Способ определения светопропускания оболочек газоразрядных источников света

 

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано при испытаниях электродов газоразрядных ламп. Целью изобретения является увеличение чувствительности способа определения светопропускания оболочек газоразрядных ламп. Модулированным по интенсивности лучом лазера просвечивают часть исследуемой оболочки 5кварцевой горелки. Прошедший через оболочку луч направляют через линзу 6на фотоприемник 7. По соотношению интенсивностей электрических сигналов от прошедшего через оболочку луча и опорного сигнала судят о скорости распьшения электродов газоразрядных ламп. Перед измерением внутрь оболочки 5 помещают кольцо 8 с отражающей поверхностью 9. В результате дополнительного поглощения луча лазера за счет многократных (Отражений в кольце в слое материалов электрода, осевших на кольце, увеличивается отношение опорного и выходного сигналов . Это ведет к увеличению чувствительности способа пр и малых скоростях распыления электродов. 5 ил. с (Л с со Oi о ел ФигЛ

CO)03 СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (19) (11) (51) 4 Н 01 J 9/42, 61/30

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Н АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ЧЬг. 7

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ (21) 4050453/24;07 (22) 02.01,86 (46) 23.12.87. Бюл. ¹ 47 (71) Московский энергетический институт (72) Д.А.Крамаренко (53) 621.327(088.8) (56) J.Vac. Sci Technol., V 16, 1979, р.244-247.

Светотехника, 1984, ¹ 11, с.1-2. (54) СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СВЕТОПРОПУСКАНИЯ ОБОЛОЧЕК ГАЗОРАЗРЯДНЫХ ИСТОЧНИКОВ СВЕТА (57) Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано при испытаниях электродов газоразрядных ламп. Целью изобретения является увеличение чувствительности способа определения светопропускания оболочек газоразрядных ламп. Модулированным по интенсивности лучом лазера просвечивают часть исследуемой оболочки

5 кварцевой горелки. Прошедший через оболочку луч направляют через линзу

6 на фотоприемник 7. По соотношению интенсивностей электрических сигналов от прошедшего через оболочку луча и опорного сигнала судят о скорости распыления электродов газоразрядных ламп. Перед измерением внутрь оболочки 5 помещают кольцо 8 с отражающей поверхностью 9. В результате дополнительного поглощения луча лазера за счет многократных отражений в кольце в слое материалов электрода, осевших на кольце, увеличивается отношение опорного и выходного сигналов. Это ведет к увеличению чувствительности способа при малых скоростях распыления электродов. 5 ил.

61651 2 ца равно 3 (фиг, 2), четырем (фиг.3) и шести (фиг,4).

В устройстве в качестве источника ,излучения используется гелийнеоновый лазер 1, его излучение модулируется механическим модулятором 2 по интенсивности, пластинка 3 часть излучения отражает на фотоприемник 4 onop)p ного излучения, а часть пропускает.

Прошедшая часть излучения падает на поверхность горелки под углом 1 в горизонтальной плоскости (фиг.1) и под углом,/ в вертикальной плоскости

15 (фиг.2-4).

После включения газоразрядной горелки в питающую цепь происходит эрозия электрода,.материалы электрода осаждаются на близлежащих стенках

20 оболочки 5 горелки и кольце 8. Вместе с включением горелки зажигается источник. 1 излучения, модулятор,2 промодулированное по амплитуде излучение испытывает в горелке, внутри отражающего кольца и кратное отражение и 2п раз происходит поглощение излучения пленкой напыленных материалов электродов на внутренней по- верхности кольца.

Перед измерением в ис следуемую оболочку 5 вставляют кольцо 8 с отражающей поверхностью 9. Положение кольца внутри оболочки зависит от места исследования. Далее излучение внешнего источника направляют под малым углом к нормали поверхности оболочки. Величина угла зависит от 40 длины кольца и обеспечивает один проход луча по окружности оболочки, большее количество проходов луча по окружности оболочки приведет к большим потерям на поглощение и отражение в 4б кольце. Угол / выбирают исходя из требований к увеличению чувствительности и поглощающих и отражающих свойств вводимого кольца. Верхняя о граница угла 6=60, так как при боль- б0 ших углах резко увеличивается доля отраженного излучения от внешней поверхности оболочки, Для уменьшения отражения от внешней поверхности оболочки и излучения внешнего источника поляризовано линейно, направление вектора колебания перпендикулярно оси оболочки и кольца. При выполнении таких условий число отражений от кольгде с епл

lÎ 9 I41

13

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано при испытаниях электродов газоразрядных ламп.

Целью изобретения является увеличение чувствительности способа определения светопропускания оболочек газоразрядных источников света.

На фиг,1 представлена установка для реализации способа определения светопропускания оболочек; на фиг.2—

4 — ход луча от внешнего источника излучения соответственно для трех-, четырех- и шестикратного отражения; на фиг.5 — ход луча при прямом просвечивании оболочки.

Установка для определения светопропускания оболочки кварцевой горелки ламп типа ДРЛ состоит из источника 1 излучения, модулятора 2, светоделительной пластинки 3, фотоприемника 4 опорного излучения, исследуемой оболочки 5, собирающей линзы 6, фотоприемника 7 для прошедшего через оболочку 5 излучения и отражающего кольца 8, с отражающим слоем 9 помещенного внутри оболочки 5 или нанесенного на поверхность оболочки отражающего покрытия вокруг распыляющего электрода °

После последнего и-го отражения излучения луч выходит из отражающего кольца, После этого он фокусируется линзой 6 на поверхности фотоприемника 7 и преобразованное излучение в виде электрического сигнала сравнивают с интенсивностью падающего излучения, также преобразованного в электрический сигнал фотоприемником

4, по отношению I /I судят о величине светопропускания. При работе ламп с высоким давлением паров ртути скорость спада светопропускания резко уменьшается и измерение таких малых скоростей спада светопропускания оказывается невозможным для чувствительности применяемого оборудования. При одном проходе через стенки оболочки газоразрядной лампы (фиг.S) интенсивность света имеет величину (1) коэффициент пропускания стекла; коэффициент пропускания пленки; интенсивность падающего и прошедшего излучения соответственно.

1361651 4 где n - число отражений;

r — коэффициент отражения покрытия.

Рассмотрим отношение формул (3) и (2), показывающее увеличение чувствительности предлагаемой установки

Из-за малого изменения (уменьшения) коэффициента пропускания пленки изменение интенсивности прошедшего излучения будет

hI, = I, t „, tÄ, (1-(1 g ) 3 (2)

> где дТ.„ — изменение интенсивности прошедшего излучения за счет изменения коэффициента пропускания пленки;

l-{1-Г) †изменен tz от первоначального значения,где

/- О.

При многократных отражениях от поверхности кольца получаем аналогично

g(gyp) g(nag н ф(na1)J (3) 10 (4) 15 дТ z ти Г 2п

r (2п+1) (n+ l ) (1- — — — — — — 7 (5) дI " аг лл г

1 (2п+1) (1- -) 2 п Ъи и ж -, пл r (и+1) (6)

/ ° 30

Таким образом, эффект от применения устройства наибольший при малых изменениях коэффициента пропускания пленки t„ (p 0). Из формулы 6 мож- но получить условие налагаемое на коэффициент пропускания стекла и пленки и коэффициент отражения покрытия для увеличения чувствительности устройства.

Максимальное увеличение чувстви2л Лл в тельности при t, „„, . r - 1.

При n=3,4,6 увеличение чувствительности составляет 4, 5 и 7 раз.

Пренебрежем величиной /2 - 0 и получим

zi фтора! L(и+ ) n z(gyes)

llI1. « с tag r Г 1 11 i)

Д, t„ t„ (1-(1-P ) ) Производя сокращения, раскладывая

z(п+ 4) (1-у ) в биномиальный ряд и ограничиваясь квадратичными членами, получаем оценку отношения снизу,так как ряд знакоперемечный и сходящийся формула из обре тения

Способ определения светопропускания оболочек газоразрядных источников света, согласно которому луч света от источника внешнего излучения последовательно пропускают через модулятбр, светоделительную пластину и оболочку источника света, после чего с помощью фокусирующей линзы направляют его на фотоприемник, сигнал с которого сравнивают с опорным сигналом, отличающийся тем, что, с целью повышения его чувствительности, внутрь оболочки помещают

f кольцо с отражающей внешней поверхностью, длину которого выбирают такой, чтобы падающий луч испытал не менее одного отражения от боковой поверхности кольца.

1361651

Составитель Н. Семенов

Редактор Н.Лазаренко Техред И.Моргентал Корректор В.Бутяга

Заказ 6298/53 Тираж 697 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва,Ж-35, Раушская наб., д.4/5

Производственно-полиграфическое предприятие,r..Ужгород,ул.Проектная,4

Способ определения светопропускания оболочек газоразрядных источников света Способ определения светопропускания оболочек газоразрядных источников света Способ определения светопропускания оболочек газоразрядных источников света Способ определения светопропускания оболочек газоразрядных источников света 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к производству газоразрядных приборов и источников света и может быть использовано для контроля качества разрядных трубок

Изобретение относится к области электротехники

Изобретение относится к производству цветных кинескопов

Изобретение относится к области электронной техники

Изобретение относится к конструкциям газоразрядных трубок для исследования параметров газоразрядных ламп

Изобретение относится к области электронной техники

Изобретение относится к электрическим источникам света и может быть и спользовано в производстве источников света направленного светораспределения

Изобретение относится к источникам монохроматического излучения, может быть использовано в компактной спектральной аппаратуре и является дополнительным изобретением, к авт

Изобретение относится к электротехнической промышленности, в частности к люминесцентным лампам (ЛЛ) компактной формы

Изобретение относится к конструкции люминесцентных ламп (Л) компактной формы

Изобретение относится к компактной люминесцентной лампе
Наверх