JP2013127921A - One end sealed type short arc flash lamp - Google Patents

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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a one end sealed type short arc flash lamp capable of radiating high output light, and further capable of preventing or suppressing a container from being broken even after being lit over many times, so that long use life can be obtained.SOLUTION: A one end sealed type short arc flash lamp includes a container having a cylindrical shape with a bottom and including a light emitting part comprising a light permeable material, and a pair of discharge electrodes arranged within the container, and has a structure where an opening of the container is air-tightly sealed with a stem member. In the light emitting part in the container, a wavelength of light having a transmittance of 50% is 200 nm or less. Inert gas having a pressure of 3 atm or more is sealed within the container, and the one end sealed type short arc flash lamp is lit with an energy of 5 J or more per one pulse.

Description

本発明は、有底円筒状の容器の開口がステム部材によって気密に封止されてなる構造を有する一端封止型ショートアーク型フラッシュランプに関する。   The present invention relates to a one-end sealed short arc flash lamp having a structure in which an opening of a bottomed cylindrical container is hermetically sealed by a stem member.

従来、例えばカメラのストロボ光源や高画像処理用光源として、ショートアーク型フラッシュランプが用いられている。図2は、従来のショートアーク型フラッシュランプの一例における構成を示す説明図である。このショートアーク型フラッシュランプは、中空円柱状の硬質ガラスよりなる容器91を有し、この容器91の一端(図2において下端)の底部には、それぞれ硬質ガラスよりなる複数のステム92が設けられ、このステム92の各々には、当該ステム92を気密に貫通して伸びる複数のリードピン93が設けられている。容器91内には、陽極94および陰極95が互いに離間して対向するよう配置され、陽極94と陰極95との間には、トリガー電極96が配置されている。97は、スパーカ電極である。そして、陽極94、陰極95、トリガー電極96およびスパーカ電極97の各々は、リードピン93に電気的に接続されて保持されている。また、容器91内には、例えばキセノンガスなどの不活性ガスが封入されている。このような構成のショートアーク型フラッシュランプは、下記特許文献1に記載されている。   Conventionally, for example, a short arc flash lamp is used as a strobe light source of a camera or a light source for high image processing. FIG. 2 is an explanatory diagram showing a configuration of an example of a conventional short arc flash lamp. This short arc type flash lamp has a container 91 made of hollow cylindrical hard glass, and a plurality of stems 92 made of hard glass are provided at the bottom of one end (lower end in FIG. 2) of the container 91. Each of the stems 92 is provided with a plurality of lead pins 93 extending through the stems 92 in an airtight manner. In the container 91, an anode 94 and a cathode 95 are disposed so as to face each other with a space therebetween, and a trigger electrode 96 is disposed between the anode 94 and the cathode 95. Reference numeral 97 denotes a sparker electrode. Each of the anode 94, the cathode 95, the trigger electrode 96, and the sparker electrode 97 is electrically connected to and held by the lead pin 93. The container 91 is filled with an inert gas such as xenon gas. The short arc type flash lamp having such a configuration is described in Patent Document 1 below.

而して、最近においては、ショートアーク型フラッシュランプとして、高出力の光を放射し得るものが求められており、このようなショートアーク型フラッシュランプを得るためには、容器91内に例えば3気圧以上の不活性ガスが封入されると共に、大きい入力電力例えば1パルス当たり5J以上のエネルギーを有する入力電力によって点灯されることが必要である。   Thus, recently, there has been a demand for a short arc type flash lamp capable of emitting high output light. In order to obtain such a short arc type flash lamp, for example 3 It is necessary to be filled with an inert gas at atmospheric pressure or higher and to be lit by a large input power, for example, an input power having an energy of 5 J or more per pulse.

しかしながら、従来のショートアーク型フラッシュランプにおいて、高出力の光を放射するものを構成した場合には、多数回にわたって点灯したときに、容器が破損するため、長い使用寿命が得られないことが判明した。
このような問題が生じる理由は、以下のように推測される。
例えばキセノンガスが封入されたショートアーク型フラッシュランプにおいては、可視光線と共に波長の短い紫外線も放射され、この紫外線は、入力電力が大きくなるに従って放射強度が高くなる。そのため、容器91には、高い放射強度の紫外線が吸収されることにより、内部に歪み(内部応力)が生じる結果、当該容器91が破損する。
However, when a conventional short arc type flash lamp that emits high-power light is configured, it turns out that a long service life cannot be obtained because the container is damaged when it is lit a number of times. did.
The reason why such a problem occurs is estimated as follows.
For example, in a short arc type flash lamp in which xenon gas is sealed, ultraviolet rays having a short wavelength are emitted together with visible rays, and the radiation intensity of the ultraviolet rays increases as the input power increases. Therefore, the container 91 is damaged as a result of internal distortion caused by absorption of high radiation intensity ultraviolet rays in the container 91.

特開平04−106832号公報Japanese Patent Laid-Open No. 04-106832

本発明は、以上のような事情に基づいてなされたものであって、その目的は、高出力の光を放射することができ、しかも、多数回にわたって点灯させても、容器が破損することを防止または抑制することができ、従って、長い使用寿命が得られる一端封止型ショートアーク型フラッシュランプを提供することにある。   The present invention has been made on the basis of the circumstances as described above, and its purpose is to radiate high-power light and to prevent damage to the container even if the lamp is turned on many times. An object of the present invention is to provide a one-end-sealed short arc type flash lamp which can be prevented or suppressed and, therefore, has a long service life.

本発明の一端封止型ショートアーク型フラッシュランプは、光透過性材料よりなる発光部を有する有底円筒状の容器と、この容器内に配置された一対の放電電極とを備えてなり、前記容器の開口がステム部材によって気密に封止された構造を有する一端封止型ショートアーク型フラッシュランプであって、
前記容器における発光部は、透過率が50%となる光の波長が200nm以下であり、当該容器内には、3気圧以上の不活性ガスが封入されており、
1パルス当たり5J以上のエネルギーによって点灯されることを特徴とする。
One-end sealed short arc type flash lamp of the present invention comprises a bottomed cylindrical container having a light emitting part made of a light transmissive material, and a pair of discharge electrodes arranged in the container, One-end sealed short arc flash lamp having a structure in which the opening of the container is hermetically sealed by a stem member,
The light emitting portion in the container has a light wavelength of 200 nm or less with a transmittance of 50%, and an inert gas of 3 atm or more is enclosed in the container,
It is lit by energy of 5 J or more per pulse.

本発明の一端封止型ショートアーク型フラッシュランプによれば、容器内に3気圧以上の不活性ガスが封入されていると共に、1パルス当たり5J以上のエネルギーによって点灯されるため、高出力の光を放射することができ、しかも、容器における発光部は、透過率が50%となる光の波長が200nm以下であるため、発光部において紫外線の吸収による内部応力の発生が抑制される結果、多数回にわたって点灯させても、容器が破損することを防止または抑制することができ、従って、長い使用寿命が得られる。   According to the one-end-sealed short arc flash lamp of the present invention, an inert gas of 3 atm or more is sealed in the container and is lit by energy of 5 J or more per pulse. In addition, since the light emitting portion in the container has a light wavelength of 200 nm or less at a transmittance of 50%, the generation of internal stress due to absorption of ultraviolet rays in the light emitting portion is suppressed. Even if it is lit repeatedly, it is possible to prevent or suppress damage to the container, and thus a long service life is obtained.

本発明の一端封止型ショートアーク型フラッシュランプの一例における構成を示す説明図である。It is explanatory drawing which shows the structure in an example of the one end sealing type short arc type flash lamp of this invention. 従来のショートアーク型フラッシュランプの一例における構成を示す説明図である。It is explanatory drawing which shows the structure in an example of the conventional short arc type flash lamp.

以下、本発明の一端封止型ショートアーク型フラッシュランプの実施の形態について説明する。
図1は、本発明の一端封止型ショートアーク型フラッシュランプの一例における構成を示す説明図である。この一端封止型ショートアーク型フラッシュランプ(以下、単に「フラッシュランプ」という。)においては、光が出射される光透過性材料よりなる発光部11を有する有底円筒状の容器10が設けられ、この容器10の開口がステム部材20によって気密に封止された封止構造が形成されている。具体的に説明すると、ステム部材20は、容器10の外径と略同等の外径を有する円管状のコバールよりなる金属管21内に、当該金属管21の内径に適合する径を有する円板状のステムベース22が配置されてなり、当該ステムベース22が金属管21の内面に気密に融着されて構成されている。一方、容器10は、発光部11における開口側の一端に、段継部12を介して、コバールガラスよりなる接合部13が形成されて構成されている。そして、ステム部材20における金属管21が、容器10における接合部13に当該接合部13が融着されて気密に接合されることによって、容器10の開口がステム部材20によって気密に封止された封止構造が形成されている。
ステム部材20におけるステムベース22には、それぞれコバールよりなる、後述する放電電極30,31、トリガー電極32およびスパーカ電極33に給電するための複数のリードピン25,26,27,28が、当該ステム部材20をその厚み方向に貫通して容器10の軸方向に沿って伸びるよう設けられている。
Hereinafter, embodiments of the one-end sealed short arc type flash lamp of the present invention will be described.
FIG. 1 is an explanatory view showing a configuration in an example of a one-end sealed short arc type flash lamp of the present invention. In this one-end sealed short arc type flash lamp (hereinafter simply referred to as “flash lamp”), a bottomed cylindrical container 10 having a light emitting portion 11 made of a light transmitting material from which light is emitted is provided. A sealing structure in which the opening of the container 10 is hermetically sealed by the stem member 20 is formed. More specifically, the stem member 20 is a disc having a diameter matching the inner diameter of the metal tube 21 in the metal tube 21 made of a circular tubular Kovar having an outer diameter substantially equal to the outer diameter of the container 10. The stem base 22 is arranged, and the stem base 22 is hermetically fused to the inner surface of the metal tube 21. On the other hand, the container 10 is configured such that a joint portion 13 made of Kovar glass is formed at one end of the light emitting portion 11 on the opening side via a step joint portion 12. Then, the metal tube 21 in the stem member 20 is hermetically bonded to the joint portion 13 in the container 10 by fusing the joint portion 13, whereby the opening of the container 10 is hermetically sealed by the stem member 20. A sealing structure is formed.
A plurality of lead pins 25, 26, 27, 28 for supplying power to discharge electrodes 30, 31, a trigger electrode 32 and a sparker electrode 33, which will be described later, are formed on the stem base 22 of the stem member 20. 20 is provided to extend in the axial direction of the container 10 through the thickness direction thereof.

容器10における発光部11内には、タングステン、各種酸化物ドープタングステン、エミッター含浸タングステンなどの高融点金属よりなる一対の放電電極30,31が容器10の軸方向(図において上下方向)に沿って互いに離間して対向するよう配置されていると共に、容器10の軸方向と垂直な方向に伸びる、タングステンよりなるトリガー電極32が、その先端が一対の放電電極30,31の間に位置するよう配置されており、一対の放電電極30,31およびトリガー電極32の各々は、リードピン25,26,27の各々における垂直に屈曲した先端部25a,26a,27aに電気的に接続されて保持されている。
また、発光部11内には、アルミナ質の絶縁碍管33aと、この絶縁碍管33a内に挿入されて当該絶縁碍管33aの一端から突出する細いタングステン線33bとよりなるスパーカ電極33が設けられている。このスパーカ電極33におけるタングステン線33bの先端部は、リードピン28の先端部に接合されて電気的に接続され、絶縁碍管33aは、一方の放電電極30を保持するリードピン25の中央部分に保持されている。
In the light emitting portion 11 of the container 10, a pair of discharge electrodes 30 and 31 made of a refractory metal such as tungsten, various oxide-doped tungsten, and emitter-impregnated tungsten are arranged along the axial direction (vertical direction in the drawing) of the container 10. The trigger electrode 32 made of tungsten, which is disposed so as to face each other apart from each other and extends in a direction perpendicular to the axial direction of the container 10, is disposed so that the tip thereof is positioned between the pair of discharge electrodes 30, 31. Each of the pair of discharge electrodes 30, 31 and the trigger electrode 32 is electrically connected to and held by vertically bent tip portions 25a, 26a, 27a in each of the lead pins 25, 26, 27. .
Further, in the light emitting portion 11, a sparker electrode 33 is provided which is composed of an alumina insulating rod 33a and a thin tungsten wire 33b inserted into the insulating rod 33a and protruding from one end of the insulating rod 33a. . The tip of the tungsten wire 33 b in the sparker electrode 33 is joined and electrically connected to the tip of the lead pin 28, and the insulating rod 33 a is held at the center of the lead pin 25 that holds one discharge electrode 30. Yes.

容器10における発光部11は、透過率が50%となる光の波長が200nm以下とさている。発光部11における透過率が50%となる光の波長が200nmを超える場合には、多数回にわたって点灯させたときに、容器が破損しやすくなるため、長い使用寿命を得ることが困難となる。
ここで、透過率が50%となる光の波長は、発光部11の分光透過率を評価し、その透過率が50%になる光の波長のことである。
The light emitting part 11 in the container 10 has a wavelength of light with which the transmittance is 50% is 200 nm or less. When the wavelength of light at which the transmittance in the light emitting unit 11 is 50% exceeds 200 nm, the container is likely to be damaged when turned on many times, so that it is difficult to obtain a long service life.
Here, the wavelength of light at which the transmittance is 50% is the wavelength of light at which the transmittance of the light emitting unit 11 is evaluated and the transmittance is 50%.

容器10における発光部11の肉厚は、0.3〜3.0mmであることが好ましい。この肉厚が過小である場合には、十分な強度を有する容器10を得ることが困難となる。一方、この肉厚が過大である場合には、透過率が50%となる光の波長が200nm以下である発光部11を構成することが困難となることがある。   The thickness of the light emitting portion 11 in the container 10 is preferably 0.3 to 3.0 mm. If this thickness is too small, it is difficult to obtain a container 10 having sufficient strength. On the other hand, when the thickness is excessive, it may be difficult to configure the light emitting unit 11 having a light wavelength of 200 nm or less at which the transmittance is 50%.

このような容器10における発光部11を構成する光透過性材料としては、石英ガラス、ボロシリケート系ガラス(例えばショット社製の紫外線透過性ガラス「8337B」)などを用いることができる。
また、段継部12は、互いに異なる材質の複数のガラス層が容器11の軸方向に沿って一体に積層されて構成され、ガラス層の各々は、それぞれ発光部11を構成する光透過性材料例えば石英ガラスの線熱膨張係数より高く、かつ、接合部13を構成するコバールガラスの線熱膨張係数より低い線熱膨張係数を有すると共に、発光部11側から接合部13に向かうに従って線熱膨張係数が高くなるよう積層されている。
また、発光部11を構成する光透過性材料として、ステム部材20における金属管21を構成するコバールと同等若しくは近似した線熱膨張係数を有するものを用いる場合には、段継部12を形成することは不要であり、従って、発光部11と接合部13とが直接連結されていてもよい。
As the light transmissive material constituting the light emitting unit 11 in the container 10, quartz glass, borosilicate glass (for example, UV transmissive glass “8337B” manufactured by Schott) or the like can be used.
Further, the joint portion 12 is configured by integrally laminating a plurality of glass layers of different materials along the axial direction of the container 11, and each of the glass layers is a light-transmitting material that constitutes the light emitting portion 11. For example, it has a linear thermal expansion coefficient that is higher than the linear thermal expansion coefficient of quartz glass and lower than the linear thermal expansion coefficient of Kovar glass that constitutes the joint portion 13, and linear thermal expansion from the light emitting portion 11 side toward the joint portion 13. They are stacked so that the coefficient is high.
In addition, when a material having a linear thermal expansion coefficient equal to or close to that of Kovar constituting the metal tube 21 in the stem member 20 is used as the light transmissive material constituting the light emitting portion 11, the stepped portion 12 is formed. This is unnecessary, and therefore, the light emitting portion 11 and the joint portion 13 may be directly connected.

容器10の具体的な寸法の一例を挙げると、全長が40mm、外径が22mm、肉厚が0.7mm、発光部11の長さが30mm、段継部12および接合部13の合計の長さが10mmである。   An example of the specific dimensions of the container 10 is that the total length is 40 mm, the outer diameter is 22 mm, the wall thickness is 0.7 mm, the length of the light emitting part 11 is 30 mm, the total length of the stepped part 12 and the joint part 13. Is 10 mm.

容器10内には、不活性ガスが封入されている。不活性ガスとしては、キセノンガス、クリプトンガス、アルゴンガス、またはこれらの混合ガスなどを用いることができる。
不活性ガスの封入圧は、3気圧以上とされ、好ましくは3〜8気圧とされる。不活性ガスの封入圧が3気圧未満である場合には、高出力の光を出射することが困難となる。一方、不活性ガスの封入圧が8気圧を超える場合には、フラッシュランプが点灯しにくくなるため好ましくない。
An inert gas is sealed in the container 10. As the inert gas, xenon gas, krypton gas, argon gas, or a mixed gas thereof can be used.
The filling pressure of the inert gas is 3 atm or more, preferably 3 to 8 atm. When the filling pressure of the inert gas is less than 3 atmospheres, it becomes difficult to emit high output light. On the other hand, when the filling pressure of the inert gas exceeds 8 atm, the flash lamp is difficult to turn on, which is not preferable.

本発明のフラッシュランプにおいては、リードピン25、26、27、28は不図示の給電装置に接続されており、フラッシュランプと給電装置とによりフラッシュランプ装置を構成する。そして、本発明のフラッシュランプは、給電装置により給電され、1パルス当たり5J以上、好ましくは5〜300Jのエネルギーによって点灯される。1パルス当たりのエネルギーが5J未満である場合には、高出力の光を出射することが困難となる。また、1パルス当たりのエネルギーが300Jを超える場合には、一対の放電電極30,31のうち陰極となる放電電極のエミッター物質が蒸発することにより、当該放電電極の寿命が著しく短くなるため、実用的ではない。   In the flash lamp of the present invention, the lead pins 25, 26, 27, and 28 are connected to a power supply device (not shown), and the flash lamp device includes the flash lamp and the power supply device. The flash lamp of the present invention is powered by a power feeding device and is lit by energy of 5 J or more, preferably 5 to 300 J per pulse. When the energy per pulse is less than 5 J, it is difficult to emit high output light. When the energy per pulse exceeds 300 J, the emitter material of the discharge electrode serving as the cathode of the pair of discharge electrodes 30 and 31 evaporates, so that the life of the discharge electrode is remarkably shortened. Not right.

上記のフラッシュランプによれば、容器10内に3気圧以上の不活性ガスが封入されていると共に、1パルス当たり5J以上のエネルギーによって点灯されるため、高出力の光を放射することができ、しかも、容器10における発光部11は、透過率が50%となる光の波長が200nm以下であるため、発光部11において紫外線の吸収による内部応力の発生が抑制される結果、後述する実施例からも明らかなように、多数回にわたって点灯させても、容器10が破損することを防止または抑制することができ、従って、長い使用寿命が得られる。   According to the above flash lamp, since an inert gas of 3 atm or more is sealed in the container 10 and is lit by energy of 5 J or more per pulse, high-power light can be emitted, Moreover, since the light emitting section 11 in the container 10 has a light wavelength of 200 nm or less with a transmittance of 50%, the generation of internal stress due to the absorption of ultraviolet rays in the light emitting section 11 is suppressed. As is clear, even if the lamp is turned on many times, the container 10 can be prevented or suppressed from being damaged, and thus a long service life can be obtained.

以下、本発明のフラッシュランプの具体的な実施例について説明するが、本発明は、これらの実施例に限定されるものではない。   Hereinafter, specific examples of the flash lamp of the present invention will be described, but the present invention is not limited to these examples.

〈実施例1〉
図1に示す構成に従い、下記の仕様のフラッシュランプを作製した。
[容器(10)]
発光部(11)の材質:石英ガラス,接合部(13)の材質:コバールガラス,寸法:全長=40mm,外径=29mm,肉厚=0.7mm,発光部(11)の長さ=30mm,段継部(12)および接合部(13)の合計の長さ=10mm,発光部(11)における透過率が50%となる光の波長(λ50)=170nm
[ステム部材(20)]
金属管(21)の材質:コバール,金属管(21)の寸法:外径=29mm,内径=28mm,長さ=16mm,ステムベース(22)の材質:コバールガラス,ステムベース(22)の寸法:外径=26.6mm,厚み=5mm
[リードピン(25,26,27,28)]
材質:コバール,外径=2.0mm、1.0mm
[放電電極(30,31)]
一方の放電電極(陽極)の材質:タングステン、他方の放電電極(陰極)の材質:BaO系酸化物含浸タングステン,寸法:外径=4mm、長さ=5mm,電極間距離=3.00mm
[トリガー電極(32)]
材質:タングステン,外径=0.5mm
[スパーカ電極(33)]
外径が1mmで内径が0.5mmの98%アルミナよりなる絶縁碍管(33a)と外径が0.4mmのタングステン線(33b)とよりなるもの
[不活性ガス]
ガス種:キセノンガス,封入圧=5気圧
<Example 1>
A flash lamp having the following specifications was manufactured according to the configuration shown in FIG.
[Container (10)]
Light emitting part (11) material: quartz glass, bonding part (13) material: Kovar glass, dimensions: total length = 40 mm, outer diameter = 29 mm, wall thickness = 0.7 mm, light emitting part (11) length = 30 mm , The total length of the stepped portion (12) and the joint portion (13) = 10 mm, the wavelength of light (λ 50 ) = 170 nm at which the transmittance in the light emitting portion (11) is 50%
[Stem member (20)]
Metal tube (21) material: Kovar, metal tube (21) dimensions: outer diameter = 29 mm, inner diameter = 28 mm, length = 16 mm, stem base (22) material: Kovar glass, stem base (22) dimensions : Outer diameter = 26.6 mm, thickness = 5 mm
[Lead pin (25, 26, 27, 28)]
Material: Kovar, outer diameter = 2.0mm, 1.0mm
[Discharge electrodes (30, 31)]
Material of one discharge electrode (anode): Tungsten, Material of the other discharge electrode (cathode): BaO-based oxide impregnated tungsten, Dimensions: Outer diameter = 4 mm, Length = 5 mm, Distance between electrodes = 3.00 mm
[Trigger electrode (32)]
Material: Tungsten, outer diameter = 0.5mm
[Sparker electrode (33)]
Insulating pipe (33a) made of 98% alumina having an outer diameter of 1 mm and an inner diameter of 0.5 mm and a tungsten wire (33b) having an outer diameter of 0.4 mm [inert gas]
Gas type: Xenon gas, enclosed pressure = 5 atm

〈実施例2〉
容器(10)における発光部(11)の材質を、石英ガラスからボロシリケート系ガラス(ショット社製の紫外線透過性ガラス「8337B」)に変更した(発光部(11)における透過率が50%となる光の波長(λ50)=195nm)こと以外は、実施例1と同様の構成のフラッシュランプを作製した。
<Example 2>
The material of the light emitting part (11) in the container (10) was changed from quartz glass to borosilicate glass (UV transmitting glass “8337B” manufactured by Schott) and the transmittance in the light emitting part (11) was 50%. A flash lamp having the same configuration as in Example 1 was manufactured except that the wavelength of light (λ 50 ) = 195 nm).

〈比較例1〉
容器(10)における発光部(11)の材質を、石英ガラスからボロシリケート系ガラス(国内製の紫外線透過性ガラス)に変更した(発光部(11)における透過率が50%となる光の波長(λ50)=230nm)こと以外は、実施例1と同様の構成のフラッシュランプを作製した。
<Comparative example 1>
The material of the light emitting part (11) in the container (10) was changed from quartz glass to borosilicate glass (domestic ultraviolet transparent glass) (wavelength of light at which the transmittance in the light emitting part (11) is 50%) Except that (λ 50 ) = 230 nm), a flash lamp having the same configuration as in Example 1 was manufactured.

〈比較例2〉
容器(10)における発光部(11)の材質を、石英ガラスからコバールガラスに変更した(発光部(11)における透過率が50%となる光の波長(λ50)=350nm)こと以外は、実施例1と同様の構成のフラッシュランプを作製した。
<Comparative example 2>
The material of the light emitting part (11) in the container (10) was changed from quartz glass to Kovar glass (wavelength of light (λ 50 ) = 350 nm at which the transmittance in the light emitting part (11) is 50%), A flash lamp having the same configuration as in Example 1 was produced.

〈容器の耐久性試験〉
実施例1〜2および比較例1〜2に係るフラッシュランプに対して、1パルス当たりのエネルギーが5J(10μF,1000V)および10J(20μF,1000V)となる電力を供給することによって、当該フラッシュランプの各々を繰り返し点灯させ、容器が破損するまでの点灯回数を測定した。以上、結果を下記表1に示す。
<Durability test of container>
The flash lamps according to Examples 1 and 2 and Comparative Examples 1 and 2 are supplied with electric power having an energy per pulse of 5 J (10 μF, 1000 V) and 10 J (20 μF, 1000 V). Each of these was turned on repeatedly, and the number of times of lighting until the container was damaged was measured. The results are shown in Table 1 below.

Figure 2013127921
Figure 2013127921

表1の結果から明らかなように、実施例1〜2に係るフラッシュランプによれば、1パルス当たりのエネルギーが5J以上となる条件で多数回にわたって繰り返し点灯させても、容器が破損することが防止または抑制され、特に1パルス当たりのエネルギーが5Jとなる電力を供給したときには、放電電極に故障が生じるまで点灯することが可能であり、従って、長い使用寿命が得られることが確認された。   As is clear from the results in Table 1, according to the flash lamps according to Examples 1 and 2, the container may be damaged even when repeatedly turned on many times under the condition that the energy per pulse is 5 J or more. It has been confirmed that when power is supplied that is prevented or suppressed, especially when the energy per pulse is 5 J, it can be lit until a failure occurs in the discharge electrode, and thus a long service life can be obtained.

10 容器
11 発光部
12 段継部
13 接合部
20 ステム部材
21 金属管
22 ステムベース
25,26,27,28 リードピン
25a,26a,27a 先端部
30,31 放電電極
32 トリガー電極
33 スパーカ電極
33a 絶縁碍管
33b タングステン線
91 容器
92 ステム
93 リードピン
94 陽極
95 陰極
96 トリガー電極
97 スパーカ電極
DESCRIPTION OF SYMBOLS 10 Container 11 Light emission part 12 Step part 13 Junction part 20 Stem member 21 Metal tube 22 Stem base 25,26,27,28 Lead pin 25a, 26a, 27a Tip part 30,31 Discharge electrode 32 Trigger electrode 33 Sparker electrode 33a Insulating soot pipe 33b Tungsten wire 91 Container 92 Stem 93 Lead pin 94 Anode 95 Cathode 96 Trigger electrode 97 Sparker electrode

Claims (1)

光透過性材料よりなる発光部を有する有底円筒状の容器と、この容器内に配置された一対の放電電極とを備えてなり、前記容器の開口がステム部材によって気密に封止された構造を有する一端封止型ショートアーク型フラッシュランプであって、
前記容器における発光部は、透過率が50%となる光の波長が200nm以下であり、当該容器内には、3気圧以上の不活性ガスが封入されており、
1パルス当たり5J以上のエネルギーによって点灯されることを特徴とする一端封止型ショートアーク型フラッシュランプ。
A structure comprising a bottomed cylindrical container having a light emitting portion made of a light transmissive material, and a pair of discharge electrodes disposed in the container, wherein the opening of the container is hermetically sealed by a stem member One-end sealed short arc type flash lamp having
The light emitting portion in the container has a light wavelength of 200 nm or less with a transmittance of 50%, and an inert gas of 3 atm or more is enclosed in the container,
One-end sealed short arc flash lamp characterized by being lit by energy of 5 J or more per pulse.
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