Необходимость сведения к минимуму угла рассеяния света и тем самым увеличения интенсивности светового пучка в прожекторных устройствах требует источников света по возможности малых размеров.
Это требование, относящееся собственно ко всяким источникам света, осуществимо сравнительно легко в случае применения ламп накаливания, но достаточно трудно в случае применения газосветных источников.
Наибольшей, известной в настоящее время, световой отдачей отличается дуговой разряд в газе. Концентрация же дугового разряда в малом объеме и для достаточной для прожекторов световой отдачи до сих пор не давала хороших результатов, вообще и в частности в случае источников ультрафиолетовых и инфракрасных излучений, применимых для целей сигнализации и специальных случаев практики.
Значительное улучшение в этом случае достигается настоящим предложением, имеющим целью дать определенную конструкцию достаточно яркого газосветного источника света. Сущность предложения будет понятна из рассмотрения прилагаемого чертежа, где схематически изображена конструкция лампы согласно изобретению.
На чертеже представлена конструкция двухъэлектродных ламп, преимущественно приспособленных для излучения ультрафиолетовых и инфракрасных лучей достаточной мощности. Здесь один электрод - трубчатый из тугоплавкого металла, например вольфрама, молибдена, тантала, а другой электрод 2 - графитовая пластинка, которая может быть также из другого материала, например, из карборунда, корунда или спрессованных специальных веществ. В своей узкой части пластинка электрода 2 должна быть достаточно тонкой.
Для получения преимущественно ультрафиолетовых излучений лампа наполняется аргоном или аргоном со ртутью, причем стекло применяется кварцевое, и для получения инфракрасных излучений - гелием под соответствующим давлением.
При разряде между обоими электродами пластинка электрода 2 накаливается до очень высокой температуры, так что излучение получается и от пластинки и от газа. Вместо графитовой пластинки могут быть применены выточенные стаканчики, излучение которых будет приближаться к излучению абсолютно черного тела.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
ЛАМПА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ ИЗЛУЧЕНИЕ В ВИДИМОЙ ЧАСТИ СПЕКТРА (ВАРИАНТЫ) | 1991 |
|
RU2130214C1 |
ЭЛЕКТРОДНЫЙ УЗЕЛ ГАЗОРАЗРЯДНОЙ ЛАМПЫ | 1973 |
|
SU393781A1 |
Электродный узел для газоразрядных ламп высокого и сверхвысокого давления | 1981 |
|
SU1078503A1 |
ГАЗОРАЗРЯДНАЯ ЛАМПА | 1973 |
|
SU369648A1 |
КЕРАМИЧЕСКАЯ МЕТАЛЛОГАЛОИДНАЯ ЛАМПА | 2006 |
|
RU2415491C2 |
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ИНТЕРМЕТАЛЛИЧЕСКОГО АНТИЭМИССИОННОГО ПОКРЫТИЯ НА СЕТОЧНЫХ ЭЛЕКТРОДАХ ГЕНЕРАТОРНЫХ ЛАМП | 2013 |
|
RU2542912C2 |
ИЗВЕСТКОВО-НАТРИЕВОЕ СТЕКЛО, ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ГАЗОРАЗРЯДНАЯ И ФЛЮОРЕСЦЕНТНАЯ ЛАМПЫ | 1994 |
|
RU2126369C1 |
Пустотный прибор | 1925 |
|
SU3182A1 |
ГАЗОРАЗРЯДНАЯ ЛАМПА | 1998 |
|
RU2158043C2 |
ЭКСИМЕРНЫЙ ИСТОЧНИК СВЕТА | 2011 |
|
RU2592538C2 |
Газосветная лампа, преимущественно для ультрафиолетовых и инфракрасных излучений, отличающаяся тем, что один из электродов ее выполнен в виде пластинки из графита, корунда, карборунда или другого материала, а другой - в форме трубки из тугоплавкого материала, например, вольфрама, молибдена, тантала и т.п.
Авторы
Даты
1936-03-31—Публикация
1935-02-11—Подача