Fuente de luz de plasma por microondas con guía de ondas translúcida.

Una Fuente de luz de plasma por microondas con guía de ondas translúcida que comprende:



• un magnetrón de una potencia tal que la fuente de luz tiene una potencia nominal P y

• un cuerpo de la guía de ondas (1) de material translúcido dieléctrico sólido que tiene un vacío cerrado (2) delongitud L,

caracterizada porque

• una carga de plasma de la potencia nominal dividida por la longitud del vacío, es decir P/L, es de al menos 100Wpor cm,

• una carga de pated de la potencia nominal dividida por el área de superficie interna del vacío es de entre 100 Wpor cm2 y 300 W por cm2,

siendo la longitud del vacío la longitud del vacío general menos el diámetro de una porción central del vacío ysiendo el área de superficie interna medida entre un radio de dicha porción central desde cada extremo del vacío.

Tipo: Patente Internacional (Tratado de Cooperación de Patentes). Resumen de patente/invención. Número de Solicitud: PCT/GB2011/001015.

Solicitante: CERAVISION LIMITED.

Nacionalidad solicitante: Reino Unido.

Dirección: THE MANSION BLETCHLEY PARK WILTON AVENUE BLETCHLEY, MILTON KEYNES MK3 6EB REINO UNIDO.

Inventor/es: PRESTON,BARRY, NEATE,Andrew,Simon.

Fecha de Publicación: .

Clasificación Internacional de Patentes:

  • H01J65/04 ELECTRICIDAD.H01 ELEMENTOS ELECTRICOS BASICOS.H01J TUBOS DE DESCARGA ELECTRICA O LAMPARAS DE DESCARGA ELECTRICA (espinterómetros H01T; lámparas de arco, con electrodos consumibles H05B; aceleradores de partículas H05H). › H01J 65/00 Lámparas sin ningún electrodo en el interior del tubo o ampolla; Lámparas con al menos un electrodo principal en el exterior del tubo o ampolla. › Lámparas con atmósfera gaseosa llevada a la luminiscencia por un campo electromagnético exterior o por una radiación corpuscular exterior, p. ej. lámpara indicadora.

PDF original: ES-2445918_T3.pdf

 

Fuente de luz de plasma por microondas con guía de ondas translúcida.

Fragmento de la descripción:

Fuente de luz de plasma por microondas con guía de ondas translúcida La presente invención se refiere a una fuente de luz de plasma.

En la Patente europea núm. EP1307899, concedida en nombre de los presentes inventores se reivindica una fuente de luz que comprende una guía de ondas configurada para conectarse a una fuente de energía y para recibir energía electromagnética, y una bombilla acoplada a la guía de ondas y que contiene un relleno de gas que emite luz cuando se recibe la energía electromagnética de la guía de ondas, caracterizada porque:

(a) la guía de ondas comprende un cuerpo que consiste esencialmente en un material dieléctrico que tiene una constante dieléctrica mayor de 2, una tangente de pérdidas inferior a 0, 01, y un umbral de ruptura de CC mayor de 200 kilovoltios/pulgada, siendo 1 pulgada 2, 54 cm,

(b) la guía de ondas es de un tamaño y forma capaces de soportar al menos un máximo de campo eléctrico dentro del cuerpo de la guía de ondas a al menos una frecuencia de funcionamiento dentro del intervalo de 0, 5 a 30GHz,

(c) una cavidad depende de un primer lado de la guía de ondas, 20

(d) la bombilla se posiciona en la cavidad en una ubicación en la que hay un máximo de campo eléctrico durante la operación, formando el relleno de gas un plasma emisor de luz cuando se recibe energía de microondas del cuerpo de la guía de ondas resonante, y

(e) una alimentación de microondas posicionada dentro del cuerpo de la guía de ondas está adaptada para recibir energía de microondas de la fuente de energía y está en estrecho contacto con el cuerpo de la guía de ondas.

En la Patente europea núm. 2.188.829 de los presentes inventores se describe y se reivindica una fuente de luz que impulsar por energía de microondas, teniendo la fuente: 30

un cuerpo que tiene un vacío sellado dentro del mismo,

una jaula de Faraday que contiene microondas que rodea el cuerpo,

siendo el cuerpo dentro de la jaula de Faraday una guía de ondas resonante,

un relleno en el vacío de material excitable por energía de microondas para formar un plasma emisor de luz dentro del mismo, y

una antena dispuesta dentro del cuerpo para transmitir energía de microondas inductora de plasma al relleno, teniendo la antena:

una conexión que se extiende por el exterior del cuerpo para acoplarse a una fuente de energía de microondas;

en la que:

el cuerpo es un crisol de plasma sólido de material que es translúcido para la salida de la luz del mismo, y

la jaula de Faraday es transmisora de luz al menos parcialmente para la salida de luz del crisol de plasma,

siendo la disposición de tal manera que la luz de un plasma en el vacío puede pasar a través del crisol de plasma y radiar desde él a través de la jaula.

Los presentes inventores se refieren a esto como su patente Light Emitting Resonator o LER. Su reivindicación 55 principal como se menciona justo arriba se basa, con respecto a su porción de la técnica anterior, en la descripción del documento EP1307899 de los presentes inventores, el primero mencionado anteriormente.

En la Solicitud de patente europea núm. 08875663.0 de los presentes inventores, publicada bajo el núm. WO2010055275, se describe y se reivindica una fuente de luz que comprende:

una guía de ondas translúcida de material dieléctrico sólido que tiene:

una jaula de Faraday transmisora de luz al menos parcialmente que rodea la guía de ondas, estando la jaula de 5 Faraday adaptada para la transmisión de luz radialmente,

una cavidad de bombilla dentro de la guía de ondas y la jaula de Faraday y

una antena reentrante dentro de la guía de ondas y la jaula de Faraday y 10

una bombilla que tiene un relleno excitable por microondas, siendo la bombilla recibida en la cavidad de bombilla.

Los presentes inventores se refieren a esto como su solicitud Clam Shell, en cuanto a que la guía de ondas translúcida forma una concha de almeja alrededor de la bombilla.

Como se usa en la patente LER de los presentes inventores, la solicitud Clam Shell de los presentes inventores y esta memoria descriptiva:

"microondas" no está destinado a referirse a una gama de frecuencias precisa. Los presentes inventores usan "microondas" para referirse al intervalo de tres órdenes de magnitud desde 300MHz aproximadamente hasta 300GHz aproximadamente;

"translúcido" significa que el material, del cual está compuesto un artículo descrito como translúcido, es transparente o diáfano; 25

"crisol de plasma" significa un cuerpo cerrado que contiene un plasma, estando éste último en el vacío cuando el relleno del vacío es excitado por energía de microondas desde la antena;

"jaula de Faraday" significa un recinto eléctricamente conductor de radiación electromagnética, que es impermeable al menos sustancialmente a las ondas electromagnéticas en las frecuencias de funcionamiento, es decir de microondas.

Los presentes inventores han dado a conocer recientemente mejoras del LER. Las mejoras se refieren a la incorporación de unos tubos translúcidos dentro de una perforación en el cuerpo sólido, siendo el tubo integral con el 35 cuerpo y teniendo el vacío formado en él. Con el fin de poner fuera de toda duda que la presente mejora se aplica a las mejoras de estas dos solicitudes, los presentes inventores definen de la siguiente manera:

La patente LER, las Solicitudes Clam Shell y las solicitudes de mejora del LER antes mencionadas tienen en común que son con respecto a: 40 Una fuente de luz de plasma por microondas que tiene:

una jaula de Faraday:

que delimita una guía de ondas y

que es translúcida al menos parcialmente, y normalmente transparente al menos parcialmente, para la emisión de luz desde ella, y

que tiene normalmente un cierre no translúcido;

un cuerpo de material translúcido dieléctrico sólido que incorpora la guía de ondas dentro de la jaula de Faraday;

un vacío cerrado en la guía de ondas que contiene el material excitable por microondas; y 55

la provisión para introducir microondas excitadoras de plasma en la guía de ondas;

siendo la disposición de tal manera que al introducirse microondas de una frecuencia determinada se genera un plasma en el vacío y se emite luz a través de la jaula de Faraday.

En esta memoria descriptiva, los presentes inventores se refieren a tal fuente de luz como una Fuente de luz de plasma por microondas con guía de ondas translúcida o LWMPLS.

Con el objetivo de mejorar la LWMPLS de los presentes inventores, éstos han determinado que en comparación con las lámparas de plasma convencionales que usan bombillas con electrodos los presentes inventores pueden conseguir un mayor vataje por unidad de longitud de plasma.

Para poner esto en perspectiva, la emisión de luz y las duraciones del plasma con electrodos convencional, es decir

HID (Descarga de alta intensidad) , las bombillas son muy dependientes de la temperatura de la pared tanto mínima como máxima. La temperatura de la pared mínima establece la presión de vapor de los aditivos, cuanto mayor es la presión de los aditivos mayor es generalmente la emisión de luz. La temperatura de la pared máxima establece un límite en la duración de la bombilla. Por debajo de 725ºC las bombillas pueden tener una larga duración; por encima de 850ºC la vida se deteriora rápidamente.

La carga de la pared de una bombilla es su potencia de entrada dividida por el área de superficie interna de la bombilla, normalmente expresado en Vatios por cm2. La carga de la pared se usa como medida aproximada para abarcar ambas temperaturas. Se han hecho muchas propuestas para minimizar la diferencia entre estas dos temperaturas. Para una larga duración de las bombillas con electrodos, una duración mayor de 15.000 horas, 20

Vatios por cm2 se considera un límite superior mientras que se calcula que las duraciones de las bombillas de 50 Vatios por cm2 son inferiores a 2.000 horas.

La eficiencia con la que la energía de microondas se convierte en luz -en términos de lúmenes por vatio -aumenta en las LWMPLSs de los presentes inventores con su vataje de funcionamiento, siendo iguales todas las demás cosas. Esto resulta de la temperatura máxima en el plasma cada vez mayor y está vinculado a la conductividad o profundidad superficial del plasma que disminuye a medida que se incrementa la potencia por unidad de longitud.

A los presentes inventores les ha sorprendido cómo está marcado este efecto y como consecuencia, ahora creen que pueden especificar el rendimiento mejorado de la LWMPLS... [Seguir leyendo]

 


Reivindicaciones:

1. Una Fuente de luz de plasma por microondas con guía de ondas translúcida que comprende: 5 la guía de ondas (1) de material translúcido dieléctrico sólido que tiene un vacío cerrado (2) de longitud L, 10 caracterizada porque dividida por la longitud del vacío, es decir P/L, es de al menos 100W por cm,

nominal dividida por el área de superficie interna del vacío es de entre 100 W por cm2 y 300 W por cm2, siendo la longitud del vacío la longitud del vacío general menos el diámetro de una porción central del vacío y

siendo el área de superficie interna medida entre un radio de dicha porción central desde cada extremo del vacío.

2. Una LWMPLS según se reivindica en la reivindicación 1, en la que la carga de plasma es de al menos 125W por cm.

3. Una LWMPLS según se reivindica en la reivindicación 1, en la que la carga de plasma es de al menos 140W por cm.

4. Una LWMPLS según se reivindica en la reivindicación 1 o la reivindicación 2 o la reivindicación 3, en la que el vacío (2) se halla directamente en el cuerpo de la guía de ondas translúcida (1) . 30

5. Una LWMPLS según se reivindica en la reivindicación 1 o la reivindicación 2 o la reivindicación 3, en la que el vacío (2) se halla en una bombilla translúcida dentro del cuerpo de la guía de ondas translúcida (1) .

6. Una LWMPLS según se reivindica en cualquier reivindicación precedente, en la que la carga de la 35 pared es de entre 125 W por cm2 y 300 W por cm2.

7. Una LWMPLS según se reivindica en la reivindicación 6, en la que la carga de la pared es de entre 150 W por cm2 y 250 W por cm2.


 

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