RU2055416C1 - Газоразрядный источник света - Google Patents

Газоразрядный источник света Download PDF

Info

Publication number
RU2055416C1
RU2055416C1 RU93034800A RU93034800A RU2055416C1 RU 2055416 C1 RU2055416 C1 RU 2055416C1 RU 93034800 A RU93034800 A RU 93034800A RU 93034800 A RU93034800 A RU 93034800A RU 2055416 C1 RU2055416 C1 RU 2055416C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
radiation
burner
angle
transparent material
discharge
Prior art date
Application number
RU93034800A
Other languages
English (en)
Other versions
RU93034800A (ru
Inventor
Владимир Степанович Зазыгин
Original Assignee
Владимир Степанович Зазыгин
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Владимир Степанович Зазыгин filed Critical Владимир Степанович Зазыгин
Priority to RU93034800A priority Critical patent/RU2055416C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU93034800A publication Critical patent/RU93034800A/ru
Publication of RU2055416C1 publication Critical patent/RU2055416C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Vessels And Coating Films For Discharge Lamps (AREA)

Abstract

Использование: в производстве газоразрядных источников света. Сущность изобретения: газоразрядный источник света содержит заполненную рабочим веществом горелку в форме трубки из оптически прозрачного материала с коэффициентом преломления больше
Figure 00000001
на противоположных концах которой установлены электроды. Коаксиально с горелкой расположена внешняя колба из оптически прозрачного материала, которая имеет призматические элементы. Призматические элементы образованы на наружной поверхности горелки параллельно ее продольной оси, а угол при вершине призматического элемента имеет значение в пределах от 0,66 до π-2αβ радиан, где ab - предельный угол полного внутреннего отражения конкретной длины волны ультрафиолетовой и фиолетовой части видимого диапазонов излучения. 1 ил.

Description

Предлагаемое изобретение относится к светотехнике и может быть использовано в производстве газоразрядных источников света.
Известны газоразрядные источники света, содержащие заполненную рабочим веществом горелку в форме трубки из оптически прозрачного материала, на противоположных концах которой герметично установлены электроды, и коаксиально с горелкой внешнюю колбу из оптически прозрачного материала (ртутные, металлогалогенные, натриевые, люминесцентные, ксеноновые и др.). Например, дуговая ртутная лампа типа ДРЛ содержит излучающую горелку в форме кварцевой трубки, по концам которой установлены герметично электроды, и внешнюю стеклянную колбу [1]
Данные лампы имеют относительно низкий КПД излучения в видимой полезной части спектра, в том числе за счет потерь энергии разряда на излучение в невидимой неполезной части спектра, например, ультрафиолетового диапазона.
Одной из причин низкого КПД излучения в видимой части спектра данных ламп является отсутствие в их конструкции технического решения, способного эффективно преобразовать невидимое неполезное излучение в видимое излучение, например, посредством возврата в разряд невидимого ультрафиолетового излучения, а также излучения в синей области спектра, вышедших из положительного столба разряда горелки, обладающих, как известно, большей энергией, чем энергия видимого излучения и способных изменить энергетическое равновесие процессов, происходящих в разряде.
Техническое решение по повышению видимого КПД излучения газоразрядных ламп, описанное в [2] заключается в нанесении на внутреннюю поверхность внешней колбы газоразрядной лампы оптического покрытия в один или несколько слоев, которое отражает обратно в разряд наименее чувствительное для глаза излучение в синей области спектра, содержащее линии 404,7 нм и 435,8 нм. Возвращенное излучение 404,7 нм и 435,8 нм способствует увеличению заселенности верхних уровней энергии 73s, электронов и усилению видимого излучения 546,1 нм и 579 нм, близкого к максимальной чувствительности глаза.
Недостатками данного технического решения являются технические трудности при нанесении многослойных оптических покрытий методом вакуумного напыления или химическим методом, заключающиеся в получении сверхтонких оптических пленок строго определенной толщины и равномерности этой толщины по внутренней поверхности внешнего баллона, невозможность получения высокого коэффициента отражения излучения конкретного диапазона длин волн и их возврата в разряд.
Кроме того, согласно приведенному техническому решению в разряд возвращается только синяя часть излучения, энергия которого относительно невелика.
Наиболее близким техническим решением к изобретению является газоразрядный источник света [3] содержащий заполненную рабочим веществом трубчатую колбу из оптически прозрачного материала, на противоположных концах которой герметично установлены электроды, и коаксиальную с колбой внешнюю оболочку из оптически прозрачного материала с показателем преломления, большим
Figure 00000003
(например, стекла), и имеющую на наружной поверхности оболочки параллельные ее оси треугольные призматические элементы с углом при вершине призматического элемента в пределах от 1,7 до π/4+αβ радиан, где αβ- предельный угол полного внутреннего отражения.
Это техническое решение имеет преимущество, заключающееся в возможности получения более высокой степени отражения излучения обратно в сторону горелки за счет использования эффекта полного внутреннего отражения излучения призматическими элементами, образованными на поверхности внешней колбы.
Однако это техническое решение имеет и недостатки, состоящие в том, что оно предполагает потери неполезного излучения, способного повысить световую отдачу газоразрядного источника света при выходе из горелки и его возврате в горелку, в том числе на двойное поглощение излучения поверхностью горелки при выходе и обратном входе излучения, на частичное отражение этого излучения наружной поверхностью горелки при возврате отраженного излучения от поверхности внешней колбы, где расположены призматические элементы, а также при прохождении дважды относительно удаления его от положительного столба горелки расстояния до внешней колбы с уменьшением интенсивности излучения пропорционально квадрату расстояний.
Кроме того, в указанных пределах угла при вершине призматического элемента от 1,7 до π/4+ αβрадиан отражается и возвращается обратно излучение в оптическом диапазоне от 245 до 700 нм, т.е. наряду с ультрафиолетовым возвращается назад и частично теряется также и видимое излучение (400-760 нм), существенно снижая видимый КПД источника света. Для повышения видимого КПД источника света его излучение в видимом диапазоне спектра следует максимально пропускать, т. е. оболочка горелки или внешней колбы должна иметь минимально возможный коэффициент отражения данному излучению.
Цель изобретения повышение видимого КПД газоразрядного источника света.
Поставленная цель достигается тем, что газоразрядный источник света, содержащий заполненную рабочим веществом горелку с герметично расположенными на противоположных концах электродами и установленную коаксиально с ней внешнюю колбу, выполненные из оптически прозрачного материала, и треугольные призматические элементы, расположенные параллельно оси горелки и имеющие коэффициент преломления, превышающий π/4+αβ указанные элементы образованы на наружной поверхности горелки с углом при вершине, лежащем в пределах от 0,66 до π-2αβ радиан, где αβ- предельный угол полного внутреннего отражения конкретной длины волны ультрафиолетового или фиолетовой части видимого диапазонов излучения.
На чертеже изображен предлагаемый газоразрядный источник света, разрез.
Он состоит из кварцевой горелки 1 с призматическими элементами 2 на наружной поверхности трубки, впаянных по оси горелки электродов 3, рабочей средой горелки 4, внешней колбы 5.
Газоразрядный источник света работает следующим образом. После зажигания разряда в рабочей среде между электродами 3 образуется положительный столб (дуга). Ультрафиолетовое излучение дуги, а также примыкающая к ультрафиолетовому диапазону фиолетовая часть видимого спектра, попадая в призматические элементы 2, образованные на поверхности горелки, претерпевает полное внутреннее отражение с возвратом этого излучения в положительный столб (дугу).
В то же время наиболее эффективное излучение видимого диапазона выходит наружу из горелки 1, не испытывая полного внутреннего отражения, которое обеспечивается величиной угла αβ, соответствующего предельному углу полного внутреннего отражения конкретной длины волны ультрафиолетового или фиолетовой части видимого диапазонов излучения и не соответствующего предельному углу полного внутреннего отражения наиболее эффективного излучения видимого диапазона.
В зависимости от спектрального состава излучения различных газоразрядных источников света и потребности повышения видимого КПД в большей или меньшей степени значение угла при вершине призматического элемента регулируется выбранным предельным углом полного внутреннего отражения αβ для конкретной длины волны.
Возвращенное назад ультрафиолетовое излучение или фиолетовая часть видимого излучения в результате повторного поглощения атомами рабочей среды горелки передают им дополнительную энергию и переизлучаются в видимое излучение, что способствует повышению видимого КПД газоразрядного источника света и более устойчивому горению дуги. Расположенные на поверхности горелки, а не на внешней колбе, призматические элементы исключают потери ультрафиолетового и фиолетового излучения на дополнительное поглощение и отражение, что неизбежно происходит в случае расположения призматических элементов на внешней колбе.

Claims (1)

  1. ГАЗОРАЗРЯДНЫЙ ИСТОЧНИК СВЕТА, содержащий заполненную рабочим веществом горелку с герметично расположенными на противоположных концах электродами и установленную коаксиально с ней внешнюю колбу, выполненные из оптически прозрачного материала, и треугольные призматические элементы, расположенные параллельно оси горелки и имеющие коэффициент преломления, превышающий
    Figure 00000004
    отличающийся тем, что указанные элементы выполнены на наружной поверхности горелки с углом при вершине, лежащем в пределах от 0,66 до π-2αβ, где αβ- предельный угол полного внутреннего отражения конкретной длины волны ультрафиолетового или фиолетовой части видимого диапазонов излучения.
RU93034800A 1993-07-02 1993-07-02 Газоразрядный источник света RU2055416C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU93034800A RU2055416C1 (ru) 1993-07-02 1993-07-02 Газоразрядный источник света

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU93034800A RU2055416C1 (ru) 1993-07-02 1993-07-02 Газоразрядный источник света

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU93034800A RU93034800A (ru) 1996-02-27
RU2055416C1 true RU2055416C1 (ru) 1996-02-27

Family

ID=20144499

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU93034800A RU2055416C1 (ru) 1993-07-02 1993-07-02 Газоразрядный источник света

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2055416C1 (ru)

Non-Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Авторское свидетельство СССР N 1108533, кл. H 01J 61/00, 1984. *
Патент США N 4792716, кл. 313-113, опублик. 1981. *
Рохлин Г.Н. Газоразрядные источники света. М.: "Энергия", 1966. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3931536A (en) Efficiency arc discharge lamp
US5952768A (en) Transparent heat conserving coating for metal halide arc tubes
AU633140B2 (en) Focused light source and method
SE7901175L (sv) Lagtryckskvicksilverangurladdningslampa
JP3268558B2 (ja) 新規な昼光ランプ
CA2225832A1 (en) Fluorescent lamp of the exterior electrode type as well as radiation unit
US4197480A (en) Reflector-type hid sodium vapor lamp unit with dichroic reflector
US7396271B2 (en) Method of making a plasma lamp
US6494606B1 (en) Color correction for fiber optic illumination systems
RU2055416C1 (ru) Газоразрядный источник света
US4695763A (en) Reflector type fluorescent lamp for optical apparatus
US20020000770A1 (en) Fluorescent lamp and fluorescent lamp apparatus
US5041755A (en) Gas-discharge lamp
JPH03280345A (ja) 反射形紫外線ランプ
CA2281194A1 (en) Illumination system for polymerization
RU93034800A (ru) Газоразрядный источник света
SU966793A1 (ru) Газоразр дна лампа
SU1749950A1 (ru) Газоразр дна лампа низкого давлени с комбинированным излучением
JPH10162615A (ja) シールドビーム形メタルハライドランプ
SU917240A1 (ru) Люминесцентна лампа
SU1108533A1 (ru) Газоразр дный источник света
JPS63281345A (ja) 赤外光ランプ
SU738013A1 (ru) Импульсный газоразр дный источник света
SU415752A1 (ru)
SU904038A1 (ru) Газор зр дный источник света