×
11.03.2019
219.016.de56

Результат интеллектуальной деятельности: ГАЗОРАЗРЯДНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ИСТОЧНИК СВЕТА

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к светотехнике. Техническим результатом является уменьшение размеров тела свечения источника света, уменьшение длительности светового импульса и повышение яркости света. Устройство содержит наполненную рабочим газом газоразрядную камеру, образованную двумя стенками, по крайней мере одна из которых выполнена из оптически прозрачного материала. Стенки установлены с зазором одна относительно другой, причем ширина зазора выбрана в интервале 0,05-0,2 мм. Между стенками разрядной камеры на противоположных концах разрядного промежутка размещены катод и анод, электрически связанные с импульсным источником питания, а также канал вывода светового излучения, причем последний образован стенкой газоразрядной камеры из оптически прозрачного материала, служащей окном для вывода излучения. На наружной поверхности стенки из оптически прозрачного материала установлена апертурная диафрагма, размещенная в пределах проекции на эту поверхность зоны предполагаемого разряда. Преимущественным расположением апертурной диафрагмы является ее размещение в окрестности анода. 1 з.п.ф-лы, 1 ил.

Изобретение относится к газоразрядным осветительным лампам, а именно к газоразрядным импульсным источникам света, и может быть использовано при высокоскоростной фотографии и фотограмметрических измерениях.

Известен открытый разряд в воздухе, исторически явившийся первым вариантом подсветки при осуществлении скоростного фотографирования (Импульсные источники света, под ред. И.С.Маршака, М., "Энергия", 1978, с. 9, [1]). Устройство, реализующее этот принцип, представляет собой пару электродов (анод и катод), электрически связанных с импульсным источником питания и образующих разрядный промежуток, не ограниченный стенками. Однако для реализуемого в подобных устройствах светового импульса характерна быстро уменьшающаяся яркость светового потока при значительных габаритах тела свечения, что обусловлено неограниченным расширением канала разряда и быстрым падением температуры плазмы в последнем. Подобные свойства накладывают ограничения на получение качественного изображения по методикам фотографирования, для которых требуются высокая яркость источника света при "точечных" габаритах тела свечения.

Для увеличения яркости (и повышения плотности энергии) распространение разряда ограничивают в радиальном направлении - реализуют схему капиллярного разряда (К. Фольрат. Искровые источники света и высокочастотная кинематография. Сб. "Физика быстропротекающих процессов" под ред. Н.А. Златина, М., "Мир", 1971, т. 1, стр. 137, 152, [2], фиг.51а). В таком устройстве электроды (анод и катод) размещены в ограниченном, изолированном (оптически непрозрачном) разрядном промежутке капиллярного типа. Вызванный ионизацией при разряде рабочего газа в разрядном промежутке между электродами световой импульс выводят через открытый торец искрового разрядника, вдоль оптической оси, совпадающей с геометрической осью капилляра. При этом, однако, увеличивается длительность свечения (низкая теплопроводность стенок и само их наличие препятствует быстрому охлаждению расширяющейся плазмы). Использование подобного источника света возможно только для получения фотографического изображения объектов, перемещающихся с малыми скоростями, так как, несмотря на малую площадь тела свечения (условие "точечное" выполнено), велика длительность светового импульса, что влечет за собой появление "смаза" на фотографическом изображении.

В силу этого для ряда приложений используют промежуточную (между открытым и капиллярным разрядами) схему, выбранную нами за прототип, реализуемую с помощью импульсных ламп (например, на основе искровых разрядников, представленных в [2] , фиг.51г). Искровой разрядник представляет собой наполненную рабочим газом газоразрядную камеру. Камера образована двумя стенками, по крайней мере одна из которых выполнена из оптически прозрачного материала (стеклянная пластина). Эти стенки установлены с зазором друг относительно друга, ограничивая разрядный промежуток. На противоположных концах разрядного промежутка размещены электроды: катод и анод. Электроды электрически соединены с импульсным источником питания. Образующийся в результате разряда световой импульс выводится через открытый зазор, причем оптическая ось располагается параллельно стенкам камеры.

Подобные источники света не устраняют полностью недостатков, указанных выше, а именно: сохраняются значительные габариты тела свечения (не выполняется условие "точечности" - канал разряда ограничен только в двух направлениях), большая длительность светового импульса (не происходит быстрое охлаждение расширяющейся плазмы), нет значительного увеличения яркости источника света (поверхность тела свечения составляют как области высокотемпературной плазмы с высокой яркостью светового потока, так и области относительно "холодной" плазмы с низкой яркостью - следовательно, не происходит увеличения суммарной яркости источника как отношения интенсивности светового потока к площади излучателя). Использование апертурных диафрагм для повышения "точечности" в такой схеме неэффективно ввиду большой дистанции между отверстием диафрагмы и телом свечения, такая диафрагма практически полностью перекроет световой поток. Как следствие - при использовании такого источника света не происходит существенного повышения качества фотографического изображения.

Качество изображений, получаемых при проведении аэробаллистических высокоскоростных испытаний, определяет точность и эффективность обработки снимков и, в конечном итоге, достоверность аэродинамических характеристик. Это делает актуальной задачу повышения качества этих изображений.

Технический результат предлагаемого изобретения состоит в уменьшении размеров тела свечения источника света с одновременным созданием условий для уменьшения длительности светового импульса и повышении яркости света, за счет обеспечения оптимального расширения канала разряда и диафрагмирования области высокотемпературной плазмы в определенной области разрядного промежутка.

Данный технический результат достижим за счет того, что в отличие от известного газоразрядного импульсного источника света, включающего наполненную рабочим газом газоразрядную камеру, образованную двумя стенками, по крайней мере одна из которых выполнена из оптически прозрачного материала, установленными с зазором друг относительно друга, между которыми на противоположных концах разрядного промежутка размещены катод и анод, электрически связанные с импульсным источником питания, а также содержащие канал для вывода излучения, в предлагаемом источнике ширина зазора между стенками выбрана от 0,05 до 0,2 мм (такой зазор, с одной стороны, поддерживает относительно высокую температуру плазмы, не давая каналу разряда расширяться в двух плоскостях, а с другой стороны, обеспечивает относительно короткое время существования канала за счет расширения в направлении свободных плоскостей), канал вывода светового излучения образован стенкой газоразрядной камеры из оптически прозрачного материала, служащей окном для вывода излучения (что обеспечивает использование оптимальной, короткоживущей проекции тела свечения), и на ее наружной поверхности установлена апертурная диафрагма (повышающая "точечность" тела свечения), размещенная в пределах проекции на эту поверхность зоны предполагаемого разряда. Кроме того, для получения оптимального результата с точки зрения яркости и длительности светового импульса апертурная диафрагма может быть размещена в окрестности анода, в зоне максимальной яркости предполагаемого разряда, в которой, в свою очередь, свечение канала разряда прежде всего перестает существовать.

Выбор зазора между стенками в заявленном диапазоне (от 0,05 мм до 0,2 мм) способствует созданию в разрядном промежутке при возникновении канала разряда, оптимальных условий для существования тела свечения при неизменных параметрах разрядного контура. В этом случае сохраняется наибольшая температура плазмы и яркость тела свечения (вследствие постоянного объема канала нет падения его температуры) на время работы источника света (в [2] подобный эффект не отмечен и величина зазора не определена).

Использование стенки газоразрядной камеры из оптически прозрачного материала в качестве окна канала вывода светового излучения (расположение оптической оси устройства перпендикулярно плоскости стенки) позволяет уменьшить длительность светового импульса. Это происходит потому, что при использовании данной проекции тела свечения (зоны, занимаемой каналом разряда) наблюдается светящийся слой с быстро уменьшающейся оптической толщиной, когда она станет меньше порогового значения - поток излучения прекратит существовать. В [2] используется проекция тела свечения, при которой по мере остывания наружных слоев канала разряда мы будем наблюдать следующие за ними более глубинные слои и т.д., вследствие чего поток излучения существует большее время.

Существуют методики [I], по которым можно заранее определить зону, которую будет занимать предполагаемый разряд, исходя из особенностей постановки (материал и форма электродов, рабочий газ, величина зазора между стенками и т.д.). Устанавливая на наружную поверхность стенки из оптически прозрачного материала, служащей окном для вывода светового излучения, апертурную диафрагму, размещенную в пределах проекции на эту поверхность зоны предполагаемого разряда, характеризующегося в заявленной постановке максимальной яркостью и минимальной длительностью, возможно уменьшить габариты тела свечения (повысить "точечность"), что в сочетании с вышеназванным признаком, характеризующим зазор между стенками, позволит создать условия для достижения малой длительности и высокой яркости этого источника. В порядке усиления результата п. 1 формулы размещение апертурной диафрагмы в окрестности анода (в зоне максимальной температуры плазмы в разрядном промежутке с малым временем существования) не уменьшит яркости источника света (по сравнению с произвольным размещением диафрагмы в пределах проекции на наружную поверхность стенки газоразрядной камеры зоны предполагаемого разряда, см. п.1 формулы) и одновременно, ввиду того, что в анодной области канал разряда погасает (теряет оптическую толщину), быстрее всего уменьшить длительность светового импульса.

На чертеже схематично изображено заявляемое устройство.

Устройство включает:
- анод (1) и катод (4), расположенные в газоразрядной камере, образованной стенками (2) из светопрозрачного материала (оргстекло), причем одна из стенок служит окном для вывода светового излучения,
импульсный источник питания (5), электрически связанный с анодом (1) и катодом (4),
- апертурную диафрагму (3), размещенную на наружной поверхности стенки (2) из оптически прозрачного материала в пределах проекции на эту поверхность зоны предполагаемого разряда, в окрестности анода (1).

Стрелкой на чертеже изображено направление вывода светового излучения.

Устройство работает следующим образом. Импульсный источник питания (5) подводит к электродам - аноду (1) и катоду (4) импульс электрического тока (напряжение U=30 кВ, энергия Е=100 Дж, длительность tиэт=1 мкс). Происходит пробой разрядного промежутка между электродами (1) и (4) в газоразрядной камере, образованной стенками (2) с формированием канала разряда. Канал разряда существует некоторое время (tкр=3-4 мкс), ограниченный стенками (2), излучая световой поток с поверхности. В окружающее пространство выходит световой поток, излучаемый высокотемпературной зоной предполагаемого разряда (канала разряда), характеризующейся определенным распределением яркости, максимальной в данном случае (107 сб) в окрестности анода (1). В пределах проекции этой зоны (предварительно рассчитанной) на поверхность стенки - окна (в окрестности анода) и установлена диафрагма (3), обеспечивающая ограничение по габаритам (диаметр d<l мм) максимально яркой области зоны канала разряда. Реализуемый световой импульс имеет полуширину по длительности t0,5= 0,5-0,7 мкс (для указанных параметров источника питания (5)).

Обязательным для данного устройства является выполнение ширины зазора между стенками газоразрядной камеры в интервале 0,05-0,2 мм, что обеспечивает создание в разрядном промежутке при возникновении канала разряда оптимальных условий для существования тела свечения. Точное расположение в окрестности анода (1) области канала разряда, обладающей максимальной яркостью, возможно определить по данным о искровых разрядах в газах (см. [I], а также: Дж. Мик, Дж. Крэгс. Электрический пробой в газах, М., ИИЛ, 1960).

Работа устройства позволяет реализовать импульс света при малом теле свечения ("точечности") с яркостью, в ≈1,5-2 раза превышающую яркость, достигаемую в [2] (≈107 сб), и длительностью, по крайней мере, в 2 раза меньшей, чем в [2] (t0,5=0,5-0,7 мкс).

Газоразрядный импульсный источник света с указанными параметрами позволит применять фотографические методы регистрации в процессах, для которых ранее это было невозможно ввиду большой скорости объектов съемки.

1.Газоразрядныйимпульсныйисточниксвета,включающийнаполненнуюрабочимгазомгазоразряднуюкамеру,образованнуюдвумястенками,покрайнеймере,однаизкоторыхвыполненаизоптическипрозрачногоматериала,установленнымисзазоромоднаотносительнодругой,междукоторыминапротивоположныхконцахразрядногопромежуткаразмещеныкатодианод,электрическисвязанныесимпульснымисточникомпитания,атакжеканалвыводасветовогоизлучения,отличающийсятем,чтошириназазорамеждустенкамивыбранавинтервале0,05÷0,2мм,каналвыводасветовогоизлученияобразованстенкойгазоразряднойкамерыизоптическипрозрачногоматериала,служащейокномдлявыводаизлучения,нанаружнойповерхностистенкиизоптическипрозрачногоматериалаустановленаапертурнаядиафрагма,размещеннаявпределахпроекциинаэтуповерхностьзоныпредполагаемогоразряда.12.Газоразрядныйимпульсныйисточниксветапоп.1,отличающийсятем,чтоапертурнаядиафрагмаразмещенавокрестностианода.2
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 11-20 of 45 items.
20.03.2019
№219.016.ea72

Датчик ускорения

Использование: для регистрации действующих линейных ускорений в системах, применяемых в контейнерах, предназначенных для перевозки потенциально опасных грузов. Технический результат - повышение надежности работы и достоверности показаний, уменьшение габаритов. Сущность изобретения: в датчике...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02192645
Дата охранного документа: 10.11.2002
19.04.2019
№219.017.2d6b

Лазерный способ оптической градуировки развертки скоростного фоторегистратора

Изобретение относится к измерительной технике и может использоваться при исследовании быстропротекающих процессов (быстрое горение, взрыв, распространение ударных волн). Способ заключается в следующем: формируют входным объективом изображение исследуемого процесса в плоскости щели, которая...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02224276
Дата охранного документа: 20.02.2004
19.04.2019
№219.017.2d71

Способ совмещённой фоторегистрации двумя скоростными фотокамерами

Изобретение относится к технике фоторегистрации однократных, быстропротекающих процессов (быстрое горение, взрыв, распространение ударных волн) на светочувствительном носителе (фотопленке) и позволяет в диапазоне длительностей развертки от 1000 до 100 мкс при соответствующих скоростях развертки...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02227928
Дата охранного документа: 27.04.2004
19.04.2019
№219.017.2da5

Способ количественного газохроматографического определения воды в газовых смесях

Использование: аналитическая химия, газохроматографический анализ воды. Сущность изобретения: сначала проводят осушку измерительной системы перед дозированием исследуемой газовой смеси и концентрирование анализируемой пробы путем чередования продувки системы инертным газом при нагреве и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02217743
Дата охранного документа: 27.11.2003
19.04.2019
№219.017.2db0

Кумулятивная боевая часть

Изобретение относится к области взрывных работ и может быть использовано для пробития сложных преград. Кумулятивная боевая часть включает корпус, по крайней мере, два заряда взрывчатого вещества с защитным экраном между ними, установленным с возможностью перемещения под действием продуктов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02210723
Дата охранного документа: 20.08.2003
29.04.2019
№219.017.3f79

Дозировочный насос (варианты)

Насос предназначен для использования в технике дозирования жидких сред сильфонного типа и может быть применен в системах повышенного давления. По первому варианту насос содержит корпус с полостью, в которой размещен сильфон, входное и выходное устройства распределения жидкости. Один конец...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02208180
Дата охранного документа: 10.07.2003
29.04.2019
№219.017.3fc0

Локализующая система безопасности атомной электростанции

Изобретение относится к области иммобилизации газообразных радиоактивных отходов. Сущность изобретения: локализующая система безопасности атомной электростанции включает защитную оболочку ядерного реактора, помещенный в нее фильтр, патрубки ввода в фильтр парогазовой смеси и снабженный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02236715
Дата охранного документа: 20.09.2004
09.05.2019
№219.017.4b81

Транзисторный радиопередатчик с автоматическим регулированием мощности

Изобретение относится к радиотехнике и может быть использовано при построении радиопередающих устройств. Техническим результатом является повышение надежности связи при каждом сеансе, который достигается тем, что устройство содержит усилитель мощности, датчик выходной мощности, три блока...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002257670
Дата охранного документа: 27.07.2005
09.05.2019
№219.017.50c4

Способ синхронизации регистраторов с движением модели, находящейся в свободном полете

Изобретение относится к автоматизации измерений на аэродинамических установках. До полета рассчитывают траектории движения модели в зависимости от предлагаемых значений ее начальных скоростей, а также подтраектории движения модели и моменты срабатывания корректирующего датчика в зависимости от...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02173450
Дата охранного документа: 10.09.2001
18.05.2019
№219.017.54a0

Способ получения синглетного кислорода и устройство для его реализации

Изобретение относится к лазерной технике, преимущественно к химическим лазерам, и может быть использовано в технологическом кислород-йодном лазере (КИЛ). Способ получения синглетного кислорода включает подачу щелочного раствора перекиси водорода и газообразного хлора в химический реактор, вывод...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02240281
Дата охранного документа: 20.11.2004
Showing 1-3 of 3 items.
09.05.2019
№219.017.50c4

Способ синхронизации регистраторов с движением модели, находящейся в свободном полете

Изобретение относится к автоматизации измерений на аэродинамических установках. До полета рассчитывают траектории движения модели в зависимости от предлагаемых значений ее начальных скоростей, а также подтраектории движения модели и моменты срабатывания корректирующего датчика в зависимости от...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02173450
Дата охранного документа: 10.09.2001
18.05.2019
№219.017.5520

Импульсный источник света

Изобретение относится к области источников света на основе ударного сжатия рабочего вещества. Устройство содержит заряд взрывчатого вещества, рабочий газ, камеру с замкнутой полостью, прозрачную преграду. В устройстве для увеличения яркости свечения рабочего газа концентрируют кинетическую...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002253795
Дата охранного документа: 10.06.2005
19.06.2019
№219.017.8c6a

Способ получения импульса света и устройство для его осуществления

Изобретение относится к импульсным источникам света и газодинамике. Способ заключается в том, что в плазменном генераторе драйвер используется как для разгона плоского лайнера, сжимающего в осесимметричной камере рабочий газ, получаемый из твердотельного источника, помещенного на внутренней...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02195745
Дата охранного документа: 27.12.2002
+ добавить свой РИД