[发明专利]气体放电灯以及气体放电灯的应用在审

专利信息
申请号: 201480039915.1 申请日: 2014-07-04
公开(公告)号: CN105556639A 公开(公告)日: 2016-05-04
发明(设计)人: E.阿尔诺德;C.泽勒;I.拉多塞维奇;A.施纳布尔;G.德辛格;T.耶内克;G.佩尔莱特;N.菲舍尔;G.达马施克;T.施奈德;B.于宾 申请(专利权)人: 贺利氏特种光源有限责任公司
主分类号: H01J61/10 分类号: H01J61/10;H01J61/68
代理公司: 中国专利代理(香港)有限公司 72001 代理人: 杨国治;宣力伟
地址: 德国*** 国省代码: 德国;DE
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摘要:
搜索关键词: 气体放电灯 以及 应用
【说明书】:

技术领域

发明涉及气体放电灯、尤其是氘灯,具有利用气体填充的灯泡和灯泡内的装置,包括:电极壳体,所述电极壳体具有由没有导电能力的材料制成的前部的壳体部件、后部的壳体部件和将所述前部的壳体部件与所述后部的壳体部件分开的壳体间壁,其中,所述前部的壳体部件包括阴极、布置在所述阴极前的阴极屏蔽窗和光出射窗,所述光出射窗将由放电引起的光向外发射,并且其中,所述后部的壳体部件容纳阳极,所述阳极与所述前部的壳体部件中的光出射窗位于光学轴线A上。

此外,本发明涉及将气体放电灯用于分析的目的的应用。

背景技术

使用气体放电灯作为用于产生可见的、紫外的或者红外的范围中的光学辐射的光源。所述气体放电灯由利用填充气体填充的灯泡构成,在所述灯泡中布置两个电极(阴极和阳极)。在所述电极之间施加电压时发生与光学辐射的发射关联的气体放电。

所述气体放电引起所述填充气体内的等离子体状态。所述等离子体部分地或者完全由自由的带正电微粒和带负电微粒(离子、电子)构成,其运动通过所述两个电极之间的场的强度以及通过所述灯泡内阴极和阳极空间的特别的实施方案被影响。

氘灯(填充气体氘)通常如下构造,从而在运行期间,来自所述阴极空间以及来自阴极和阳极之间的等离子体电弧的区域的微粒能够通过所述光出射窗到达由玻璃制成的灯泡上。在那儿发生所述灯泡的玻璃的变化,这引起光吸收和散射并且由此明显减少灯的寿命。

现有技术:

由EP0700072A2已知一种所述类型的气体放电灯,所述气体放电灯示出改善的、稳定的光收益。所述灯具有由石英玻璃或者由其它的允许UV通过的玻璃制成的灯泡并且具有壳体,所述壳体的后部的部件和所述壳体的壳体间壁由陶瓷构成。所述阳极位于所述壳体的后部的部件中,直接在所述壳体间壁中的开口之后,被称作聚焦电极(focusingelectrode26)的成型体部分地伸入所述开口中。所述壳体前部部件由金属制成并且具有光出射窗。所述壳体前部部件被称作前电极(frontelectrode23)。阴极区域位于所述壳体的前部的部件中,其中,所述阴极由所谓的阴极盒子(cathodebox)围绕,所述阴极盒子由所述前电极(壳体前部部件)的侧翼和阴极开槽电极(cathodeslitelectrode27)形成。所述阴极盒子在阴极空间中引起可靠的点火以及稳定的势,由此,运行状态在关于从所述阴极经由所述成型体(聚焦电极26)至所述阳极的电荷载体路径的保持和方向方面获得稳定性。在等离子体形成的条件下一旦触发放电,如下设定用于调节所述气体放电灯的期望的发光强度(Leuchtkraft)的电路,使得所述成型体的势为负或者为零,由此能够优化从阴极至阳极的放电引导(Entladungsführung)和所述等离子体的形式。

DE102008062410A1涉及氘灯,其中二次放电(Nebenentladung)和在将阴极和阳极之间的放电路径聚焦的成型体处随之出现的腐蚀得到避免。根据DE102008062410A1的图2,所述壳体前部部件和所述间壁由陶瓷构成,壳体背壁由金属构成。所述前部的壳体部件中的阴极部分地由陶瓷的壳体前部围绕,额外地设置金属的阴极屏蔽窗。所述成型体和所述阴极屏蔽窗彼此电绝缘,从而不产生次生电流。陶瓷的壳体前部部件具有用于辐射出射的开口,在不利的情况下,来自等离子体的带电的微粒也能够经由所述开口到达灯泡表面上。在根据DE102008062410A1的其它的变型方案中,仅仅阴极空间或者说阴极屏蔽窗由电绝缘的材料构成,整个壳体、间壁以及成型体反之由金属构成。在氘灯的该构造中也避免了次生电流的产生。所述金属的壳体前部部件具有用于朝着所述灯泡的方向辐射出射的开口,所述开口在该情况下设有光阑状的附加机构(Vorsatz)。因为所述附加机构与所述金属的壳体形成一个单元,所以不能够赋予所述附加机构独立的电势。在此,所述附加机构对于可能的滤板仅仅具有保持的功能。

发明内容

技术任务提出:

此处说明的放电灯具有以下缺点,即在运行期间,在所述电极壳体中释放的来源于所述阴极空间或者阴极和阳极之间的等离子体电弧的区域的微粒能够通过所述光出射窗到达由玻璃制成的灯泡上并且在那儿导致损坏。由此,气体放电灯的强度或者寿命明显减少。所述微粒能够如下改变灯泡的玻璃,使得发生光吸收和/或光散射。

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