[go: up one dir, main page]

RU2152665C1 - Способ получения импульса света и импульсный источник света - Google Patents

Способ получения импульса света и импульсный источник света Download PDF

Info

Publication number
RU2152665C1
RU2152665C1 RU98101748A RU98101748A RU2152665C1 RU 2152665 C1 RU2152665 C1 RU 2152665C1 RU 98101748 A RU98101748 A RU 98101748A RU 98101748 A RU98101748 A RU 98101748A RU 2152665 C1 RU2152665 C1 RU 2152665C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
working gas
pulse
gas
transparent barrier
shock wave
Prior art date
Application number
RU98101748A
Other languages
English (en)
Other versions
RU98101748A (ru
Inventor
С.И. Герасимов
Е.Е. Мешков
Original Assignee
Российский Федеральный Ядерный Центр - Всероссийский Научно-Исследовательский Институт Экспериментальной Физики
Министерство Российской Федерации по атомной энергии
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Российский Федеральный Ядерный Центр - Всероссийский Научно-Исследовательский Институт Экспериментальной Физики, Министерство Российской Федерации по атомной энергии filed Critical Российский Федеральный Ядерный Центр - Всероссийский Научно-Исследовательский Институт Экспериментальной Физики
Priority to RU98101748A priority Critical patent/RU2152665C1/ru
Publication of RU98101748A publication Critical patent/RU98101748A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2152665C1 publication Critical patent/RU2152665C1/ru

Links

Landscapes

  • Exposure And Positioning Against Photoresist Photosensitive Materials (AREA)
  • Investigating Or Analysing Materials By Optical Means (AREA)
  • Indicating Or Recording The Presence, Absence, Or Direction Of Movement (AREA)

Abstract

Изобретение относится к технической физике, конкретно к областям техники, использующим короткие мощные световые сигналы широкого спектрального диапазона: высокоскоростной фотографии, фотометрии. Сущность изобретения: прозрачная преграда на пути излучающей ударной волны в газе одновременно используется для увеличения яркостной температуры в отраженной волне и для отсечки излучения за счет быстрого перемешивания нагретого ударной волной газа с холодными продуктами деструкции преграды. Технический результат состоит в уменьшении длительности светового импульса при повышении пиковой яркостной температуры. 2 с.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к технической физике, а более конкретно к областям техники, использующим короткие мощные световые импульсы широкого спектрального диапазона (например, при моделировании явлений, сопровождающихся яркой вспышкой, в высокоскоростном фотографировании и высокочастотной искровой кинематографии).
Аналоги и их критика.
Известен способ получения импульса света (И.С.Маршак. Импульсные источники света. М., Энергия, 1978), включающий применение рабочего газа, ограниченного прозрачной стенкой, электрический разряд в газе, создающий ударную волну (УВ), ионизирующую рабочий газ и тем самым вызывающую его свечение.
Способ реализуется с помощью газоразрядных ламп (И.С.Маршак. Импульсные источники света. М., Энергия, 1978), состоящих из двух основных токоведущих электродов, газового промежутка между ними и герметичного прозрачного баллона, заполненного химически неактивным газом.
Питание импульсного разряда в лампе осуществляется от какого-нибудь электрического источника, способного обеспечить в течение короткого времени большую силу тока.
Недостатками аналога является то, что максимальные яркостные температуры в ассортименте современных серийных импульсных ламп (И.С.Маршак. Импульсные источники света. М., Энергия, 1978) не превышают 15-17 кК при невозможности получения светового импульса длительностью τ ≤ 1 мкс. При достижении некоторого предела дальнейшее увеличение энергии разряда не приводит к увеличению яркости при увеличении общего светового импульса. Из-за быстрого уменьшения давления в расходящейся УВ в газе пиковая яркость в момент разряда ослабляется и в целом световой импульс оказывается недостаточным как по яркости, так и по длительности для решения большого класса задач высокоскоростного фотографирования.
Прототип и его критика.
Известен способ получения светового импульса (И.Ш.Модель. Измерения яркостных температур в ударных волнах. // ЖЭТФ, 1957. Т. 4, 32, 714), включающий создание слоя рабочего газа, ограничивая его массивным газодинамическим поршнем с одной стороны и массивной прозрачной преградой с другой стороны, и создание в рабочем газе плоской УВ, ионизирующей рабочий газ и вызывающей его свечение.
Способ реализуется с помощью устройства (И.Ш.Модель. Измерения яркостных температур в ударных волнах. // ЖЭТФ, 1957. Т. 4, 32, 714), состоящего из генератора УВ, включающего заряд взрывчатого вещества (ВВ) (выполняющего функцию газодинамического поршня); следующего за ним канала (камеры), полость которого заполнена рабочим газом и ограничена прозрачной заглушкой (преградой).
После подрыва ВВ расширяющиеся продукты детонации являются поршнем, который создает в рабочем газе сильную излучающую УВ.
Недостаток прототипа заключается в относительно низкой пиковой яркостной температуре, реализуемой в данном способе. Из-за относительно большой массы ВВ и, как следствие, большой массы продуктов взрыва длительность светового импульса является относительно большой (длительность светового импульса τ в данном способе определяется временем падения давления в продуктах ВВ вследствие разгрузки, и эти времена как минимум на порядок превосходят те, которые требуются в задачах высокоскоростного фотографирования).
Сущность изобретения.
Уменьшение длительности импульса света позволит расширить класс задач, решаемых методом высокоскоростного фотографирования. В частности, уменьшение длительности светового импульса при сохранении величины экспозиции позволит увеличить разрешение изображений на фотографиях и зафиксировать спектры обтекания протяженных тел, движущихся с высокими скоростями (например, на открытых баллистических трассах).
Технический результат состоит в том, что предлагаемые способ и устройство позволяют уменьшить длительность светового импульса при повышении пиковой яркостной температуры.
Технический результат достигается тем, что в способе получения импульса света, включающем создание слоя рабочего газа, ограниченного поршнем и прозрачной преградой, и генерацию в рабочем газе УВ, ионизирующей рабочий газ, осуществляется отсечка светового импульса путем перемешивания нагретого рабочего газа с продуктами деструкции прозрачной преграды и с материалом поршня.
При движении поршня в рабочем газе возбуждается ударная волна. По мере распространения слой ударно-сжатого газа увеличивается и вследствие ионизации рабочего газа увеличивается оптическая толщина излучателя. Фронт УВ в газе излучает как черное тело при данной температуре, начиная с оптической толщины, примерно равной трем. На расстоянии L от поршня, которое примерно соответствует для данной скорости поршня и данного типа газа и его начальных параметров набору оптической толщины ≈3, устанавливается прозрачная преграда. При достижении УВ преграды в ударно-сжатом газе возбуждается отраженная волна, за фронтом которой температура резко возрастает (
Figure 00000002
где T2 - температура в отраженной УВ, T1 - температура за фронтом исходной УВ, γ - показатель адиабаты), обеспечивая пик яркости излучателя. Происходит деструкция преграды, которая теряет прозрачность и перемешивается с горячим газом, и одновременно происходит перемешивание рабочего газа с материалом поршня, обеспечивая отсечку светового импульса.
Устройство для реализации этого способа (импульсный источник света) содержит камеру с замкнутой полостью с рабочим газом, граничащую с поршнем генератора ударной волны, ионизирующей рабочий газ, а с другой стороны, с прозрачной преградой.
Технический результат достигается за счет того, что масса прозрачной преграды выбрана порядка массы рабочего газа; благодаря такому выбору соотношений между массами преграды и рабочего газа достигаются эффективное перемешивание и охлаждение рабочего газа (и тушение его излучения) и вместе с тем предотвращается возникновение фоновых подсветок (за счет свечения окружающего газа). Фоновая подсветка, образующаяся при радиальном или осевом расширении элементов поршня вне замкнутого объема, отсекается либо за счет использования относительно малой массы поршня (когда уменьшение давления в элементах поршня вне замкнутой камеры сразу приводит к получению амплитуд УВ в окружающей среде, при которых ионизация не реализуется), либо за счет использования в качестве окружающего газа среды с высоким первым потенциалом ионизации, например CO2.
Перемешивание тонкого слоя преграды с рабочим газом возникает вследствие неустойчивости тонкого слоя более тяжелого материала, находящегося в более легком газе и движущемся с ускорением (E.Ott. Nonlinear Evolution of the Rayleigh-Taylor Instability of a Thin Layer. Phys. Rev. Lett. v. 29, 1972, p. 1429).
В качестве поршня может быть, например, выбран тонкий слой ВВ или взрываемый электрическим способом тонкий слой металла (В.А.Бурцев, И.В.Калошин, А. В. Лучинский. Электрический взрыв проводников и его применение в электрофизических установках. М. , Энергоатомиздат, 1990). В качестве прозрачной преграды может быть использована, например, полимерная пленка либо тонкий слой стекла.
Малая длительность нарастания импульса и быстрая отсечка пиковой интенсивности осуществляются при сравнимых массах (порядка) прозрачной преграды и рабочего газа (здесь термин "порядок" определяется в соответствии с источником (Политехнический словарь, М., Советская Энциклопедия, 1989, с. 406)).
На чертеже изображено устройство, с помощью которого экспериментально показана осуществимость способа, где 1 - генератор УВ; 2 - поршень; 3 - камера; 4 - рабочий газ; 5 - прозрачная преграда. Стрелками показано направление излучения света.
Сведения, подтверждающие возможность достижения технического результата.
Устройство включает поршень 2 генератора УВ 1, например слой ВВ, который в начальный момент времени взрывается, возбуждая в рабочем газе 4, например аргоне, заключенном в замкнутой полости камеры 3, одномерную излучающую УВ. Рабочий газ 4 с другой стороны ограничен прозрачной преградой 5, например полимерной пленкой, масса которой сопоставима с массой рабочего газа.
Способ реализуется следующим образом.
Движение поршня 2 в начальный момент времени возбуждает одномерную излучающую УВ в созданном слое рабочего газа 4, заключенного в полости камеры 3 между поршнем 2 и преградой 5. При взаимодействии падающей УВ с прозрачной преградой 5 образуется интенсивно излучающая отраженная УВ; в результате возникает мощный импульс света, проходящий через прозрачную преграду 5 и освещающий исследуемый объект. Под действием давления в отраженной УВ тонкая прозрачная преграда (более плотная по сравнению с рабочим газом) движется с ускорением и вследствие неустойчивости Рэлея-Тейлора перемешивается с рабочим газом. Перемешивание продуктов деструкции преграды 5 и материала поршня 2 с горячим рабочим газом 4 приводит к резкому уменьшению его температуры и отсечке излучения.
Реализация способа с помощью поршня - тонкого слоя ВВ, инициируемого по поверхности, показала его эффективность.
При помощи заявляемого способа и устройства на его базе была достигнута яркость T≈17 Мкд/см2 источника света при длительности t≈1 мкс; для сравнения можно указать аналогичные показатели для стандартного источника: 0.7 Мкд/см2, t≈25 мкс. Сопоставление качества фотоснимков, полученных с помощью стандартных газоразрядных ИФК ламп и устройства, реализующего данный способ, показало, что предлагаемый способ позволяет значительно повысить разрешение, а следовательно, и информативность.
Таким образом, предложенный способ позволяет получать те же экспозиции, что и в случае стандартных источников, но за более короткие времена ( τ ≤ 1 мкс), при которых не наблюдается смазывание изображения регистрируемых тел, движущихся со сверхзвуковыми скоростями.

Claims (2)

1. Способ получения импульса света, заключающийся в том, что в слое рабочего газа, ограниченном с одной стороны прозрачной преградой, а с другой стороны - тонким слоем взрывчатого вещества или взрываемым электрическим способом тонким слоем металла, создают ударную волну, ионизирующую рабочий газ, отличающийся тем, что осуществляют отсечку светового импульса путем деструкции прозрачной преграды с потерей ее прозрачности и перемешивания нагретого рабочего газа с продуктами деструкции прозрачной преграды и продуктами взрыва слоя взрывчатого вещества или тонкого слоя металла.
2. Импульсный источник света, включающий камеру с замкнутой полостью с рабочим газом, граничащую с одной стороны с генератором ударной волны, ионизирующей рабочий газ, а с другой стороны - с прозрачной преградой, отличающийся тем, что масса прозрачной преграды порядка массы рабочего газа.
RU98101748A 1998-02-03 1998-02-03 Способ получения импульса света и импульсный источник света RU2152665C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU98101748A RU2152665C1 (ru) 1998-02-03 1998-02-03 Способ получения импульса света и импульсный источник света

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU98101748A RU2152665C1 (ru) 1998-02-03 1998-02-03 Способ получения импульса света и импульсный источник света

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU98101748A RU98101748A (ru) 1999-11-20
RU2152665C1 true RU2152665C1 (ru) 2000-07-10

Family

ID=20201783

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU98101748A RU2152665C1 (ru) 1998-02-03 1998-02-03 Способ получения импульса света и импульсный источник света

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2152665C1 (ru)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2171553C1 (ru) * 2000-07-06 2001-07-27 Российский Федеральный Ядерный Центр - Всероссийский Научно-Исследовательский Институт Экспериментальной Физики Импульсный взрывной источник света
RU2195044C2 (ru) * 2001-02-01 2002-12-20 Институт сильноточной электроники СО РАН Лампа для получения импульсов излучения в оптическом диапазоне спектра
RU2253794C2 (ru) * 2003-07-30 2005-06-10 Министерство Российской Федерации по атомной энергии - Минатом РФ Импульсный источник света
RU2253795C1 (ru) * 2003-10-06 2005-06-10 ФГУП - "Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики" - ФГУП-РФЯЦ-ВНИИЭФ Импульсный источник света
RU2256120C2 (ru) * 2002-06-19 2005-07-10 Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики - РФЯЦ-ВНИИЭФ Способ генерации эталонного импульса света

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4185228A (en) * 1978-10-19 1980-01-22 Gte Laboratories Incorporated Electrodeless light source with self-contained excitation source
RU2071619C1 (ru) * 1995-03-22 1997-01-10 Акционерное общество закрытого типа Научно-техническое агентство "Интеллект" Способ получения оптического излучения и разрядная лампа для его осуществления
RU2074454C1 (ru) * 1995-08-01 1997-02-27 Акционерное общество закрытого типа Научно-техническое агентство "Интеллект" Способ получения оптического излучения и разрядная лампа для его осуществления

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4185228A (en) * 1978-10-19 1980-01-22 Gte Laboratories Incorporated Electrodeless light source with self-contained excitation source
RU2071619C1 (ru) * 1995-03-22 1997-01-10 Акционерное общество закрытого типа Научно-техническое агентство "Интеллект" Способ получения оптического излучения и разрядная лампа для его осуществления
RU2074454C1 (ru) * 1995-08-01 1997-02-27 Акционерное общество закрытого типа Научно-техническое агентство "Интеллект" Способ получения оптического излучения и разрядная лампа для его осуществления

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ЖЭТФ РАН. - М.: Наука, 1957, т.4, 32, с.714. *

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2171553C1 (ru) * 2000-07-06 2001-07-27 Российский Федеральный Ядерный Центр - Всероссийский Научно-Исследовательский Институт Экспериментальной Физики Импульсный взрывной источник света
RU2195044C2 (ru) * 2001-02-01 2002-12-20 Институт сильноточной электроники СО РАН Лампа для получения импульсов излучения в оптическом диапазоне спектра
RU2256120C2 (ru) * 2002-06-19 2005-07-10 Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики - РФЯЦ-ВНИИЭФ Способ генерации эталонного импульса света
RU2253794C2 (ru) * 2003-07-30 2005-06-10 Министерство Российской Федерации по атомной энергии - Минатом РФ Импульсный источник света
RU2253795C1 (ru) * 2003-10-06 2005-06-10 ФГУП - "Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики" - ФГУП-РФЯЦ-ВНИИЭФ Импульсный источник света

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Yang et al. Detonation of insensitive high explosives by a Q‐switched ruby laser
Sutton et al. Fast-discharge-initiated KrF laser
RU2152665C1 (ru) Способ получения импульса света и импульсный источник света
Rakitin et al. Mechanisms of deflagration-to-detonation transition under initiation by high-voltage nanosecond discharges
Hayashi et al. Performances of Ne-like Ar soft x-ray laser using capillary Z-pinch discharge
Kappen et al. Progress in Understanding Plasma‐Propellant Interaction
Kekez et al. A hypersonic interpretation of the development of the spark channel in gases
Oleshko et al. Filamentation and self-focusing of electron beams in vacuum and gas diodes
Davis et al. Explosive-driven shock waves in argon
Kazantsev et al. Ignition of a combustible gas mixture by a laser spark excited in the reactor volume
Tasaka et al. Optical emission analysis of triple-fold plume formed at pulsed IR laser ablation of graphite
RU2253795C1 (ru) Импульсный источник света
Woodworth et al. 170-kV laser-triggered water switch experiments
Neuber et al. Optical diagnostics on helical flux compression generators
RU2171553C1 (ru) Импульсный взрывной источник света
RU2198450C2 (ru) Газоразрядный источник света
Esakov et al. Research of the streamer microwave discharge in a quasi-optical beam of electromagnetic wave with application of the K011 image converter camera
US3165631A (en) Electroluminescent generator
RU2804701C1 (ru) Устройство для экспериментального моделирования разрядов красных спрайтов
RU2195745C2 (ru) Способ получения импульса света и устройство для его осуществления
Gerasimov et al. A Gas-Discharge Emitter with Restriction of the Distribution of the Discharge for the Registration of Fast Processes and the Initiation of Photosensitive Energy-Saturated Materials
Wang et al. Study on the interaction between the laser-ablated aluminum plume and the nitrogen discharge plasma by time-and space-resolved spectroscopy
Oleshko et al. The Threshold Phenomena in Pentaerythritol Tetranitrate, Initiated by Powerful Electron Beam
Korepanov et al. Explosive glow of heavy metal azides under pulsed initiation by laser and electron beams
RU2038528C1 (ru) Взрывной кумулятивный источник излучения