1
Изобретение относится к газоразрядным лампам с металлическим корпусом, имеющим внутреннюю поверхность в виде цилиндра с эллиптическим поперечньш сечением, и может быть применено во многих отраслях науки и техники, где требуется источник с высокой яркостью излучения и протяженным однородным телом свечения.
Известны различные газоразрядные лампы, в которых высокая яркость излучения получается при рассеянии большой электрической мощности на единицу длины дуги, в частности газоразрядные лампы с металлическим корпусом. В целях увеличения светового потока в направлении визирования в таких лампах применяются оптические отражательные элементы, образующие, как правило, корпус лампы. Столб разряда в металлических ла.мпах имеет значительный перепад температур как в осевом, так и поперечном направлениях, что приводит к неоднородному распределению яркости в теле свечения.
Предлагаемая газоразрядная лампа отличается от известных тем, что она имеет два газоразрядных промежутка, помещенных в фокусах металлического цилиндра с эллиптическим поперечным сечением. Это позволяет получать высокую яркость сплошного излучения и равномерно распределять ее по светящемуся телу.
На фиг, 1 показана предлагаемая газоразрядная лампа в разрезе; на фиг. 2 - разрез по А-Л на фиг. 1. Металлический корпус / лампы нмеет зеркальную внутреннюю поверхность в виде цнлиндра с эллиптическим поперечным сечением, в одном фокусе которого расположены электроды 2 и 3, а в другом - перевернутые относительно этих электродов на 180° электроды 4 т 5.
Металлический корпус, служащий сосудом для сжатого газа, одновременно играет роль светооптической системы. Излучение плазмы газового разряда, образующегося между электрода.ми 4 и 5, концентрируется в одном фокусе цилиндра, где находится плазма дуги, горящей между электродами 2 и 3. Таким образо.м, излучение, выходящее через окно 6, складывается из излучения газового разряда,
находящегося в одном фокусе, и излучения второго разряда, пропущенного первым. При этом яркость непрерывного излучения в ультрафиолетовой, видимой и инфракрасной области может быть значительно увеличена. Электрические дуги в лампе питаются постоянным напряжение.м. Каждый из газоразрядных промежутков имеет свою цепь питания. Поджиг дуг осуществляется последовательно при помощи прибора поджига (высокочастотного
высоковольтного искрового генератора).
Предмет изобретения
1. Газоразрядная лампа с металлическим корпусом, внутренняя поверхность которого выполнена в виде цилиндра с эллиптическим поперечным сечением, и окном для вывода излучения, отличающаяся тем, что, с целью получения высокой яркости излучения, она имеет два газоразрядных промежутка, расположенных Б фокусах указанного цилиндра.
2. Лампа по п. 1, отличающаяся тем, что, с целью получения протяженного равносветящегося тела, катод одного промежутка и анод другого взаимно смещены на 180°.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
ГАЗОРАЗРЯДНАЯ ЛАМПА | 1965 |
|
SU167253A1 |
Способ получения излучения в газовом разряде и устройство для его осуществления | 1980 |
|
SU917239A1 |
ГАЗОРАЗРЯДНАЯ ЛАМПА | 1996 |
|
RU2120152C1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПАЙКИ И СВАРКИ СВЕТОВЫМ ЛУЧОМ | 1995 |
|
RU2092289C1 |
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ПОКРЫТИЙ В ВАКУУМЕ, УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПОКРЫТИЙ В ВАКУУМЕ, СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПОКРЫТИЙ В ВАКУУМЕ | 1989 |
|
RU2176681C2 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПЛАЗМЕННО-ПУЧКОВОГО РАЗРЯДА | 2014 |
|
RU2574339C1 |
ОСВЕТИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО | 1993 |
|
RU2093920C1 |
Короткодуговая газоразрядная лампа высокого и сверхвысокого давления | 2021 |
|
RU2806877C2 |
СПОСОБ ДИСТАНЦИОННОГО ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ И ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ УДАЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 2013 |
|
RU2559780C2 |
ЛАЗЕРНО-ПЛАЗМЕННЫЙ ИСТОЧНИК ИОНОВ И ИЗЛУЧЕНИЯ | 2003 |
|
RU2250530C2 |
Авторы
Даты
1973-01-01—Публикация