RU2150767C1 - Катодолюминесцентный источник света - Google Patents

Катодолюминесцентный источник света Download PDF

Info

Publication number
RU2150767C1
RU2150767C1 RU97112042/09A RU97112042A RU2150767C1 RU 2150767 C1 RU2150767 C1 RU 2150767C1 RU 97112042/09 A RU97112042/09 A RU 97112042/09A RU 97112042 A RU97112042 A RU 97112042A RU 2150767 C1 RU2150767 C1 RU 2150767C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
light source
photocathode
phosphor
cathode
anode
Prior art date
Application number
RU97112042/09A
Other languages
English (en)
Other versions
RU97112042A (ru
Inventor
А.Т.(RU) Рахимов
А.Т. Рахимов
Н.В.(RU) Суетин
Н.В. Суетин
Original Assignee
Трайпл "А"Девайсес Лтд.
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 Трайпл "А"Девайсес Лтд. filed Critical Трайпл "А"Девайсес Лтд.
Priority to RU97112042/09A priority Critical patent/RU2150767C1/ru
Publication of RU97112042A publication Critical patent/RU97112042A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2150767C1 publication Critical patent/RU2150767C1/ru

Links

Landscapes

  • Common Detailed Techniques For Electron Tubes Or Discharge Tubes (AREA)

Abstract

Изобретение относится к источникам света высокой яркости. Катодолюминесцентный источник света состоит из вакуумированного корпуса с прозрачным экраном. На прозрачном экране расположен токопроводящий слой, являющийся анодом. На токопроводящий слой нанесен люминофор. Внутри корпуса напротив токопроводящего слоя расположен фотокатод, который выполнен плоским. Между катодом и экраном приложено ускоряющее напряжение. Люминофор содержит как минимум две компоненты. Одна из компонент обеспечивает люминесценцию видимого излучения, а другая - ультрафиолетового с длиной волны, обеспечивающей работу фотокатода. Соотношение этих компонент подбирается таким образом, чтобы обеспечить самоподдержание тока при приложении между катодом и анодом определенного напряжения. Катод должен быть выполнен из материала, который обеспечивает максимально высокую эффективность фотоэмиссии, однако не отравляется люминофором. В корпусе может быть расположен стартовый эмиттер или между анодом и фотокатодом может быть расположена по крайней мере одна сетка. Катод обычно выполняется полированным. Корпус может быть заполнен рабочим газом. Давление рабочего газа и параметры возбуждения выбираются оптимальными для возбуждения ультрафиолетового излучения рабочего газа. Техническим результатом является повышение эффективности источника света высокой яркости на основе использования дешевых фотокатодов. 4 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к источникам света высокой яркости.
При создании жидкокристаллических дисплеев, используемых в телевидении, переносных компьютерах, различного типа авиационных и автомобильных дисплеях необходима задняя подсветка.
Задняя подсветка в этих системах обычно осуществляется с помощью миниатюрных флюоресцентных ламп. Во многих случаях задняя подсветка является наиболее значимым потребителем энергии в дисплейной системе. Все это делает необходимым создание эффективного, подвижного источника света. Эффективность ламп накаливания не увеличивается сколь-нибудь значительно за последние годы.
Известные флюоресцентные газоразрядные лампы [1] наиболее эффективны, но они имеют ряд недостатков, которые не могут быть преодолены, в частности ртутные загрязнения, возникающие при разрушении лампы.
Известны катодолюминисцентные источники света [2], состоящие из корпуса с прозрачным экраном, на котором расположен токопроводящий слой с нанесенным на него люминофором, и расположенным напротив него внутри корпуса катодом, в качестве которого используются полевые эмиссионные катоды. Источник постоянного или переменного напряжения, подсоединенный к катоду, вызывает полевую эмиссию электронов с вершины иглообразных структур и затем их ускорение. Под действием высокого напряжения электроны притягиваются люминофором и вызывают его люминесценцию.
Недостатками катодолюминисцентных источников света являются весьма высокая стоимость изготовления автокатодов и малый ресурс их работы.
Целью предлагаемого изобретения является создание простого эффективного источника света высокой яркости на основе использования высокоэффективных, но достаточно дешевых фотокатодов.
Предлагаемый катодолюминисцентный источник света состоит из вакуумированного корпуса с прозрачным экраном, на котором расположен прозрачный токопроводящий слой, являющийся анодом, с нанесенным на него люминофором, и расположенным внутри корпуса плоским фотокатодом. Люминофор содержит по крайней мере две компоненты. Одна из них обеспечивает люминисценцию видимого излучения, а другая ультрафиолетового. Соотношение этих компонент подбирается таким образом, чтобы обеспечить самоподдержание тока при приложении между катодом и анодом определенного напряжения, при этом рабочее напряжение также выбирается из условий обеспечения самоподдержание тока между катодом и анодом. Для обеспечения стабильности запуска в корпусе может быть расположен стартовый эмиттер.
Для снижения требований к эффективности фотокатода при сохранении высокоэффективности источника, корпус может быть заполнен рабочим газом, при этом давление рабочего газа выбираются из условия обеспечения ионизационного размножения электронов.
С целью управления фототоком между анодом и фотокатодом может быть расположена по крайней мере одна сетка.
Изобретение поясняется чертежом, на котором схематично изображен катодолюминисцентный источник света.
Катодолюминисцентный источник света состоит из источника тока (1), корпуса (2), как правило стеклянного, фотокатода (3), слоя (4) люминофоров, содержащего частицы (5) компоненты люминофора, генерирующих под действием пучка электронов соответствующей энергии ультрафиолетовое излучение, и частицы (6) компоненты люминофора, генерирующих видимое излучение, прозрачного для видимого излучения токопроводящего слоя (7), являющегося анодом, и прозрачного экрана (8), как правило, стеклянного.
Фотокатод (3) должен быть выполнен из материала, который обеспечивает максимально высокую эффективность фотоэмиссии, при этом однако не отравляется люминофором. За счет подбора параметров в этой системе организуется самоподдерживающийся ток фотоэлектронов. Эти электроны ускоряются напряжением, приложенным между фотокатодом (3) и токопроводящим слоем (7), являющимся анодом, бомбардируют слой (4) люминофоров, где тратят большую часть Энергии на возбуждение видимого излучения, а часть на возбуждения ультрафиолетового излучения такой длины волны, на которой достаточно эффективно работает фотокатод. Фотоны ультрафиолетового излучения попадают на фотокатод (3) и вызывают фотоэлектронную эмиссию с его поверхности. Таким образом, плотность тока поддерживается на достаточно высоком уровне. В отличие от известных источников света возбуждение люминофора осуществляется за счет электронов, рожденных в результате фотоэмиссии.
Желательно, чтобы плоский катод (3) был зеркально полирован, так чтобы отражать видимое излучение. Расстояние между фотокатодом (3) и анодом выбирается таким, чтобы возникающая в зазоре напряженность электрического поля не приводила к паразитной автоэмиссии. Верхний предел зазора ограничен боковыми потерями ультрафиолетового излучения.
Смесь компонентов люминофора (4) может быть нанесена одним из традиционных способов и выбирается в зависимости от предназначения катодолюминисцентного источника света. Соотношение частиц (5) и (6) компонентов слоя (4) люминофоров выбирается, исходя из необходимости самоподдержания тока. Электрическое напряжение прикладывается от источника (1). Напряжение может быть от 1 кВ до 20-30 кВ. Минимальное напряжение определяется порогом поддержания тока, а максимальное - эффективностью люминофора.
Яркость источника преимущественно контролируется частотой следования импульсов, изменением длительности импульса и амплитуды напряжения.
Источник работает следующим образом. Между катодом (3) и анодом прикладывается высокое напряжение (U), большая часть электронов, рожденных в результате фотоэмиссии с фотокатода (3) и ускоренных приложенным напряжением, попадая на частицы (6) одной из компонент слоя (4) люминофоров, вызывает его свечение в видимом диапазоне. Часть электронов попадет на частицы (5) другой компоненты слоя (4) люминофоров и потратит энергию на генерацию ультрафиолетового излучения. Облучение фотокатода (3) ультрафиолетовым излучением из слоя (4) люминофоров приводит к рождению электронов за счет фотоэффекта.
Пусть плотность тока на люминофор - j, α1 - эффективность люминофора в видимом диапазоне, α2 - эффективность люминофора в УФ диапазоне, γ1 - коэффициент фотоэмиссии в видимом диапазоне, γ2 - коэффициент фотоэмиссии в УФ диапазоне.
Излучение экрана в видимом диапазоне будет
I1 = α1jU (1)
а в ультрафиолетовом -
I2 = α2jU (2)
Тогда ток фотоэлектронов в плоском случае:
jф = (γ1α12α2)jU/2 (3)
Из условия сохранения полного тока получим условия самоподдержания тока:
1α12α2)U/2 ≥ 1 (4)
При фиксированных γ и α неравенство (4) дает пороговое значение напряжения:
Ut = 2(γ1α12α2)-1 (5)
При U ≥ Ut ток будет нарастать до тока насыщения люминофора. Таким образом, коммутация небольшого напряжения вблизи Ut позволяет управлять работой источника, что особенно важно для дисплеев.
Одной из проблем при включении такого источника может быть генерация первичного электрона. В принципе, это может быть случайный электрон, рожденный в результате естественной радиации, однако для стабилизации запуска желательно иметь внешний стартовый источник электронов или ультрафиолетового излучения. В качестве такого источника может выступать как маленький термоэмиттер, полевой эмиттер, источник ионизационного излучения и т.п. Выключение источника происходит при снижении напряжения ниже Ut.
Другая конструкция источника содержит дополнительно между фотокатодом и анодом сетку (сетки). Роль сетки состоит в управлении фототоком с помощью подачи на сетку запирающего напряжения. В этом случае напряжение на аноде может быть существенно больше Ut, а управление и выключение тока определяется напряжением на сетке. Конструкция, содержащая сетку, позволяет отказаться от внешней запускающей подсветки, т.к. при больших значениях напряжения время запуска спонтанным электроном будет очень коротким. Кроме того, управляя сеткой, можно резко снизить фототок, но не выключать его совсем, что обеспечит наличие в зазоре минимально необходимого числа электронов.
Содержание УФ люминофора определяется формулой (5), в частности, если фотокатод имеет достаточно большую эффективность на длине волны, соответствующей длине волны люминесценции люминофора, то УФ люминофор может быть не нужен.
С целью снижения требований к эффективности фотокатода может быть использовано ионизационное усиление тока. Для этого зазор между фотокатодом и анодом заполняется газом при таком давлении, которое обеспечивало бы ионизационное размножение электронов, но не приводило бы к развитию пробоя. Газ может служить также дополнительным источником ультрафиолетовых фотонов. Площадь предлагаемого источника света легко может быть увеличена, и пропорционально будет увеличено количество света.
Предлагаемый источник является эффективным, простым и высокоинтенсивным источником света высокой яркости.
Применение таких источников возможно в авиационных и автомобильных дисплеях, где необходимы источники света, которые со временем будут только тускнеть, а не перегорать мгновенно. Возможно использование предлагаемого источника света в проекторах, элементах световых табло, где необходима высокая яркость. В некоторых применениях важно иметь возможность увеличивать размеры источника для получения большой полной интенсивности излучения. Во всех случаях возможно использования предлагаемого источника света как простого и эффективного источника, который к тому же не вызывает загрязнений.
Источники информации
1. Рохлин Г.Н. Разрядные источники света. Энергоатомиздат, 1991, с. 392.
2. Патент США N 4818914, МПК G 09 С 3/10, 1989.

Claims (5)

1. Катодолюминесцентный источник света, содержащий вакуумированный корпус с прозрачным экраном, расположенными внутри корпуса напротив друг друга прозрачным анодом в виде токопроводящего слоя, размещенного на прозрачном экране и покрытого люминофором, и катодом, отличающийся тем, что катод выполнен в виде плоского фотокатода, а люминофор содержит по крайней мере две компоненты частиц люминофоров, одна из которых обеспечивает люминесценцию видимого излучения, а другая обеспечивает люминесценцию ультрафиолетового излучения с длиной волны, обеспечивающей работу фотокатода, при этом соотношение компонент частиц люминофоров и рабочее напряжение выбираются из условий обеспечения самоподдержания тока между катодом и анодом.
2. Катодолюминесцентный источник света по п.1, отличающийся тем, что в корпусе расположен стартовый эмиттер.
3. Катодолюминесцентный источник света по п.1, отличающийся тем, что между анодом и фотокатодом расположена по крайней мере одна сетка.
4. Катодолюминесцентный источник света по любому из пп.1 - 3, отличающийся тем, что катод выполнен полированным.
5. Катодолюминесцентный источник света по любому из пп.1 - 4, отличающийся тем, что корпус заполнен рабочим газом, при этом давление рабочего газа выбирается из условия обеспечения ионизационного размножения электронов.
RU97112042/09A 1997-07-08 1997-07-08 Катодолюминесцентный источник света RU2150767C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU97112042/09A RU2150767C1 (ru) 1997-07-08 1997-07-08 Катодолюминесцентный источник света

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU97112042/09A RU2150767C1 (ru) 1997-07-08 1997-07-08 Катодолюминесцентный источник света

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU97112042A RU97112042A (ru) 1999-07-20
RU2150767C1 true RU2150767C1 (ru) 2000-06-10

Family

ID=20195323

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU97112042/09A RU2150767C1 (ru) 1997-07-08 1997-07-08 Катодолюминесцентный источник света

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2150767C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2479066C2 (ru) * 2011-05-25 2013-04-10 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Волга-Свет" (ООО "Волга-Свет") Вакуумный светодиод (варианты)
RU2505744C2 (ru) * 2012-03-06 2014-01-27 Государственное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт электрификации сельского хозяйства Российской академии сельскохозяйственных наук (ГНУ ВИЭСХ Россельхозакадемии) Система электрического освещения (варианты)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2479066C2 (ru) * 2011-05-25 2013-04-10 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Волга-Свет" (ООО "Волга-Свет") Вакуумный светодиод (варианты)
RU2505744C2 (ru) * 2012-03-06 2014-01-27 Государственное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт электрификации сельского хозяйства Российской академии сельскохозяйственных наук (ГНУ ВИЭСХ Россельхозакадемии) Система электрического освещения (варианты)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP4368987B2 (ja) 発光ダイオードによって励起される燐光体蛍光アッセンブリ
US8308520B2 (en) Cathodoluminescent phosphor lamp having extraction and diffusing grids and base for attachment to standard lighting fixtures
US7683530B2 (en) Cathodoluminescent light source having an electron field emitter coated with nanocarbon film material
KR20040078647A (ko) 발광장치 및 발광방법
KR970706370A (ko) 형광체 및 이것을 사용한 음극선관 및 표시장치(phosphor, and cathode ray tube and display using the same)
CA1190588A (en) Dual cathode beam mode fluorescent lamp
US1724298A (en) Surface lamp
US3836810A (en) Picture display device comprising a plurality of light producing elements
US4274028A (en) Ultraviolet light generation
US4454446A (en) Cathode ray tube for a light source
RU2150767C1 (ru) Катодолюминесцентный источник света
US6509701B1 (en) Method and device for generating optical radiation
US6005343A (en) High intensity lamp
CA1040251A (en) High brightness gas discharge display device
RU2155416C2 (ru) Источник света высокой яркости
RU2274924C1 (ru) Катодолюминесцентный источник света (варианты)
RU2210140C2 (ru) Способ и устройство для получения оптического излучения
Muratov et al. Wide-aperture cathodoluminescent light source based on an open discharge
RU2193802C2 (ru) Устройство для получения оптического излучения
US4866339A (en) Beam mode fluorescent lamp
Krupka et al. On the use of phosphors excited by low-energy electrons in a gas-discharge flat-panel display
US2530204A (en) Electric lamp
KR100307445B1 (ko) 면광원장치
RU97112042A (ru) Катодолюминесцентный источник света
JPH0371551A (ja) 可変光色点灯装置

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20040709