×
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 41-50 of 77 items.
24.05.2019
№219.017.5eec

Волоконно-оптический датчик угла поворота

Изобретение относится к средствам измерения угловых перемещений. Волоконно-оптический датчик угла поворота состоит из лазерного диода, микроконтроллера, оптического делителя мощности, двух фотодетекторов и двух отрезков оптического волокна. Отрезки оптического волокна свернуты в полукольца...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002688596
Дата охранного документа: 21.05.2019
09.06.2019
№219.017.7663

Автоматическое устройство термомеханического управления радиальным зазором между концами рабочих лопаток ротора и статора компрессора или турбины газотурбинного двигателя

Группа изобретений относится к газотурбинным двигателям и газотурбинным установкам, в том числе к авиационным ТРД и ТРДД, а именно к устройствам регулирования радиального зазора между концами рабочих лопаток ступени ротора компрессора или турбины и статора газотурбинного двигателя. Предложено...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002691000
Дата охранного документа: 07.06.2019
19.06.2019
№219.017.83d4

Устройство контроля герметичности элементов конструкции космического аппарата (ка)

Изобретение относится к области космической техники, предназначенной, в частности, для регистрации микрометеороидов и заряженных частиц ионосферы. Сущность изобретения заключается в том, что устройство контроля герметичности элементов конструкции космического аппарата дополнительно содержит...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002691657
Дата охранного документа: 17.06.2019
20.06.2019
№219.017.8cf0

Способ определения деформаций на основе спекл-фотографии

Способ относится к бесконтактным оптическим методам исследования деформаций. Способ измерения деформаций заключается в том, что объект освещают когерентным светом, регистрируют спекл-фотографию объекта до и после его деформирования, сканируют полученную совмещенную спекл-фотографию и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002691765
Дата охранного документа: 18.06.2019
20.06.2019
№219.017.8d8a

Устройство для измерения массы жидких компонентов топлива при работе ракетных двигателей малой тяги в режиме одиночных включений и в импульсных режимах

Изобретение относится к испытаниям жидкостных ракетных двигателей малой тяги. Устройство для измерения массы жидких компонентов топлива при работе ракетного двигателя малой тяги в режиме одиночных включений и в импульсных режимах, состоящее из электропневмоклапана, градуированных стеклянных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002691873
Дата охранного документа: 18.06.2019
26.06.2019
№219.017.92a1

Ускоритель высокоскоростных твердых частиц

Изобретение относится к ускорителю высокоскоростных твердых частиц. Ускоритель содержит инжектор 1, индукционные датчики 2, усилители 3, линейный ускоритель 4, источник фиксированного высокого напряжения 5, цилиндрические электроды 6, селектор скоростей 7, селектор удельных зарядов 8, генератор...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002692236
Дата охранного документа: 24.06.2019
27.06.2019
№219.017.986b

Тягоизмерительное устройство для испытаний жидкостных ракетных двигателей малой тяги в стационарном режиме работы

Изобретение относится к испытаниям жидкостных ракетных двигателей малой тяги. Устройство состоит из упругой балки с двумя силоизмерительными датчиками (весоизмерительным и задающим), на которой крепится испытуемое изделие и измерительный датчик, узла подвеса, силозадающего устройства...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002692591
Дата охранного документа: 25.06.2019
28.06.2019
№219.017.997d

Устройство контроля параметров углового движения космического аппарата по данным бортовых измерений состояния геомагнитного поля

Изобретение относится к магнитным средствам управления параметрами движением вокруг центра масс космического аппарата (КА) научно-технологического назначения, особенностью которого является обеспечение ориентированного режима полета с невысокими требованиями к точности угловой ориентации....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002692741
Дата охранного документа: 26.06.2019
10.07.2019
№219.017.a966

Устройство для гидродинамического эмульгирования и активации жидкого топлива

Изобретение относится к области энергетики и машиностроения. Устройство для гидродинамического эмульгирования и активации жидкого топлива содержит гидродинамический кавитационный аппарат эмульгатора, состоящий из трубопровода обрабатываемого жидкого топлива, трубопровода добавляемой жидкости,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002693942
Дата охранного документа: 08.07.2019
11.07.2019
№219.017.b254

Способ количественной оценки распределения дисперсных фаз листовых алюминиевых сплавов

Изобретение относится к области металлографических исследований и анализа материалов применительно к определению неоднородности распределения частиц дисперсных фаз в листовых металлах и сплавах. Способ включает получение металлографического шлифа, его травление для выявления фаз, затем с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002694212
Дата охранного документа: 09.07.2019
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