RU2256159C2 - Многолинейчатый спектральный источник излучения - Google Patents

Многолинейчатый спектральный источник излучения Download PDF

Info

Publication number
RU2256159C2
RU2256159C2 RU2003107425/28A RU2003107425A RU2256159C2 RU 2256159 C2 RU2256159 C2 RU 2256159C2 RU 2003107425/28 A RU2003107425/28 A RU 2003107425/28A RU 2003107425 A RU2003107425 A RU 2003107425A RU 2256159 C2 RU2256159 C2 RU 2256159C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
lamp
radiation
source
electrodeless
lamps
Prior art date
Application number
RU2003107425/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2003107425A (ru
Inventor
В.И. Попов (RU)
В.И. Попов
Е.М. Мандрик (RU)
Е.М. Мандрик
Original Assignee
Попов Владимир Иванович
Мандрик Егор Михайлович
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 Попов Владимир Иванович, Мандрик Егор Михайлович filed Critical Попов Владимир Иванович
Priority to RU2003107425/28A priority Critical patent/RU2256159C2/ru
Publication of RU2003107425A publication Critical patent/RU2003107425A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2256159C2 publication Critical patent/RU2256159C2/ru

Links

Images

Abstract

Изобретение относится к измерительной технике. Источник излучения включает последовательно расположенные вдоль единой оптической оси излучатели резонансных линий. В качестве излучателей использован набор безэлектродных ламп с индивидуальными характеристическими резонансными линиями излучения, обеспечивающий формирование требуемого набора резонансных линий. Все лампы снабжены общим регулируемым источником возбуждения с возможностью регулировки яркости свечения, или каждая безэлектродная лампа снабжена регулируемым источником возбуждения с возможностью управления интенсивностью свечения лампы. Технический результат - повышение стабильности измерений и обеспечение простоты при изготовлении. 3 з.п. ф-лы, 3 ил.

Description

Изобретение относится к спектральному анализу химического состава веществ, а именно к источникам излучения, излучающим узкие резонансные линии, и может быть использовано в устройствах атомно-абсорбционного, атомно-флуоресцентного анализа, а также в других спектрофотометрических устройствах.
Известна спектральная высокоинтенсивная лампа для атомной абсорбции и флуоресценции, взятая в качестве прототипа, содержащая набор последовательно расположенных вдоль единой оптической оси излучателей резонансных линий, установленных в единой колбе с окном для выхода излучения (см. патент РФ №1612860, кл. H 01 J 61/09, G 01 J 3/10, 1996 г.).
Основными недостатками известной лампы являются следующие.
Во-первых, применение указанной лампы имеет ограниченное функциональное применение, т.к. конструкция лампы не позволяет в каждом конкретном случае получать требуемый набор резонансных линий, из-за того, что количество и набор резонансных линий излучения определяется, соответственно, количеством используемых электродов и их материалами.
Во-вторых, при конкретном наборе введенных в лампу элементов возможно снижение интенсивности излучения лампы на отдельных резонансных линиях или возможной нестабильности свечения. Это связано с тем, что содержащиеся в колбе пары различных элементов за счет взаимодействия этих атомов между собой в одном замкнутом пространстве колбы могут приводить к безизлучательному взаимотушению возбуждения атомов атомами других элементов.
В-третьих, лампа обладает слабой светоотдачей, что связано в основном с ее конструктивными особенностями - ограниченностью телесного угла распространения излучения, определяемого системой дисковых электродов, расположенных друг за другом вдоль оптической оси, являющихся фактически набором дисковых коллиматоров излучения.
В-четвертых, при увеличении числа резонансных линий свыше 5, технология изготовления лампы существенно усложняется, т.к. требуется взаимная юстировка электродов вдоль оптической оси. Так, например, для 10 электродной лампы соотношение диаметров центральных отверстий крайних электродов может быть более 1000.
Технической задачей, решаемой данным изобретением, является устранение указанных недостатков. А именно получение многофункционального источника спектрального излучения с заданным набором резонансных линий, обладающего высокой интенсивностью и стабильностью излучения, высокой светоотдачей, а также конструктивной простотой и технологичностью при изготовлении.
Решение указанной технической задачи в многолинейчатом спектральном источнике излучения, включающем последовательно расположенные вдоль единой оптической оси излучатели резонансных линий, достигается тем, что в качестве излучателей использован набор безэлектродных ламп с индивидуальными характеристическими резонансными линиями излучения, обеспечивающий формирование требуемого набора резонансных линий, при этом все лампы снабжены общим регулируемым источником возбуждения с возможностью регулировки яркости свечения, или каждая безэлектродная лампа снабжена регулируемым источником возбуждения с возможностью управления интенсивности свечения лампы.
Введение в источник спектрального излучения набора отдельно взятых безэлектродных ламп с требуемыми резонансными линиями излучения, установленных на одной оптической оси, позволяет значительно расширить его функциональные возможности за счет излучения требуемой совокупности резонансных линий. Оснащение каждой безэлектродной лампы регулируемым источником возбуждения позволяет существенно улучшить характеристики источника за счет возможности независимой регулировки яркости свечения посредством изменения мощности их накачки. Благодаря отсутствию взаимодействия атомов различных элементов в безэлектродных изолированных друг от друга лампах, эффективность свечения излучателя достигается максимально возможной. При этом резонансное свечение от отдельных безэлектродных ламп не поглощается резонансно при прохождении излучения одной лампы через другие безэлектродные лампы.
При отсутствии необходимости регулировки каждой лампы возможно обеспечение их общим регулируемым источником возбуждения.
Стабилизация светового потока источника может осуществляться посредством стабилизации мощности генератора возбуждения каждой лампы или общего генератора возбуждения набора ламп.
Перспективно каждую безэлектродную лампу со своим источником возбуждения, установить в индивидуальную кассету, на противоположных торцах которой выполнить сквозное отверстие для прохождения излучения, диаметр которого соответствует размеру лампы, например ее диаметру. Для быстроты сборки источника кассеты могут быть установлены на едином основании и закреплены при помощи любого быстросъемного соединения, например, типа “ласточкина хвоста”. Указанное выполнение источника позволяет оперативно заменять в процессе работы одни безэлектродные лампы на другие, подбирая требуемый набор его резонансных линий.
Целесообразно установить безэлектродные лампы вдоль оптической оси в порядке убывания интенсивности свечения их резонансных линий в направлении излучения, что позволит получить большую равномерность интенсивности излучаемых спектральных линий на выходе спектрального источника излучения.
Выгодно использовать в качестве безэлектродной лампы лампу шариковой или цилиндрической формы. Такое выполнение позволит создать компактный многолинейчатый спектральный источник излучения, в котором удается достичь существенного увеличения телесного угла свечения, который ограничен только отношением длины набора безэлектродных ламп к их наружному диаметру.
Указанное выполнение многолинейчатого спектрального источника излучения не имеет аналогов среди известных источников спектрального излучения, а следовательно, удовлетворяет критерию "изобретательский уровень".
На фиг.1 приведен пример реализации заявляемого источника с общим генератором возбуждения.
На фиг.2 приведен пример реализации заявляемого источника с тремя кассетами, использующими шариковые безэлектродные лампы с индивидуальной регулировкой яркости.
На фиг.3 приведена блок-схема стабилизатора регулировкой яркости для одной из кассет источника.
Заявляемый многолинейчатый источник спектральный излучения с общим генератором возбуждения (фиг.1) включает набор шариковых ламп 1, установленных в кассету 2. Для выхода спектрального излучения используется окно 3 с дросселем 4, выполненным в виде металлической сетки, практически прозрачной для оптического излучения, но не прозрачной для СВЧ поля из прямоугольного волновода 5. Для регулировки возбуждения ламп 1 используются индивидуальные регулировочные шайбы 6, а для их возбуждения - СВЧ излучение от магнетрона 7, поступающее через магнетронную секцию волновода 8.
На фиг.2 представлен источник спектрального излучения на трех шариковых безэлектродных лампах с индивидуальной регулировкой яркости, включающий шариковую безэлектродную лампу 1 с возбуждающей катушкой 9, расположенных в кассете 10 со сквозным отверстием 11. Возбуждающая катушка 9 закреплена на монтажной плате 12, на которой также смонтирован разъем для подвода высокочастотной мощности 13. Управление интенсивностью свечения лампы 1 осуществляется за счет фотодиода 14 цепи обратной связи, который установлен в специальном окне кассеты 10.
Схема управления интенсивностью свечения лампы 1 (фиг.3) включает: усилитель 15, в цепи обратной связи которого включен фотодиод 14; управляемый напряжением СВЧ-генератор 16, выход которого нагружен на колебательный контур, составной частью которого является возбуждающая катушка 9.
Заявляемый многолинейчатый источник спектральный излучения (фиг.2) работает следующим образом. Вначале формируют требуемый набор резонансных линий, для чего выбирают соответствующие кассеты и устанавливают их вдоль оптической оси. После чего для каждой кассеты необходимо установить свою яркость свечения посредством подбора мощности тока накачки катушек возбуждения 9. Для этого предварительной регулировкой усилителя 15 (регулятор на схеме не показан) устанавливают требуемое выходное напряжение усилителя, необходимое для генерирования генератором 16 соответствующего выходного СВЧ излучения, подводимого к катушке 9 для возбуждения лампы 1. При этом заданный уровень интенсивности излучения лампы 1 будет поддерживаться на данном уровне за счет фотодиода 14 цепи обратной связи усилителя 15. Происходит это следующим образом. При возрастании интенсивности свечения лампы 1 увеличивается ток фотодиода 14, который включен в цепь обратной связи усилителя 15, что приводит к снижению напряжения на его выходе, а следовательно, уменьшается мощность на выходе СВЧ-генератора 16 и снижается интенсивность излучения лампы 1. При уменьшении интенсивности свечения лампы 1 уменьшается ток фотодиода 14, что приводит к увеличению напряжения на его выходе и увеличению мощности на выходе СВЧ-генератора 16 и, как следствие, к увеличению интенсивности излучения лампы 1.
Для источника, представленного на фиг.1, общая регулировка яркости осуществляется изменением уровня выходной мощности излучения магнетрона 7, а подстройка излучения каждой лампы в небольших пределах может осуществляться индивидуальными регулировочными шайбами 6. Стабилизация СВЧ-излучения магнетрона 7 осуществляется стабилизацией напряжения его питания.
Таким образом, заявляемое устройство позволяет создать многофункциональный многолинейчатый источник спектрального излучения с требуемым набором резонансных спектральных линий на выходе излучателя.

Claims (4)

1. Многолинейчатый спектральный источник излучения, включающий последовательно расположенные вдоль единой оптической оси излучатели резонансных линий, отличающийся тем, что в качестве излучателей использован набор безэлектродных ламп с индивидуальными характеристическими резонансными линиями излучения, обеспечивающий формирование требуемого набора резонансных линий, при этом все лампы снабжены общим регулируемым источником возбуждения с возможностью регулировки яркости свечения, или каждая безэлектродная лампа снабжена регулируемым источником возбуждения с возможностью управления интенсивностью свечения лампы.
2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что каждая безэлектродная лампа снабжена катушкой возбуждения и установлена в индивидуальной кассете, на противоположных торцах которой выполнено сквозное отверстие.
3. Устройство по п.1, отличающееся тем, что безэлектродные лампы установлены вдоль оптической оси в порядке убывания интенсивности свечения их резонансных линий в направлении излучения.
4. Устройство по п.1, отличающееся тем, что в качестве безэлектродной лампы использована лампа шариковой или цилиндрической формы.
RU2003107425/28A 2003-03-19 2003-03-19 Многолинейчатый спектральный источник излучения RU2256159C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2003107425/28A RU2256159C2 (ru) 2003-03-19 2003-03-19 Многолинейчатый спектральный источник излучения

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2003107425/28A RU2256159C2 (ru) 2003-03-19 2003-03-19 Многолинейчатый спектральный источник излучения

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2003107425A RU2003107425A (ru) 2004-09-10
RU2256159C2 true RU2256159C2 (ru) 2005-07-10

Family

ID=35838679

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2003107425/28A RU2256159C2 (ru) 2003-03-19 2003-03-19 Многолинейчатый спектральный источник излучения

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2256159C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2007131563A1 (de) * 2006-05-11 2007-11-22 Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. Uv-lichtquelle

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2007131563A1 (de) * 2006-05-11 2007-11-22 Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. Uv-lichtquelle

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2125322C1 (ru) Газоразрядная лампа видимой области спектра, способ ее изготовления и способ ее эксплуатации
EP0037589A2 (en) Low pressure metal vapour discharge lamp
US5825132A (en) RF driven sulfur lamp having driving electrodes arranged to cool the lamp
RU2256159C2 (ru) Многолинейчатый спектральный источник излучения
US4311943A (en) Fluorescent lamp with arc spreading with recombination structures
US6954037B2 (en) Electrodeless lighting system
EP0134426A1 (en) Single-ended metal halide discharge lamp with minimal colour separation
RU2680143C2 (ru) Способ генерации широкополосного оптического излучения с высокой яркостью
US20090015176A1 (en) Laser assisted fluorescent lamp
SU1140189A2 (ru) Газоразр дна спектральна лампа
US6633111B1 (en) Electrodeless lamp using SnI2
JPS60136156A (ja) レ−ザ−トリガ−ドキセノンフラツシユランプ
US5589735A (en) Emission device with a cadmium lamp
KR102617777B1 (ko) 가변 가림막을 구비한 조명 장치
US2200951A (en) Artificial illumination
JP2712473B2 (ja) 無電極多灯光源装置
CN108831822B (zh) 可调微波等离子体照明灯
SU1103305A1 (ru) Газоразр дный источник света
US5212709A (en) Frequency modulated photon excited light source
JP2007109508A (ja) フラッシュランプ点灯装置
JP3145875B2 (ja) 可変色放電灯装置
RU2221311C2 (ru) Спектральная газоразрядная лампа для атомной абсорбции
SU1758709A1 (ru) Газоразр дна безэлектродна высокочастотна лампа
KR100547948B1 (ko) 외부전극형 형광램프를 이용한 등기구
JPH1167159A (ja) 無電極hidランプ及びその装置

Legal Events

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

Effective date: 20140320