×
10.04.2019
219.017.0ac2

Результат интеллектуальной деятельности: УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ОПТИЧЕСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002193802
Дата охранного документа
27.11.2002
Аннотация: Изобретение относится к источникам видимого излучения, которые находят широкое применение в проекторах, лампах подсветки жидкокристаллических экранов, дисплеях, элементах световых табло. Техническим результатом является повышение эффективности преобразования электрической энергии в оптическое излучение при низких напряжениях, повышение надежности и технологичности конструкции. Устройство для получения оптического излучения содержит заполненную газом камеру, расположенные напротив катод, выполненный в виде полос, и анод. Поверхности, на которых расположены электроды, включая и поверхность самих электродов, покрыты слоем фотолюминофора. Расстояние L между электродами определяется из условия равенства его энергетической длине пробега электрона путем подбора давления излучающего газа и напряжения U между электродами меньшим, чем I/е, где I - потенциал ионизации атомов или молекул газа, а е - заряд электрона. Катод выполнен автоэмиссионным в виде параллельных полос, ширина d которых определяется из условия Ed=U, где Е - напряженность электрического поля вблизи поверхности катодных полос, достаточная для обеспечения необходимой автоэмиссии, а расстояние между полосами больше или равно L, при этом полоса может быть выполнена в виде нанесенной на диэлектрическую подложку металлической пленки, покрытой в свою очередь алмазно-углеродной или углеродной пленкой. 3 з.п. ф-лы, 1 ил.

Источники оптического излучения находят широкое применение в промышленности. В частности, излучение вакуумного ультрафиолетового диапазона используется для травления резисторов в микроэлектронике, для стерилизации расходных материалов, инструментов и оборудования в медицине. Источниками видимого излучения различного спектрального состава являются осветительные приборы и различного рода информационные экраны. Одним из наиболее распространенных источников оптического излучения являются газоразрядные источники. Распространены, например, люминесцентные лампы видимого диапазона, представляющие собой обычно газовый разряд в благородном газе низкой плотности с добавками ртути, ультрафиолетовое излучение которого с помощью люминофора конвертируется в видимое излучение. Тот же принцип применяется и в производстве плазменных дисплеев, где используется тот же тип разряда, но без ртути и при более высоких давлениях газа. Широта применений делает важным создание эффективного, компактного источника оптического излучения.

Известное устройство оптического излучения малого давления, например флуоресцентная газоразрядная лампа [1], имеет ряд недостатков, в частности ртутные загрязнения, возникающие при разрушении лампы.

Известно устройство для получения оптического излучения, состоящее из камеры, заполненной излучающим газом, с расположенными напротив друг друга, по крайней мере, двумя электродами, катодом и анодом, по крайней мере, один из которых выполнен прозрачным для излучения [2]. Оптическое излучение возникает в результате возбуждения газа в разряде. Недостатком устройства является низкая эффективность преобразования электрической энергии в излучение.

Целью предлагаемого изобретения является повышение эффективности преобразования электрической энергии в оптическое излучение при низких напряжениях питания при высокой надежности и технологичности конструкции.

Предлагаемое устройство оптического излучения состоит из камеры, заполненной излучающим газом, например каким-либо благородным газом, с расположенными напротив друг друга, по крайней мере, двумя электродами - катодом и анодом. По крайней мере, одна из поверхностей, на которой расположены электроды, включающая поверхность самих электродов, прозрачна для излучения газа или излучения люминофора. Расстояние между электродами L определяется из условия равенства его энергетической длине пробега электрона путем подбора давления излучающего газа и напряжения U между электродами меньшим, чем I/е, где I - потенциал ионизации атомов или молекул газа, а е - заряд электрона. Катод выполнен автоэмиссионным в виде параллельных полос, ширина которых d определяется из условия Ed= U, где Е - напряженность электрического поля вблизи поверхности катодных полос, достаточная для обеспечения необходимой автоэмиссии, а расстояние между полосами больше или равно L, при этом полоса может быть выполнена в виде нанесенной на диэлектрическую подложку металлической пленки, покрытой в свою очередь алмазно-углеродной или углеродной пленкой. Поверхности, на которых расположены электроды, прозрачные для излучения газа, включая и поверхность самих электродов, могут быть покрыты фотолюминофором с внешней стороны. При выполнении поверхностей, на которых расположены электроды, включая и поверхность самих электродов, прозрачными для излучения люминофора, они покрыты фотолюминофором с внутренней стороны.

Изобретение поясняется чертежом, на котором схематично изображено устройство для получения оптического видимого излучения, состоящее из источника питания (1), заполненной газом камеры (2), поверхностей (3), на которых расположены катод, выполненный в виде полос (4), и анод (5) и фотолюминофор (6). Полосы (4) катода должны быть выполнены из материала, который обеспечивает максимально высокую эффективность эмиссии электронов.

Для получения высокой эффективности необходимо обеспечить условия, при которых значительная часть вложенной энергии идет на возбуждение излучающих состояний газа. Этого можно добиться за счет выбора подходящего диапазона давлений газа и размеров устройства. Напряженность электрического поля у катода Е должна быть достаточно велика для появления значительного тока автоэмиссии (E ~ 2-10 В/мкм при использовании холодноэмиссионного пленочного катода). Выполнение автоэмиссионного катода в виде полос позволяет использовать условия радиального распределения напряженности электрического поля, за счет чего возможно подобрать такие расстояние между электродами, которые позволят обеспечить технологичность и надежность устройства.

Излучение, полученное за счет возбуждения частиц газа электронами, может быть выведено через прозрачные электроды или преобразовано в излучение другого диапазона за счет возбуждения излучающих состояний люминофора.

За счет подбора рабочих параметров катода ток электронов поддерживается на заданном уровне. Эти электроны дрейфуют под действием напряжения, приложенного между полосами (4) катода и анодом (5) и вызывают возбуждение ультрафиолетового излучение газа, заполняющего камеру (2), с последующим возбуждением фотолюминофора (5). Постоянное или импульсное электрическое напряжение прикладывается от источника питания (1). Рабочий диапазон напряжений может быть от нескольких до десятков вольт. Минимальное напряжение определяется величиной порога возбуждения нижнего излучающего состояния, в ксеноне это 8.5 эВ, а максимальное - условием возникновения самостоятельного разряда. Яркость источника растет с увеличением напряжения между электродами, а при фиксированном напряжении с ростом величины электрического поля в зазоре. В случае импульсного напряжения яркость также может контролироваться частотой следования импульсов и изменением длительности импульса.

Предлагаемое устройство оптического излучения будет иметь широкий диапазон применений: от медицины до высоких технологий, где необходимы источники света разного спектрального диапазона с управляемой яркостью. Возможно использование предлагаемого устройства оптического излучения в проекторах, лампах подсветки жидкокристаллических экранов, дисплеях, элементах световых табло, где необходима высокая яркость, в компактных и автономных источниках света, где возможно использование только низкого напряжения. Оно может также использоваться в любых применениях, где важно иметь источник излучения с большой апертурой.

Источники информации
1. Рохлин Г. Н. Разрядные источники света. Энергоатомиздат, 1991, стр. 392.

2. Добрецов Л.Н., Гамаюнова М.В. Эмиссионная электроника, Москва: Наука, 1966, стр. 245.

1.Устройстводляполученияоптическогоизлученияизкамеры,заполненнойизлучающимгазом,срасположенныминапротивдругдруга,покрайнеймере,двумяэлектродами,катодомианодом,приэтом,покрайнеймере,однаизповерхностей,накоторойрасположеныэлектроды,включаяповерхностьсамихэлектродов,прозрачнадляизлучения,отличающеесятем,чторасстояниеLмеждуэлектродамиопределяетсяизусловияравенстваегоэнергетическойдлинепробегаэлектронапутемподборадавленияизлучающегосягазаинапряженияUмеждуэлектродамименьшим,чемI/е,гдеI-потенциалионизацииатомовилимолекулгаза,е-зарядэлектрона,акатодвыполненавтоэмиссионнымввидепараллельныхпроводящихполос,ширинаdкоторыхопределяетсяизусловияEd=U,гдеЕ-напряженностьэлектрическогополявблизиповерхностикатодныхполос,достаточнаядляобеспеченияавтоэмиссии,арасстояниемеждуполосамибольшеилиравноL.12.Устройствопоп.1,отличающеесятем,чтополосывыполненыввиденанесеннойнадиэлектрическуюподложкуметаллическойпленки,покрытойвсвоюочередьалмазно-углероднойилиуглероднойпленкой.23.Устройствопоп.2,отличающеесятем,что,покрайнеймере,поверхность,накоторойрасположеныэлектроды,включающаяповерхностьсамихэлектродов,выполненапрозрачнойдляизлучениягазаипокрытаслоемфотолюминофорасвнешнейстороны.34.Устройствопоп.2,отличающеесятем,что,покрайнеймере,поверхность,накоторойрасположеныэлектроды,включающаяповерхностьсамихэлектродов,выполненапрозрачнойдляизлучениялюминофораипокрытаслоемфотолюминофорасвнутреннейстороны.4
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 1-1 of 1 item.
01.03.2019
№219.016.d148

Способ получения адресуемого автоэмиссионного катода и дисплейной структуры на его основе

Предлагаемый способ получения адресуемого автоэмиссионного катода и дисплейной структуры на его основе с триодным управлением относится к области микроэлектроники. Способ заключается в нанесении эмиссионного слоя на элементы адресуемого автоэмиссионного катода методом газофазного синтеза в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02194329
Дата охранного документа: 10.12.2002
Showing 11-20 of 26 items.
10.04.2019
№219.017.00b8

Газотурбинный двигатель

Газотурбинный двигатель выполнен с дефлектором на диске первой ступени турбины, воздушная полость между которыми соединена с охлаждаемой рабочей лопаткой и междисковой воздушной полостью. На выходе междисковая полость соединена с воздушной полостью между дефлектором и диском второй ступени...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002207438
Дата охранного документа: 27.06.2003
10.04.2019
№219.017.0190

Газотурбинный двигатель с двухступенчатой газовой турбиной

Газотурбинный двигатель с двухступенчатой газовой турбиной имеет между установочными фланцами ступиц дисков первой и второй ступеней радиальный кольцевой выступ вала с цилиндрическими перемычками. Радиальный кольцевой выступ вала в поперечном сечении выполнен -образным. Кольцевая цилиндрическая...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002224892
Дата охранного документа: 27.02.2004
10.04.2019
№219.017.01e2

Высокотемпературная газовая турбина

Высокотемпературная газовая турбина содержит сопловые лопатки, перья которых разделены ребрами на радиальные полости, на выходе сообщающиеся с проточной частью турбины. Сопловые лопатки установлены верхними полками в наружном кольце и образуют с ним переднюю и заднюю замкнутые полости, которые...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002211926
Дата охранного документа: 10.09.2003
10.04.2019
№219.017.01e4

Газотурбинный двигатель

Газотурбинный двигатель содержит компрессор, камеру сгорания, турбину привода компрессора, узел соединения валов турбины и компрессора с резьбовой втулкой. Резьбовая втулка установлена внутри вала турбины, который с помощью шлиц размещен внутри вала компрессора. На резьбовом хвостовике втулки...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002211936
Дата охранного документа: 10.09.2003
10.04.2019
№219.017.01ee

Крепежное устройство

Изобретение относится к авиационной технике, к устройствам крепления, а именно к замкам, используемым в разъемных соединениях и позволяющим снимать отдельные детали. Крепежное устройство для соединения деталей характеризуется наличием фиксирующего узла на первой детали, состоящего из корпуса,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02217629
Дата охранного документа: 27.11.2003
10.04.2019
№219.017.0a56

Ротор турбины газотурбинного двигателя

Ротор турбины газотурбинного двигателя содержит диск с закрепленной на нем болтом роторной деталью. Контровочный замок болта зафиксирован относительно осевого выступа роторной детали. В осевом выступе роторной детали выполнены радиальные пазы с тангенциально расположенным по отношению к...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02162947
Дата охранного документа: 10.02.2001
29.04.2019
№219.017.4768

Пассивная инфракрасная головка самонаведения вращающейся ракеты

Изобретение относится к оборонной технике, а именно к управляемым ракетам, и может использоваться в комплексах вооружения для наведения ракет на наземные и надводные цели. Технический результат - упрощение конструкции ракеты при одновременном упрощении конструкции головки самонаведения. Решение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02197709
Дата охранного документа: 27.01.2003
09.05.2019
№219.017.4bb4

Рабочая лопатка турбины

Рабочая лопатка турбины, относящаяся к охлаждаемым рабочим лопаткам турбины газотурбинного двигателя наземного или авиационного применения, включает в себя перо с входной и выходной кромками, с корытом и спинкой, с охлаждаемой внутренней полостью. Внутренняя полость пера соединена каналами с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002224894
Дата охранного документа: 27.02.2004
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0000175663
Дата охранного документа: 29.11.1965
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0000143864
Дата охранного документа: 27.01.1962
+ добавить свой РИД