×
19.10.2019
219.017.d82b

Результат интеллектуальной деятельности: Безлинзовый способ ввода излучения тлеющего разряда в оптоволокно

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Безлинзовый способ ввода излучения тлеющего разряда в оптоволокно используется в спектрометрии газов и плазмы электрических разрядов. С помощью электрода, расположенного на внешней стороне стеклянного баллона газоразрядной лампы, и металлизированного наконечника оптоволокна формируют электрическое поле особой формы и небольшую область интенсивного свечения газа, которая автоматически располагается вблизи торца оптоволокна, что позволяет осуществлять ввод излучения в оптоволокно без использования дополнительных оптических элементов. Технический результат – упрощение ввода излучения в оптоволокно. 3 ил.

Изобретение относится к области оптического приборостроения и может быть использовано в спектрометрии газов и плазмы электрических разрядов.

В спектрометрии газов и особенно плазмы электрических разрядов в качестве источников зондирующего оптического излучения наряду с лазерами используются газоразрядные лампы низкого давления. Для большей конструкционной гибкости и удобства эксплуатации в таких источниках доставку оптического излучения к объекту исследования выполняют с помощью оптоволокна (Kebabian P. L., Berkoff Т. A., Freedman A. Water vapour sensing using polarization selection of a Zeeman-split argon discharge lamp emission line //Measurement Science and Technology. - 1998. - T. 9. - №. 11. - C. 1793-1796). Поэтому в источниках излучения на основе газоразрядных ламп предусматриваются специальные узлы стыковки с оптоволокном. С точки зрения простоты изготовления и надежности работы самым оптимальным является прямой ввод, когда оптоволокно непосредственно примыкает к стеклянному баллону лампы. Подобный способ стыковки обеспечивает достаточный уровень ввода только при условии, что светящийся газ сконцентрирован в небольшом объеме, который расположен вблизи торца оптоволокна.

Известен способ ввода излучения газоразрядных ламп со встроенными электродами в оптоволокно, используемый в лампе для спектральной калибровки AvaLight-CAL (http://www.avantes.ru/pdf/AvaLight-CAL_Manual.pdf), в котором оптоволокно примыкает непосредственно к стеклянному баллону лампы. Свечение газа в них сконцентрировано в узком промежутке между электродами, а интенсивность свечения можно увеличить до необходимого уровня, повышая ток разряда.

Недостатком способа является то, что из-за высоких температур, возникающих при больших разрядных токах, происходит выделение загрязняющих газов со стенок и распыление материала встроенных электродов. Из-за этого спектральные характеристики излучения ламп ухудшаются, что требует их периодической замены. Поэтому изготовление долгоживущих ламп со встроенными электродами представляет собой технологически сложную задачу и, как следствие они относительно дороги и труднодоступны.

Более доступными являются безэлектродные лампы, представляющие собой стеклянные ячейки (сферической или цилиндрической формы) заполненные газом. При работе безэлектродные лампы обычно размещаются внутри катушки высокочастотного генератора, что вызывает свечение газа по всему объему лампы (Nagulin К. Y., Gil'mutdinov А. K., Badrutdinov О. R. Spatial distribution of radiation intensity in high-frequency electrodeless discharge lamps //Journal of Applied Spectroscopy. - 2000. - T. 67. - №. 1. - C. 14-21, Чернышов A.К. Калибратор длин волн для диапазона 0.6-1.4 мкм на основе стартеров люминесцентных ламп //Приборы и техника эксперимента. - 2018. -Т. 61. - №. 1. - С. 141-144). Очевидно, что от такого протяженного источника при прямом способе ввода в оптоволокно будет попадать лишь малая часть излучаемого света. Увеличить ввод оптического излучения в волокно можно при помощи линз или сферических зеркал. Однако такой подход заметно усложняет конструкцию узла стыковки и делает его стоимость выше, чем стоимость самого оптического источника (Thorlabs, Reflective Collimators //

https://www.thorlabs.com/newgrouppage9. cfm?objectgroup_id=4953).

Известен способ ввода излучения газового разряда в оптоволокно с использованием отражателя (US 5016152A, МПК G02B 6/0006, опубл. 21.09.1989), выбранный в качестве прототипа. Согласно способу, разрядная лампа помещается внутрь отражателя специальной формы. Излучение лампы фокусируется в торец оптоволокна, расположенного вблизи отражателя.

Недостатком этого способа является необходимость создания отражателя под конкретную геометрию лампы, что существенно усложняет способ и повышает стоимость его применения. Также к недостаткам способа с внешним отражателем можно отнести необходимость точной юстировки.

Задачей изобретения является упрощение конструкции ввода излучения тлеющего разряда в оптоволокно.

При использовании изобретения достигается следующий технический результат:

- простота и удобство использования способа ввода излучения в оптоволокно.

Технический результат достигается за счет того, что в газоразрядной лампе с помощью электрода, расположенного на внешней стороне стеклянного баллона лампы и металлизированного наконечника оптоволокна формируют небольшую область интенсивного свечения газа, которая автоматически располагается вблизи торца оптоволокна.

Способ характеризуется следующими чертежами:

На фиг. 1 представлена схема применения безлинзового способа ввода излучения тлеющего разряда в оптоволокно. Безэлектродная газоразрядная лампа 2 зажимается с помощью электрода 1. Оптоволокно 4 с надетым металлическим наконечником 3 примыкает к стенке лампы. Предлагаемый способ работает следующим образом. Электрод 1 подключается к «горячему» проводу высокочастотного генератора. Вплотную подведенное к плоскому торцу стеклянного баллона лампы 2 оптоволокно 4 с металлизированным наконечником 3 работает как «холодный» заземленный электрод. В результате в ячейке образуется переменное электрическое поле с силовыми линиями в виде конуса 6, и точно перед торцом оптоволокна формируется область интенсивного свечения газа 5.

На фиг. 2 в качестве иллюстрации эффективности способа представлен спектр излучения аргоновой лампы, записанный с помощью оптоволокна диаметром сердцевины 400 мкм при возбуждении лампы внутри катушки высокочастотного генератора.

На фиг. 3 представлен спектр аргоновой лампы при возбуждении газа с помощью предлагаемых внешних электродов.

Безлинзовый способ ввода излучения тлеющего разряда в оптоволокно, заключающийся в использовании газоразрядной лампы и расположенного вблизи ее поверхности оптоволоконного кабеля, отличающийся тем, что с помощью электрода, расположенного на внешней стороне стеклянного баллона лампы, и металлизированного наконечника оптоволокна формируют область интенсивного свечения газа, которая автоматически располагается вблизи торца оптоволокна.
Безлинзовый способ ввода излучения тлеющего разряда в оптоволокно
Безлинзовый способ ввода излучения тлеющего разряда в оптоволокно
Безлинзовый способ ввода излучения тлеющего разряда в оптоволокно
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 21-30 of 77 items.
20.06.2018
№218.016.6532

Устройство для измерения пространственной плотности микрометеороидов и частиц космического мусора

Изобретение относится к области приборостроения, средств автоматизации и систем измерения и может быть использовано в ходе натурного эксперимента в качестве датчика высокоскоростных пылевых частиц на борту космического аппарата. Сущность изобретения заключается в том, что устройство для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002658072
Дата охранного документа: 19.06.2018
08.07.2018
№218.016.6da7

Мультисенсорное волоконно-оптическое устройство сбора информации

Изобретение относится к системе контроля энергонасыщенных объектов. Техническим результатом является повышение достоверности устройства сбора информации за счет коррекции динамической погрешности преобразования и исключения неоднозначности преобразования. Мультисенсорное волоконно-оптическое...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002660644
Дата охранного документа: 06.07.2018
08.07.2018
№218.016.6dbc

Мультисенсорный преобразователь информации

Изобретение относится к автоматике и вычислительной технике. Технический результат заключается в повышении достоверности преобразования за счет создания возможности оперативной поверки и автокоррекции инструментальных погрешностей преобразователя. Такой результат достигается за счет того, что...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002660623
Дата охранного документа: 06.07.2018
08.07.2018
№218.016.6e28

Планарный микродозатор с изменением фиксированного количества анализируемого газа в дозе

Изобретение относится к устройствам ввода газообразных проб в газовый хроматограф и может быть использовано для количественного анализа многокомпонентных сложных смесей в различных отраслях промышленности: химической, нефтяной, газовой, пищевой, медицине, экологии и др. Планарный микродозатор...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002660392
Дата охранного документа: 06.07.2018
21.07.2018
№218.016.732b

Преобразователь угол - код

Группа изобретений относится к области аналого-цифрового преобразования и может быть использована в системе контроля энергонасыщенных объектов. Техническим результатом является упрощение конструкции и уменьшение габаритов преобразователя. Устройство содержит излучатель, передающий световод,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002661752
Дата охранного документа: 19.07.2018
02.08.2018
№218.016.77d3

Место крепления рабочих лопаток роторов бустера и компрессора авиадвигателей пятого поколения. ротор бустера и ротор компрессора высокого давления авиадвигателя пятого поколения, с рабочими лопатками, закрепляемыми с помощью замков типа "ласточкин хвост" в кольцевых канавках этих устройств. способ сборки места крепления рабочих лопаток роторов бустера и компрессора

Группа изобретений относится к области гашения вибраций рабочих лопаток бустера и компрессора авиационных газотурбинных двигателей пятого поколения. Место крепления рабочих лопаток роторов бустера и компрессора авиадвигателей пятого поколения, выполненное в виде кольцевого выступа на внешней и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002662755
Дата охранного документа: 30.07.2018
21.11.2018
№218.016.9f2c

Способ бесконтактного фрактального контроля шероховатости гидрофобной поверхности

Изобретение относится к средствам контроля микронеровностей поверхностей, полученных в результате воздействия машиностроительных технологических операций на шероховатую гидрофобную поверхность, например парафин, воск, огнеупоры и т.п. Заявленный способ бесконтактного фрактального контроля...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002672788
Дата охранного документа: 19.11.2018
06.12.2018
№218.016.a42d

Пульсирующий турбореактивный двигатель

Пульсирующий турбореактивный двигатель снабжен входным диффузором, компрессором, газовой турбиной, выходным реактивным соплом и блоком пульсирующих камер сгорания, электродвигатель постоянного тока с редуктором. Блок пульсирующих камер сгорания содержит неподвижные горизонтальные пульсирующие...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002674091
Дата охранного документа: 04.12.2018
12.12.2018
№218.016.a579

Композиция для производства пористого заполнителя

Изобретение относится к области производства строительных материалов, в частности к производству пористых заполнителей на основе жидкого стекла, предназначенных для изготовления легких бетонов, а также теплоизоляционных засыпок. Композиция для производства пористого заполнителя включает, мас.%:...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002674449
Дата охранного документа: 10.12.2018
14.12.2018
№218.016.a72b

Способ получения деталей из жаропрочных никелевых сплавов, включающий технологию селективного лазерного сплавления и термическую обработку

Изобретение относится к способу изготовления деталей из жаропрочных сплавов на основе никеля, предназначенных для работы в условиях повышенных температур в газотурбинных двигателях. Деталь получают путем селективного лазерного сплавления с мощностью лазерного излучения от 280 до 320 Вт,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002674685
Дата охранного документа: 13.12.2018
Showing 1-2 of 2 items.
10.08.2015
№216.013.69d7

Электроразрядный кислородно-йодный лазер с буферным газом

Изобретение относится к лазерной технике. В электроразрядном кислородно-йодном лазере в газовый поток непосредственно на выходе генератора молекул синглетного кислорода O(Δ) и перед сверхзвуковым соплом подмешивается газ X (CO, SF, SiF и т.д.), состоящий из молекул, тушащих возбужденный озон ,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002558648
Дата охранного документа: 10.08.2015
10.05.2018
№218.016.417a

Способ получения атомов йода

Изобретение относится к лазерной технике. Способ получения атомов йода для активной среды кислородно-йодного лазера включает последовательное прохождение через электроразрядный генератор и узел транспортировки газовой смеси, состоящей из инертного газа, йод содержащих молекул и атомов йода. В...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002649025
Дата охранного документа: 29.03.2018
+ добавить свой РИД