RU75503U1 - Источник оптического излучения на основе барьерного разряда - Google Patents

Источник оптического излучения на основе барьерного разряда Download PDF

Info

Publication number
RU75503U1
RU75503U1 RU2008109596/22U RU2008109596U RU75503U1 RU 75503 U1 RU75503 U1 RU 75503U1 RU 2008109596/22 U RU2008109596/22 U RU 2008109596/22U RU 2008109596 U RU2008109596 U RU 2008109596U RU 75503 U1 RU75503 U1 RU 75503U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
discharge
radiation
barrier
electrodes
gas
Prior art date
Application number
RU2008109596/22U
Other languages
English (en)
Inventor
Виктор Михайлович Цветков
Алексей Александрович Пикулев
Сергей Владимирович Патянин
Павел Валентинович Соснин
Original Assignee
Федеральное государственное унитарное предприятие-Российский федеральный ядерный центр-Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики-ФГУП РФЯЦ-ВНИИЭФ
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 Федеральное государственное унитарное предприятие-Российский федеральный ядерный центр-Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики-ФГУП РФЯЦ-ВНИИЭФ filed Critical Федеральное государственное унитарное предприятие-Российский федеральный ядерный центр-Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики-ФГУП РФЯЦ-ВНИИЭФ
Priority to RU2008109596/22U priority Critical patent/RU75503U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU75503U1 publication Critical patent/RU75503U1/ru

Links

Landscapes

  • Circuit Arrangements For Discharge Lamps (AREA)
  • Plasma Technology (AREA)

Abstract

Полезная модель - «Источник оптического излучения на основе барьерного разряда» - относится к газоразрядным источникам излучения, в частности, к лампам барьерного разряда, излучающим на переходах эксимерных и эксиплексных молекул, и может быть использована, например, в фотохимии для фотополимеризации, фотоосаждения полупроводников и диэлектрических полимеров, фототравления полимеров; в экологии для низкотемпературного окисления токсичных соединений, обеззараживания воды, ограничения численности насекомых-вредителей; в медицине для лечения кожных болезней, обработки медицинских инструментов и изделий. В отличие от известного источника оптического излучения на основе барьерного разряда, содержащего газоразрядную камеру, ограниченную стенками из оптически прозрачного материала, одна из которых служит окном для вывода излучения, образующие разрядный промежуток электроды, подключенные к импульсному источнику питания, причем, по крайней мере, один из электродов отделен от разрядного промежутка диэлектрическим барьером, в предлагаемом газоразрядная камера выполнена в плоской геометрии с планарным расположением электродов, материалом для диэлектрического барьера служит конденсаторная керамика. Кроме того, газоразрядная камера может быть снабжена окном для вывода излучения, выполненным из оптически прозрачного в заданном спектральном диапазоне материала. Технический результат заключается в увеличении плотности мощности излучения при обеспечении его равномерности. 1 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Полезная модель относится к газоразрядным источникам излучения, в частности, к лампам барьерного разряда, излучающим на переходах эксимерных и эксиплексных молекул, и может быть использована, например, в фотохимии для фотополимеризации, фотоосаждения полупроводников и диэлектрических полимеров, фототравления полимеров; в экологии для низкотемпературного окисления токсичных соединений, обеззараживания воды, ограничения численности насекомых-вредителей; в медицине для лечения кожных болезней, обработки медицинских инструментов и изделий; в электрохимическом анализе, а также в различных плазменных технологиях.
Известна лампа барьерного разряда на основе конденсаторной керамики (ЖПС, т.20, №3, 1974, с.504), представляющая собой разрядную камеру, внутрь которой помещены плоские электроды, подключенные к источнику питания. Электроды расположены друг напротив друга, при этом плоскости электродов обращены друг к другу сторонами, на которые нанесены диэлектрические барьеры. Излучающим объемом является газовый промежуток, заключенный между электродами.
Недостаток данной конструкции состоит в неэффективном способе вывода излучения из газоразрядного промежутка, что приводит к значительной потере мощности оптического излучения источника.
Известен газоразрядный источник излучения на основе барьерного разряда (патент РФ №2271590, опубл. 10.10.05), представляющий собой газоразрядную колбу с разрядным промежутком, образованным двумя коаксиальными цилиндрическими трубками, изготовленными из прозрачного
на рабочей длине волны материала. К поверхностям трубок прилегают электроды, подключенные к источнику питания. Высоковольтный электрод расположен во внутренней трубке газоразрядной колбы, а заземленный - на поверхности внешней трубки. Диэлектрическими барьерами служат кварцевые стенки внешней и внутренней трубок колбы.
Недостатками конструкции являются осесимметричное распределение интенсивности излучения источника в пространстве и, как следствие, невозможность при использовании единичного излучателя такого типа достижения равномерной освещенности плоской поверхности, а также ограничение сверху на величину удельной мощности разряда, что не позволяет получить высокие плотности мощности оптического излучения из-за незначительной емкости кварцевых диэлектрических барьеров.
Задача состоит в разработке источника, позволяющего создавать значительные плотности мощности оптического излучения наряду с достижением высокой равномерности освещенности плоских поверхностей, площади которых могут варьироваться от одного до нескольких сотен квадратных сантиметров.
Технический результат заключается в увеличении плотности мощности излучения при обеспечении его равномерности.
Технический результат достигается тем, что в отличие от известного источника оптического излучения на основе барьерного разряда, содержащего газоразрядную камеру, образующие разрядный промежуток электроды, подключенные к импульсному источнику питания, причем, по крайней мере, один из электродов отделен от разрядного промежутка диэлектрическим барьером, в предлагаемом газоразрядная камера выполнена в плоской геометрии с планарным расположением электродов, материалом для диэлектрического барьера служит конденсаторная керамика.
Кроме того, газоразрядная камера может быть снабжена окном для вывода излучения, выполненным из оптически прозрачного в заданном спектральном диапазоне материала.
Высокое значение диэлектрической проницаемости материала барьера (конденсаторная керамика) определяет высокое значение электрической емкости предложенной конструкции в момент разряда. Это приводит к тому, что больший заряд переносится через газовый разрядный промежуток за время импульса напряжения. Как следствие, достигается существенное увеличение значения заряда, переносимого через газоразрядный промежуток за импульс напряжения, высокое мгновенное значение тока и, соответственно, значительная плотность мощности оптического излучения. Планарное расположение электродов позволяет исключить имеющее негативное влияние в прототипе осесимметричное распределение интенсивности излучения источника в пространстве и, в результате, создавать большие равномерно излучающие площади. Использование конденсаторной керамики в сочетании с планарным расположением электродов дает возможность обеспечивать однородную засветку облучаемых плоских поверхностей излучением с увеличенной плотностью мощности. Тип используемой рабочей среды - газовой или парогазовой смеси, заполняющей разрядный промежуток, а также в случае необходимости выбор материала окна для вывода излучения из условия оптической его прозрачности в заданном спектральном диапазоне определяются требованием к спектру излучения.
На фигуре схематично изображена лампа барьерного разряда, где 1, 2 - электроды, 3 - диэлектрический керамический барьер, 4 - окно для вывода излучения, 5 - корпус газоразрядной камеры, 6 - газовый объем (разрядный промежуток), 7 - область разряда, 8 - направление вывода излучения, 9 -импульсный источник питания.
Устройство реализовано следующим образом.
Конструкция является планарной, расположение электродов (поз.1, 2), подключенных к импульсному источнику питания (поз.9) находится в одной плоскости, напротив окна для вывода излучения (поз.4). В качестве выходного окна (поз.4) используется пластина из кварцевого стекла марки
КУ-1. Разрядная камера предназначена для работы со смесями инертных газов с галогеносодержащими компонентами. В качестве диэлектрического барьера (поз.3), отделяющего металлические электроды (поз.1, 2) от газового объема (поз.6) используется конденсаторная керамика с диэлектрической проницаемостью ε~250. Толщина керамического барьера составляет 6 мм, характерный размер излучающей площади 110×110 мм2. Высота газового промежутка над диэлектрическим барьером составляет 10 мм. Конструкция излучателя позволяет устанавливать электроды (поз.1, 2) различной формы и подключать их к источнику питания (поз.9) в произвольной конфигурации. Импульсный источник питания (поз.9) обеспечивает подачу на электроды (поз.1, 2) последовательности поочередно положительных и отрицательных импульсов напряжения с частотой 100 кГц и длительностью регулируемой в интервале от 200 до 2000 нс.
При подаче импульсного напряжения от источника (поз.9) на электроды (поз.1, 2) в газовом объеме (поз.6), заполненном рабочей средой создается область (поз.7), в которой формируется близкий к диффузному тип разряда. Область разряда является источником оптического излучения (поз.8), которое посредством прозрачного в данном спектральном интервале окна (поз.4) выводится из разрядной камеры.
Представляемое устройство позволяет обеспечить в десятки раз большую плотность мощности оптического излучения по сравнению с прототипом, при этом неравномерность освещенности поверхности, соответствующей внешней стороне окна для вывода излучения оказывается не хуже 10% для 80% площади от площади полного освещения.

Claims (2)

1. Источник оптического излучения на основе барьерного разряда, содержащий газоразрядную камеру, образующие разрядный промежуток электроды, подключенные к импульсному источнику питания, причем, по крайней мере, один из электродов отделен от разрядного промежутка диэлектрическим барьером, отличающийся тем, что газоразрядная камера выполнена в плоской геометрии с планарным расположением электродов, материалом для диэлектрического барьера служит конденсаторная керамика.
2. Источник по п.1, отличающийся тем, что газоразрядная камера снабжена окном для вывода излучения, выполненным из оптически прозрачного в заданном спектральном диапазоне материала.
Figure 00000001
RU2008109596/22U 2008-03-11 2008-03-11 Источник оптического излучения на основе барьерного разряда RU75503U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008109596/22U RU75503U1 (ru) 2008-03-11 2008-03-11 Источник оптического излучения на основе барьерного разряда

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008109596/22U RU75503U1 (ru) 2008-03-11 2008-03-11 Источник оптического излучения на основе барьерного разряда

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU75503U1 true RU75503U1 (ru) 2008-08-10

Family

ID=39746809

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2008109596/22U RU75503U1 (ru) 2008-03-11 2008-03-11 Источник оптического излучения на основе барьерного разряда

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU75503U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2560931C1 (ru) * 2014-07-07 2015-08-20 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт сильноточной электроники Сибирского отделения Российской академии наук (ИСЭ СО РАН) Газоразрядный источник излучения

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2560931C1 (ru) * 2014-07-07 2015-08-20 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт сильноточной электроники Сибирского отделения Российской академии наук (ИСЭ СО РАН) Газоразрядный источник излучения

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2008114816A (ru) Плазменный источник
JP6827154B2 (ja) 光線治療装置および光線治療方法
RU2013118110A (ru) Эксимерный источник света
RU75503U1 (ru) Источник оптического излучения на основе барьерного разряда
US20040183461A1 (en) Methods and systems for providing emission of incoherent radiation and uses therefor
RU2705791C1 (ru) Источник неравновесной аргоновой плазмы на основе объемного тлеющего разряда атмосферного давления
RU2641068C1 (ru) Устройство для лечения раневой инфекции и дерматологических заболеваний
US11776803B2 (en) UV irradiation apparatus
RU200241U1 (ru) Источник излучения
CN103561534A (zh) 一种紫外线发生器
Shuaibov et al. Plasma reactor generating synchronous flows of bactericidal UV radiation and nanostructures of zinc, copper, iron oxides and chalcopyrite
RU2258975C1 (ru) Источник излучения
RU119521U1 (ru) Газоразрядный источник излучения
US8400059B2 (en) Mercury-vapor discharge lamp for homogeneous, planar irradiation
JP6183712B2 (ja) 治療用光源装置
RU2771223C1 (ru) Йодная лампа, возбуждаемая ёмкостным разрядом
Loukil et al. Experimental study of optical emission in the DBD excimer lamp containing a mixture of neon xenon
RU104459U1 (ru) Устройство для ультрафиолетового облучения жидкости
JP2003338265A (ja) フラッシュランプ
RU7317U1 (ru) Облучатель для обеззараживания и стерилизации объектов
TWI825353B (zh) 紫外線照射裝置
SU1641344A1 (ru) Устройство дл дарсонвализации акупунктурных точек
Malinina et al. Optical characteristics and plasma parameters of the gas-discharge radiator based on a mixture of cadmium diiodide vapor and helium
RU2651579C1 (ru) Газоразрядный источник света
RU2120152C1 (ru) Газоразрядная лампа