Способ управления газовым разрядом
Использование: в сильноточной электронике, плазмохимической технологии и др. в которых используется сильноточный дуговой газовый разряд. Сущность изобретения: способ заключается в приложении к электродам газового разряда импульсов напряжения определенной длительности, амплитуды и частоты повторения, что приводит к увеличению коэффициента полезного действия разряда как источника излучения и увеличению интенсивности и яркости излучения в видимой области спектра. Практическая проверка изобретения показала широкие возможности данного способа, в особенности применительно к короткодуговым газовым разрядам (короткодуговым источникам излучения). 2 ил.
Изобретение относится к светотехнике, силовой электронике, плазмохимическим технологиям, в которых используется сильноточный газовый разряд.
Известен способ питания газоразрядной лампы, наиболее близкий к изобретению по решению технической задачи и принятый за прототип, заключающийся в том, что к электродам лампы прикладывают импульсное положительное относительно катода лампы напряжение, по величине превышающее напряжение горения при постоянном токе, а в промежутках времени между импульсами к электродам лампы прикладывают положительное относительно катода лампы напряжение, причем величину этого напряжения выбирают меньше напряжения в импульсе и больше напряжения погасания ГИС. Длительность импульсов при этом выбирают меньше, чем время диффузии ионов между электродами газоразрядной лампы и больше, чем время соответствующей диффузии электронов. Частота повторения импульсов лежит в диапазоне 60-20000 Гц, скважность 10-1000. В качестве ГИС используется стеклянная трубка длиной 1-300 см, наполненная одним из следующих газов: Ne, Ar, Kr, Xe, Hg, Na при давлении р 0,1-10-7 атм. Напряжение в импульсе составляет 50-5000 В, между импульсами 1-1000 В. В известном способе увеличение световой отдачи, яркости излучения и изменение спектрального состава излучения ГИС достигаются за счет увеличения температуры электронов в импульсе при превышении напряжения выше напряжения питания постоянным током. Однако длительность импульсов и их скважность выбираются вне связи с процессами, протекающими в плазме ГИС и на его электродах. Выбор скважности импульсов больше 10 приводит к необходимости использования напряжений в импульсе, заметно превышающих напряжение при постоянном токе, либо к заметному рассеиванию электрической энергии в промежутках времени между импульсами. Первое приводит к существенному изменению средней энергии электронов и изменению спектрального состава излучения ГИС, второе к снижению эффективности импульсного питания. Оба этих фактора не позволяют существенно увеличить яркость свечения ГИС в рабочей области спектра без существенного увеличения термической нагрузки на электроды газоразрядной лампы, т. е. без снижения ее срока службы. Более того возможно уменьшение световой отдачи по сравнению с разрядом постоянного тока. Таким образом, недостатками прототипа являются низкая световая отдача ГИС, недостаточно высокие яркость и интенсивность излучения плазмы в видимой области спектра и малый срок службы из-за увеличения термической нагрузки на электроды ГИС. Целью изобретения является увеличение доли энергии, рассеиваемой в плазме газового разряда, и, следовательно, увеличение КПД газового разряда как источника излучения, увеличение интенсивности и яркости излучения в видимой области спектра, увеличение геометрических размеров светящейся области разряда вблизи катода. Цель достигается тем, что по способу питания газового разряда (газоразрядной лампы), заключающемуся в подаче на электроды лампы импульсного положительного относительно катода лампы напряжения, по величине превышающего напряжение горения при постоянном токе, и подаче на электроды лампы в промежутках времени между импульсами положительного относительно катода лампы напряжения от источника напряжения, причем величину напряжения выбирают меньше напряжения в импульсе и больше напряжения погасания газоразрядной лампы, в соответствии с изобретением длительность импульсов выбирают меньше времени дрейфа ионов материала катода в прикатодном пятне разряда, а промежуток времени между импульсами выбирают меньше времени диффузии атомов материала катода между электродами разряда и больше длительности импульса напряжения, умноженной на отношение времени диффузии атомов к времени дрейфа ионов материала катода в прикатодном пятне разряда. Сущность изобретения заключается в увеличении числа атомов материала катода в плазме газового разряда, что приводит к увеличению интенсивности и яркости излучения в видимой области спектра, и в уменьшении проводимости плазмы (увеличении удельного сопротивления плазмы), что приводит к увеличению доли электрической мощности, рассеиваемой в плазме газового разряда. В сильноточном (дуговом) газовом разряде появление первичных электронов в газоразрядном промежутке происходит за счет процессов термо- и автоэмиссии с поверхности катода, который нагрет до достаточно высоких температур-порядка (2-4) 103 К. При этом в плазму вместе с электронами попадают атомы материала катода, которые вблизи катода разряда могут играть большую, в ряде случаев определяющую роль. Присутствие в прикатодном пятне атомов и ионов материала катода увеличивает частоты столкновений электронов с атомами и ионами и, таким образом, уменьшает проводимость плазмы, что приводит к увеличению напряженности электрического поля. Это, в свою очередь, повышает электрическую мощность, рассеиваемую в прикатодной области. Атомы материала катода (металлы, их сплавы, графит и др.) имеют, как правило, значительно более низкие потенциалы ионизации, чем атомы и молекулы веществ, наполняющих разрядный промежуток (инертные газы, водород, воздух, пары ртути, различные комбинации смесей этих веществ и др.). Присутствие легкоионизуемой добавки в прикатодной области разряда существенно увеличивает концентрацию заряженных частиц и снижает температуру плазмы. Результатом этого является преобладание ионов материала катода в прикатодном пятне разряда. Рост концентрации электронов и ионов приводит к увеличению интенсивности рекомбинационно-тормозного электрон-ионного взаимодействия. Сечения тормозного и рекомбинационного взаимодействия атомов и ионов материала катода с электронами отличаются от соответствующих характеристик атомов и ионов паров и газов, наполняющих межэлектродный промежуток, причем отличия таковы, что они приводят к смещению максимума рекомбинационно-тормозного излучения из ультрафиолетовой и синей в желто-красную область спектра. Поэтому присутствие атомов и ионов материала катода в плазме не только увеличивает интенсивность и яркость излучения, но и смещает спектр излучения в видимую область. Геометрические размеры прикатодной области, в которой свойства плазмы определяются атомами и ионами материала катода, устанавливаются балансом следующих физических процессов. Атомы материала катода, попадая в разряд, ионизуются и после этого концентрация ионов материала катода в какой-либо точке определяется их диффузионным разлетом в сторону анода, возникающим за счет градиента концентрации, и дрейфом в электрическом поле в сторону катода. В установившемся режиме эти два потока уравновешивают друг друга. Переход к импульсно-периодическому способу питания разряда позволяет воздействовать на концентрацию атомов и ионов материала катода в прикатодной области и на геометрические размеры области, в которой упомянутые атомы и ионы играют важную роль. В импульсе разрядного тока, когда напряженность электрического поля превышает напряженность в разряде постоянного тока и материал катода присутствует в разряде в основном в виде ионов, дрейфовое движение ионов материала катода в сторону катода превалирует над диффузионным разлетом в сторону анода. В промежутках времени между импульсами, когда ионы материала катода рекомбинируют и концентрация атомов превышает концентрацию ионов материала катода, диффузионный разлет атомов в сторону анода становится главным. Варьирование длительностями импульса и времени между импульсами дает возможность усиливать или ослаблять тот или иной поток атомов и ионов материала катода и, таким образом, изменять их концентрацию и область присутствия в плазме. Возможность управления характеристиками газового разряда может быть представлена следующим образом. Уравнения баланса для концентраций атомов N и ионов N+ материала катода выглядят следующим образом
































Таким образом, если выбирать длительность импульсов меньше времени





Формула изобретения
РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2