных разрядных модулей (5) фиг. 1, 2. Малая длина разрядного промежутка модуля (5-15) см позволяет использовать рабочее напряжение 3-8 кВ и получать вспышку с длительностью порядка одной микросекунды. Длина же всей лампы определяется длиной модуля и их числом. Модуль включают в себя накопитель (6) фиг, 1 развязанный с накопителями других модулей высокоомными сопротивлениями (7); разрядный промежуток и участок поджигающего электрода по поверхности которого и происходит разряд между основными электродами. Общий для всех модулей поджигающий электрод выполнен в виде проводника (3) 0,3-0,5 см. покрытого диэлектриком (4)(напримеркварсо
с
со
СА ON sj СЛ
CJ
цем). Расстояние от поверхности диэлектрика до основных электродов составляет 0,2-0.3 см. Разрядные каналы в лампе формируются по поверхности диэлектрика, покрывающего электрод, не касаясь оболочки лампы, что исключает ее растрескивание. Прочность же диэлектрика обеспечивается его толщиной 0,15-0,3 см. Кроме того, возможность увеличения диаметра (объема) лампы, не влияя на ее световые характеристики, позволяет снизить лучевую нагрузку на оболочку и относительное загрязнение ее внутренней поверхности и рабочего газа. Все это увеличивает ресурс работы лампы. В случае лампы, изображенной на фиг. 1, подаваемый на поджигающий электрод импульс поджига с амплитудой напряжения 30-40 кВ и длительностью 1-2 мкс обеспечивает синхронность разрядов во всех модулях. Во втором случае фиг. 2, поджигающий импульс может подаваться параллельно на все поджигающие электроды и тогда разряды всех рядов модулей будут также синхронны, или в этом случае каждый ряд модулей может поджигаться независимо своим импульсом поджига с необходимой задержкой. Вспышка лампы происходит следующим образом: при подаче импульса поджига на поверхности диэлектрика возникают поляризационные заряды. Газовые промежутки, разделяющие диэлектрик и основные электроды, пробиваются и по поверхности диэлектрика, на каждый из основных электродов развивается скользящий разряд.
Каналы скользящего разряда замыкают разрядные промежутки каждого модуля, вызывая разряд его емкостного накопителя. Синхронность инициирования разрядов всех модулей обеспечивается в пределах
длительности переднего фронта импульса поджига.
Модульность лампы позволяет, исходя из требуемых световых параметров (длительность вспышки, яркость) выбрать длину разрядного промежутка модуля, величину емкости накопителя и его рабочее напряжение. Необходимые же протяженность лампы и ее интегральный световой поток
реализуются числом модулей. Кроме того, модульность лампы дает возможность формировать распределение интенсивности вдоль лампы, задавая с соответствующий закон изменения длины разрядных промежутков модулей. Поскольку интенсивность излучения разряда, при заданной величине энерговклада, зависит и от его длины. Это позволяет также корректировать нежелательные краевые эффекты при накачке лазеров. Другой положительной особенностью модульной лампы является то, что из-за встречного направления разрядных токов в соседних модулях, магнитное поле вокруг лампы ослабляется.
Формула изобретения
Импульсная трубчатая лампа, содержащая трубчатую оболочку, в которой установлены основные и поджигающий электроды, обличающаяся тем, что основные
электроды расположены в продольном направлении оболочки по крайней мере в один ряд, полярности основных электродов в каждом .ряду выбраны чередующимися, а поджигающий электрод выполнен в видеодного элемента, расположенного по оси лампы, или нескольких параллельных оси лампы элементов по числу рядов основных электродов, причем элементы поджигающих электродов соответствующих рядов выполнены в виде протяженных проводников с диэлектрическим покрытием.
W-
5
/
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Газоразрядный источник высокоинтенсивного излучения | 1979 |
|
SU855789A1 |
Устройство для питания импульсных газоразрядных ламп | 1980 |
|
SU955543A1 |
ИМПУЛЬСНО-ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ШИРОКОАПЕРТУРНЫЙ ИСТОЧНИК УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ МАТРИЦЫ МИКРОШНУРОВ ПЛАЗМЫ | 2006 |
|
RU2326463C2 |
Импульсный источник света | 1975 |
|
SU574787A1 |
Устройство для формирования импульсов тока чередующейся направленности | 1976 |
|
SU654056A1 |
Импульсная газоразрядная лампа | 1981 |
|
SU1008821A1 |
УПРАВЛЯЕМЫЙ МНОГОКАНАЛЬНЫЙ РАЗРЯДНИК | 1982 |
|
SU1119578A1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА БИООБЪЕКТ | 2007 |
|
RU2358773C2 |
ГЕНЕРАТОР СВЕТОВЫХ ИМПУЛЬСОВ | 1966 |
|
SU216454A1 |
Устройство для формирования импульсов тока чередующейся направленности | 1976 |
|
SU656242A1 |
Использование: в газоразрядных источниках света. Сущность: основные электроды расположены внутри трубчатой оболочки в продольном направлении оболочки по крайней мере в один ряд. Полярности основных электродов в ряду чередуются. Поджигающий электрод выполнен в виде одного или нескольких протяженных проводников с диэлектрическим покрытием, установленных по оси или параллельно оси лампы. 2 ил.
.i
Импульсные источники света | |||
Под ред | |||
И.С.Маршака, М.: Энергия, 1.979,с | |||
Джино-прядильная машина | 1922 |
|
SU173A1 |
Импульсные источники света | |||
Под ред | |||
И.С.Маршака, М.: Энергия, с | |||
Соломорезка | 1918 |
|
SU157A1 |
Под ред | |||
И.С.Маршака, М.: Энергия, с | |||
Способ амидирования жидких сульфохлоридов ароматического ряда | 1921 |
|
SU316A1 |
Авторы
Даты
1993-08-23—Публикация
1991-11-01—Подача