Выпуски

 / 

2003

 / 

Февраль

  

Приборы и методы исследований


Эксилампы — эффективные источники спонтанного УФ- и ВУФ-излучения

, , , , ,
Институт сильноточной электроники СО РАН, пр. Академический 2/3, Томск, 634055, Российская Федерация

Приведены результаты исследования мощных и эффективных эксиламп на галогенидах благородных газов с возбуждением тлеющим, емкостным и барьерным разрядами. Наибольшие средние мощности излучения с наименьшими затратами достигаются при использовании тлеющего разряда. Создана эксилампа со средней мощностью на молекулах KrCl* (λ~222 нм) 1,6 кВт и на молекулах XeCl* (λ~308 нм) 1,1 кВт при эффективности более 10%. Использование емкостного безэлектродного разряда позволяет создавать отпаянные эксилампы с простой конструкцией излучателей при мощности 1-10 Вт и ресурсом до ~2500 ч и более. Эксилампы барьерного разряда обладают как высокими энергетическими параметрами (>100 Вт м-1), так и большим ресурсом работы. Эксилампы как новые источники мощного УФ- и ВУФ-излучения могут найти широкое практическое применение.

Текст pdf (561 Кб)
English fulltext is available at DOI: 10.1070/PU2003v046n02ABEH001308
PACS: 07.60.−j, 42.72.Bj, 52.80.−s (все)
DOI: 10.3367/UFNr.0173.200302d.0201
URL: https://ufn.ru/ru/articles/2003/2/d/
000183400800004
Цитата: Ломаев М И, Скакун В С, Соснин Э А, Тарасенко В Ф, Шитц Д В, Ерофеев М В "Эксилампы — эффективные источники спонтанного УФ- и ВУФ-излучения" УФН 173 201–217 (2003)
BibTexBibNote ® (generic)BibNote ® (RIS)MedlineRefWorks

English citation: Lomaev M I, Skakun V S, Sosnin E A, Tarasenko V F, Shitts D V, Erofeev M V “Excilamps: efficient sources of spontaneous UV and VUV radiationPhys. Usp. 46 193–209 (2003); DOI: 10.1070/PU2003v046n02ABEH001308

Список литературы (81) Статьи, ссылающиеся на эту (191) Похожие статьи (11) ↓

  1. Э.А. Соснин, Н.Ю. Бабаева и др. «Моделирование транзиентных световых явлений средней атмосферы Земли c помощью апокампического разряда» УФН 191 199–219 (2021)
  2. Г.А. Месяц «Электронная эмиссия из сегнетоэлектрических плазменных катодов» УФН 178 85–108 (2008)
  3. А.С. Бугаев, В.Б. Киреев и др. «Катодолюминесцентные источники света (современное состояние и перспективы)» УФН 185 853–883 (2015)
  4. П.В. Зинин, К.М. Булатов и др. «Дистанционное измерение распределения температуры на поверхности твёрдых тел при воздействии мощного лазерного излучения» УФН 192 913–925 (2022)
  5. А.С. Пирожков, Е.Н. Рагозин «Апериодические многослойные структуры в оптике мягкого рентгеновского излучения» УФН 185 1203–1214 (2015)
  6. Е.Н. Рагозин, Е.А. Вишняков и др. «Спектрометры для мягкого рентгеновского диапазона на основе апериодических отражательных решёток и их применение» УФН 191 522–542 (2021)
  7. В.В. Вишняков, С.-В. Тан, А.А. Тяпкин «Низковольтные галогенные счетчики (механизм разряда)» УФН 72 133–152 (1960)
  8. М.А. Проскурнин, В.Р. Хабибуллин и др. «Фототермическая и оптоакустическая спектроскопия: современное состояние и перспективы» УФН 192 294–340 (2022)
  9. Д.В. Казанцев, Е.А. Казанцева «Безапертурная ближнепольная микроскопия упругого рассеяния света» УФН 194 630–673 (2024)
  10. С.Г. Раутиан «Реальные спектральные приборы» УФН 66 475–517 (1958)
  11. И.П. Еремеев «Электрофотоядерный энергетический цикл» УФН 174 1319–1335 (2004)

Список формируется автоматически.

© Успехи физических наук, 1918–2024
Электронная почта: ufn@ufn.ru Телефоны и адреса редакции О журнале Пользовательское соглашение