BE367486A - - Google Patents

Info

Publication number
BE367486A
BE367486A BE367486DA BE367486A BE 367486 A BE367486 A BE 367486A BE 367486D A BE367486D A BE 367486DA BE 367486 A BE367486 A BE 367486A
Authority
BE
Belgium
Prior art keywords
electrode
electrodes
tube
light
discharge
Prior art date
Application number
Other languages
French (fr)
Publication of BE367486A publication Critical patent/BE367486A/fr

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01JELECTRIC DISCHARGE TUBES OR DISCHARGE LAMPS
    • H01J17/00Gas-filled discharge tubes with solid cathode
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01JELECTRIC DISCHARGE TUBES OR DISCHARGE LAMPS
    • H01J2893/00Discharge tubes and lamps
    • H01J2893/0064Tubes with cold main electrodes (including cold cathodes)

Landscapes

  • Vessels And Coating Films For Discharge Lamps (AREA)

Description

       

   <Desc/Clms Page number 1> 
 



  " SOURCE   LUMINEUSE     PONCTIFOBME.-   " 
L'invention est relative aux tubes à décharge lumineuse et en particulier aux tubes employés dans les applications telles que la télévi- sion et la photophonie où de rapides variations d'intensité lumineuse sont exigées. 



   L'invention réalise, sous de faibles dimensions, une source lumi- neuse dont la forte intensité suit instantanément les variations du courant électrique qui lui est appliqué- 
De plus, les dispositions particulières proposées par l'invention permettent d'obtenir une lampe présentant notamment   comme   avantages que 
La majeure partie de la lumière est émise dans une direction don- née. 

 <Desc/Clms Page number 2> 

 



     '. L'intensité   lumineuse n'est pas détruite en fonctionnement comme c'est le cas général par la couche métallique se déposant sur les parois de verre par suite de la destruction progressive du métal constituant les électrodes. 



   Les autres avantages de l'invention apparaîtront à la lecture de la description suivante et à l'examen des dessins qui   l'accompagnent.   



   La figure est une section d'un tube à décharge lumineuse   confor-   me à l'invention. 



   Certaines applications,telles par exemple que la télévision ou la photophonie,exigent une.source lumineuse de forte intensité capable de suivre rapidement les fluctuations d'un courant électrique donné, Un des meilleurs dispositifs de ce genre est réalisé par une décharge électrique entre deux électrodes plongées dans un gaz à pression convenable. Pour ces applications, il est nécessaire qu'une source lumineuse très puissante soit concentrée en un faible volume. 



   Conformément à l'invention, une telle source lumineuse est réa- lisée au moyen d'une décharge électrique entre deux électrodes situées dans une chambre intérieure   Sont   une partie des parois est constituée par une des deux électrodes. Cette dernière électrode comporte une partie crause se terminant par une ouverture relativement petite. 



   Quand la décharge électrique s'établit dans la chambre entre les électrodes, elle se concentre dans la partie creuse de l'électrode. Celle-ci constitue ainsi véritablement le "cratère" de la décharge électrique-YA l'intérieur de ce cratère, l'intensité lumineuse est très grande. Il cons- titue une source lumineuse ponctiforme de forte intensité. 



   Il est préférable de constituer la cathode par l'électrode dé- crite plus haut. Comme on le sait, les électrodes , dans une telle décharge tendent à se désagréger et à se déposer sous forme de couche métallique mince sur les parois environnantes. Cette désagrégation est particulièrement importante pour la cathode et, dans las décharges gazeuses actuelles, les pellicules métalliques se déposant sur le verre de   l'ampoule   et rendant celui-ci rappidement opaques ont créé de grandes difficultés. 



   Conformément à l'invention, la décharge lumineuse se termine dans le cratère creux décrit plus haut et le métal désagrégé d'une partie de la surface de l'électrode se dépose sur   une.autre   partie de la surface de 

 <Desc/Clms Page number 3> 

 l'électrode. Comme l'ouverture par laquelle   la*lumière   est émise est de faibles dimensions, il n'y a pratiquement projection d'aucune'molécule au dehors et, par conséquent, les parois de l'ampoule ne sont pas rendues opaques- 
L'invention sera mieux comprise si on se réfère à la figure 1 dans laquelle l'ampoule en verre 1 contient une chambre à électrodes internes comprenant un tube cylindrique 2 pouvant être en quartz renfermant une électrode 
3 pouvant être constituée par une tige en nickel placée dans l'axe de la chambre. 



   Le tube 2 est maintenu à sa partie inférieure par la base en verre 4. La partie supérieure du tube 2 est pourvue d'un bouchon métallique 5 pouvant être en acier par exemple. La douille 5 est percée d'un trou de diamètre suffisant qui consti- tue le cratère de   ladécha@ge   électrique. La partie inférieure de l'électrode 5 est de préférence fraisée de manière que le diamètre inférieur du trou soit égal au diamètre intérieur du tube 2. La partie supérieure de la douille 5 est pour- vue d'une ouverture 6 de diamètre relativement faible. Les connexions 7 et 8 traversant le verre connectent les électrodes 3 et 5   àvec   l'intérieur de l'am- poule. 



   Le tube à décharge décrit plus haut est vidé puis rempli d'un gaz pouvant être soit un gaz noble comme le néon ou l'argon, soit la vapeur de mercure, soit encore un mélange de ceux-ci. Le gaz est choisi suivant la couleur de la   lunière   désirée et suivant les conditions particulières d'utilisation de la lampe. 



   Si une tension suffisante est appliquée entre les électrodes   3   et 5, il apparaît une décharge lumineuse entre celles-ci et le gaz contenu dans l'intérieur du tube   devient   fortement   lumineux.   



   Si la cathode est constituée par'l'électrode 5, la décharge se concentre à l'intérieur du creux de l'électrode 5 et le flux lumineux est projeté à travers   l'ouverture 6-   .bien que pour obtenir une source suffisamment intense de lumière il soit nécessaire d'admettre une forte densité de courant sur l'électrode 5, la plus grande partie du métal désagrégé de la surface extérieure de l'électrode 5 se dépose sur les parois intérieures du tube 2 et par conséquent il n'y a prati- quement pas de métal projeté par l'ouverture 6. 



   Il est avantageux de constituer une partie des parois du tube d'une matière opaque et   marne   de métal en respectant l'isolament entre les élec- 

 <Desc/Clms Page number 4> 

   trodes   5 et 3. Il est avantageux également de rendre fortement réflecteur l'in- térieur du tube 2 en y déposant par exemple un miroir d'argent ou d'un autre métal- 
Il est entendu que la lampe décrite ci-dessus est citée à titre d'exemple et que l'on peut y apporter des modifications , sans toutefois mod- fier l'esprit de l'invention.



   <Desc / Clms Page number 1>
 



  "PONCTIFOBME LIGHT SOURCE.-"
The invention relates to light discharge tubes and in particular to tubes used in applications such as television and photophony where rapid variations in light intensity are required.



   The invention realizes, in small dimensions, a light source whose high intensity instantly follows the variations of the electric current which is applied to it.
Furthermore, the particular arrangements proposed by the invention make it possible to obtain a lamp having in particular the advantages
Most of the light is emitted in a given direction.

 <Desc / Clms Page number 2>

 



     '. The light intensity is not destroyed in operation as is the general case by the metal layer being deposited on the glass walls as a result of the progressive destruction of the metal constituting the electrodes.



   The other advantages of the invention will become apparent on reading the following description and on examining the accompanying drawings.



   The figure is a section of a light discharge tube according to the invention.



   Some applications, such as television or photophony, for example, require a high intensity light source capable of rapidly following the fluctuations of a given electric current. One of the best devices of this kind is achieved by an electric discharge between two electrodes immersed in gas at suitable pressure. For these applications it is necessary that a very powerful light source be concentrated in a small volume.



   According to the invention, such a light source is produced by means of an electric discharge between two electrodes situated in an internal chamber. Part of the walls is formed by one of the two electrodes. This last electrode has a crause part ending in a relatively small opening.



   When the electric discharge is established in the chamber between the electrodes, it is concentrated in the hollow part of the electrode. This thus truly constitutes the "crater" of the electric discharge-Y. Inside this crater, the light intensity is very high. It constitutes a punctiform light source of high intensity.



   It is preferable to constitute the cathode by the electrode described above. As is known, the electrodes in such a discharge tend to disintegrate and to deposit in the form of a thin metallic layer on the surrounding walls. This disintegration is particularly important for the cathode and, in current gas discharges, the metallic films depositing on the glass of the bulb and making it rapidly opaque have created great difficulties.



   According to the invention, the light discharge ends in the hollow crater described above and the metal broken up from part of the surface of the electrode is deposited on another part of the surface of the electrode.

 <Desc / Clms Page number 3>

 the electrode. As the opening through which the light is emitted is small, there is hardly any projection of any molecule out and, therefore, the walls of the bulb are not made opaque.
The invention will be better understood if reference is made to FIG. 1 in which the glass bulb 1 contains a chamber with internal electrodes comprising a cylindrical tube 2 which may be made of quartz enclosing an electrode.
3 may be formed by a nickel rod placed in the axis of the chamber.



   The tube 2 is held at its lower part by the glass base 4. The upper part of the tube 2 is provided with a metal stopper 5 which may be made of steel, for example. The socket 5 is pierced with a hole of sufficient diameter which constitutes the crater of the electric discharge. The lower part of the electrode 5 is preferably milled so that the lower diameter of the hole is equal to the internal diameter of the tube 2. The upper part of the sleeve 5 is provided with an opening 6 of relatively small diameter. Connections 7 and 8 through the glass connect electrodes 3 and 5 with the interior of the bulb.



   The discharge tube described above is emptied and then filled with a gas which may be either a noble gas such as neon or argon, or mercury vapor, or even a mixture of these. The gas is chosen according to the color of the desired lens and according to the particular conditions of use of the lamp.



   If sufficient voltage is applied between electrodes 3 and 5, a luminous discharge appears between them and the gas contained in the interior of the tube becomes strongly luminous.



   If the cathode is constituted by the electrode 5, the discharge is concentrated inside the hollow of the electrode 5 and the luminous flux is projected through the opening 6 - although to obtain a sufficiently intense source of. light it is necessary to admit a high current density on the electrode 5, most of the disintegrated metal from the outer surface of the electrode 5 is deposited on the inner walls of the tube 2 and consequently there is no has virtually no metal thrown through opening 6.



   It is advantageous to form part of the walls of the tube of an opaque material and marl of metal while respecting the insulation between the electrodes.

 <Desc / Clms Page number 4>

   trodes 5 and 3. It is also advantageous to make the interior of the tube 2 strongly reflective by depositing therein, for example, a mirror of silver or of another metal.
It is understood that the lamp described above is cited by way of example and that modifications can be made to it, without however modifying the spirit of the invention.


    

Claims (1)

R E S U M E L'invention concerne une ampoule lumineuse de dimensions rédui- tes dont le flux lumineux suit instantanément et fidèlement les variations de tension pppliquée. ABSTRACT The invention relates to a light bulb of reduced dimensions, the luminous flux of which instantaneously and faithfully follows the variations in voltage applied.
BE367486D BE367486A (en)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
BE367486A true BE367486A (en)

Family

ID=39441

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
BE367486D BE367486A (en)

Country Status (1)

Country Link
BE (1) BE367486A (en)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
FR2490006A1 (en) HIGH PRESSURE DISCHARGE LAMP HAVING A CERAMIC DISCHARGE ENCLOSURE
FR2480552A1 (en) PLASMA GENERATOR
FR2484158A1 (en) CATHODE ASSEMBLY FOR METAL STEAM LASER
US3264511A (en) Glow discharge device
BE1014199A6 (en) Metal halide lamp to speaker of liability ceramic.
BE367486A (en)
JP2003132837A (en) Short arc mercury lamp
FR2498012A1 (en) DISCHARGE RECEPTACLE FOR HIGH PRESSURE SODIUM VAPOR BLADES
FR2507401A1 (en) HIGH VOLTAGE COAXIAL SWITCH
US1954421A (en) Glowlamp
WO2018115774A1 (en) Dielectric barrier discharge plasma reactor
BE383561A (en)
BE364397A (en)
BE424288A (en)
FR2514958A1 (en) Gas laser discharge tube - is gas-tight housing with central holder for laser material in tubular discharge channel
BE363097A (en)
BE378337A (en)
BE385341A (en)
BE417883A (en)
BE500368A (en)
BE350331A (en)
BE360816A (en)
BE362130A (en)
FR2554982A1 (en) Hollow cathode for metal vapour laser and laser applying same
FR2738668A1 (en) CIRCUIT BREAKER FOR VERY HIGH INTENSITY CURRENTS