[go: up one dir, main page]

RU2065639C1 - Источник света - Google Patents

Источник света Download PDF

Info

Publication number
RU2065639C1
RU2065639C1 RU92006425A RU92006425A RU2065639C1 RU 2065639 C1 RU2065639 C1 RU 2065639C1 RU 92006425 A RU92006425 A RU 92006425A RU 92006425 A RU92006425 A RU 92006425A RU 2065639 C1 RU2065639 C1 RU 2065639C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
light source
source according
paragraphs
radiation
flask
Prior art date
Application number
RU92006425A
Other languages
English (en)
Other versions
RU92006425A (ru
Inventor
А.С. Федоренко
Д.А. Федоренко
Р.А. Федоренко
Л.М. Лавренко
В.А. Горюнов
Original Assignee
Малое предприятие "Экомеркур"
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 Малое предприятие "Экомеркур" filed Critical Малое предприятие "Экомеркур"
Priority to RU92006425A priority Critical patent/RU2065639C1/ru
Publication of RU92006425A publication Critical patent/RU92006425A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2065639C1 publication Critical patent/RU2065639C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Vessels And Coating Films For Discharge Lamps (AREA)

Abstract

Использование: в производстве источников света. Сущность изобретения: источник света содержит оболочку, селективно пропускающую излучение в диапазоне длин волн от 250 до 800 мкм и по крайней мере один излучатель. Излучатель выполнен из вещества, генерирующего свет при прохождении через него электрического тока. Оболочка включает в себя стеклянную колбу, пропускающую излучение в диапазоне длин волн от 180 до 800 мкм и нанесенное на нее пленочное композиционное покрытие из радиационного полимера и неорганического наполнителя, перераспределяющего излучение, прошедшее через колбу, в пространстве и по спектру. Вещество излучателя обеспечивает получение света в диапазоне длин волн от 180 до 800 мкм. В источник света согласно изобретению дополнительно введен излучатель из вещества, обладающего люминесцентными свойствами. 23 з.п. ф-лы,, 6 ил.

Description

Изобретение относится к электротехнической промышленности и может быть использовано в производстве источников света.
Известны лампы накаливания неодимовые с повышенным поглощением стеклом колбы излучения, испускаемого вольфрамовые телом накала, в желтой области спектра [1] Эффект улучшения качества света в этих лампах достигается введением в состав стекла колбы окиси неодима.
Известны цветные микроминиатюрные лампы накаливания (желтые, зеленые синие, красные) [2] в которых пропускание излучения тела накала в необходимой области видимого спектра достигается за счет применения колб, выполненных из цветных стекол.
Известны цветные люминесцентные лампы голубого, зеленого, розового, желтого и красного цвета [3] в которых необходимый цвет свечения достигается либо нанесением на внешнюю поверхность готовых ламп слоя цветного пигмента, либо нанесением на внутреннюю поверхность колбы люминофорных покрытий, излучающих в узкой полосе видимого диапазона длин волн.
Существенными недостатками указанных выше источников света являются: дороговизна и сложность получения специальных стекол с селективным поглощением в видимой области спектра (неодимового, цветных, черного стекла), сложность выполнения технологических операций с указанными стеклами, особенно операций заварки ламп из черного стекла.
Наиболее близкими по технической сущности изобретения являются люминесцентные лампы "черного" света [4] включающие колбу из черного стекла, пропускающего ультрафиолетовое излучение и поглощающего видимый свет, люминофорное покрытие на внутренней поверхности колбы, люминесцирующее в ультрафиолетовой области спектра под воздействием коротковолнового резонансного излучения разряда в смеси паров ртути и инертного газа (смеси газов).
Недостатком прототипа являются сложность и дороговизна получения черного трубчатого стекла (потребность в лампах подобного типа не так велика, чтобы экономически целесообразна была организация автоматической выработки стеклотрубок из черно стекла, а ручная выработка очень дорога из-за высокой трудоемкости и низкого выхода годной продукции с приемлемыми разброса геометрических размеров), а также существенное усложнение процесса изготовления ламп с применением трубок из черного стекла, вызванное необходимостью все операции выполнять без визуального контроля.
Сущность изобретения состоит в том, что в известном источнике света, содержащем оболочку, селективно пропускающую излучение в диапазоне длин волн от 250 до 800 мкм, и по крайней мере один излучатель, генерирующий свет при прохождении через него электрического тока, оболочка включает стеклянную колбу, пропускающую излучение в диапазоне длин волн от 180 до 800 мкм и нанесенное на нее пленочное композиционное покрытие из радиационностойкого полимера и наполнителя, перераспределяющего излучение, прошедшее через колбу, в пространстве и по спектру, а излучатель обеспечивает получение света в диапазоне длин волн от 180 до 800 мкм.
В соответствии с изобретением излучатель выполнен в виде тела накала из твердого вещества, либо излучатель представляет собой разряд в смеси паров металла, молекулярного инертного газа, или их смесей.
Также в соответствии с изобретением излучатель представляет собой безэлектродный высокочастотный разряд. В источник света может быть дополнительно введен излучатель из вещества, обладающего люминесцентными свойствами.
В соответствии с изобретением пленочное композиционное покрытие состоит по крайней мере из двух слоев с разными неорганическими наполнителями, нанесенных один на другой, причем ближний к колбу слой нанесен по крайней мере на половину поверхности колбы.
Коэффициент пропускания излучения стеклом колбы находится во взаимосвязи с типом излучателя, люминесцентного вещества и наполнителя.
В соответствии с изобретением колба выполнена из стекла с высоким коэффициентом пропускания излучения в видимой области спектра.
Колба может быть выполнена из увиолевого стекла с высоким коэффициентом пропускания излучения в диапазоне длин волн от 250 до 800 мкм.
Колба выполнена из стекла с высоким коэффициентом пропускания излучения в области длин волн от 180 до 800 мкм.
В качестве радиационностойкого полимера используется фторполимер.
В качестве наполнителя используется порошок стекла с селективным пропусканием излучения в видимой области спектра, например, зеленого, красного, желтого, синего.
В качестве наполнителя используется также порошок стекла с селективным поглощением в желтой области спектра, например, порошок неодимового стекла.
В соответствии с изобретением пленочное композиционное покрытие с наполнителем из порошка черного стекла имеет для выхода видимого излучения окно, площадь которого составляет от 0,1 до 0,5 площади поверхности колбы источника света.
В качестве люминесцентного вещества в соответствии с изобретением используется неорганический люминофор, например, галофосфат кальция, активированный сурьмой и марганцем.
Также в соответствии с изобретением в качестве люминесцентного вещества используется органический люминофор. Люминесцентное вещество может быть нанесено на внутреннюю поверхность колбы, либо на внешнюю поверхность колбы под слой композиционного покрытия.
Люминесцентное вещество в соответствии с изобретением может находится внутри объема стекла колбы.
В соответствии с изобретением в качестве наполнителя используется порошок вещества с высоким коэффициентом отражения ультрафиолетового излучения, например, тетрафосфата бария, причем композиционное покрытие нанесено на часть поверхности колбы.
В качестве наполнителя может также использоваться порошок вещества с высоким коэффициентом отражения видимого излучения, например, окиси магния, причем композиционное покрытие при этом нанесено на часть поверхности колбы.
В качестве наполнителя в соответствии с изобретением используется порошок неорганического люминофора, например, галофосфата кальция, активированного сурьмой и марганцем. В качестве наполнителя может также использоваться органический люминофор-люминар. В соответствии с изобретением в качестве наполнителя может также использоваться порошок черного стекла, прозрачного в ультрафиолетовой области спектра и непрозрачного в видимой области спектра.
Изобретением поясняется чертежами, на которых показаны:
фиг.1 общий вид источника счета с излучателем из вольфрама;
фиг.2 общий вид источника света на основе безэлектродного разряда;
фиг. 3 общий вид источника света на основе разряда низкого давления с электродами;
фиг.4 общий вид источника света на основе разряда высокого давления;
фиг. 5 разрез части колбы источника света без люминесцентного покрытия (фиг.1, 4);
фиг.6 разрез части колбы источника света с люминесцентным покрытием.
Как видно из фигур, источник света состоит из оболочки 1, излучателя 2 и цоколя (цоколей) 3. Оболочка 1 включает колбу 4, нанесенное на нее композиционное покрытие 5 с наполнителем 6 и люминесцентное покрытие 7. Излучатель 2 источника света, показанного на фиг.1 представляет собой тело накала из вольфрамовой проволоки (проволок), укрепленное на ножке 8, вакуумноплотно герметизирующей колбу 4 и соединяющей с помощью токовводов 9 излучатель 2 с токоведущими контактами цоколя 3 (корпусом цоколя и центральным контактом). Излучатель 2 источника света, показанного на фиг.2 и 3 представляет собой разряд низкого давления безэлектродного типа (фиг.2) и с электродами (фиг. 3). В безэлектродном источнике света разряд обеспечивает за счет возбуждения атомов газового наполнения высокочастотным полем, генерируемым высокочастотным преобразователем 10 и индуктором 11, которые подключены с помощью токовводов 9 к токоведущим частям цоколя 3 и расположены внутри полого колпака 14, герметизирующего колбу 4 источника света. В источнике света с электродным разрядом низкого давления (фиг.3) разряд обеспечивается за счет прохождения электрического тока между электродами 12 в газовом наполнении. Электроды 12 соединены с помощью токовводов 9, укрепленных на ножках 8 с токоведущими штырями 13 цоколей 3. В источнике света с разрядом высокого давления (фиг. 4) излучатель 2 представляет собой кварцевую горелку с электродами (на фиг.4 не показаны), в которой обеспечивается разряд высокого давления в смеси паров металла (металлов) и инертного газа. Люминесцентное покрытие 7 может наноситься также снаружи колбы, под композиционное покрытие, а в некоторых исполнениях источника света (возможные исполнения описаны выше) люминесцентное вещество может находиться в объеме стекла колбы эти исполнения на фигурах не показаны.
Источник света в соответствии с изобретением работает следующим образом. Свет от излучателя 2 (тело накала лампы накаливания фиг.1, разряд низкого давления фиг.2, 3, горелка разрядной лампы высокого давления фиг.4), образуемый при прохождении через него электрического тока, достигает оболочки 1, проходит через колбу 4 (фиг.1, 4) к композиционному покрытию 5 или преобразуется люминесцентным покрытием 7 в излучение люминесценции (фиг.2, 3), которое проходит также через колбу к композиционному покрытию 5. Вышедшие из колбы 4 излучение тела накала, горелки или люминесцентного покрытия проходя свободно (с малым поглощением) через основу композиционного покрытия 5, достигает частиц неорганического наполнителя 6 и перераспределяется им в пространство и по спектру (селективно пропускается, поглощается или отражается в видимой или ультрафиолетовой областях спектра в зависимости от свойств наполнителя 6, преобразуется в излучение люминесценции при использовании в качестве наполнителя 6 люминесцентного вещества). При нанесении люминесцентного покрытия 7 на внешнюю поверхность колбы 4 (на фигурах 2, 3 не показано) в источнике света процесс преобразования излучения разряда в излучение люминесценции проходит после прохождения возбуждающего излучения через колбу 4. При применении для колбы 4 люминесцирующего стекла процесс преобразования возбуждающего излучения разряда в излучение люминесценции происходит непосредственно в объеме стекла колбы 4. Затем в обоих последних случаях излучение люминесценции преобразуется по спектру и в пространстве композиционным покрытием 5 (либо за счет очередной люминесценции при использовании в качестве наполнителя люминесцентного вещества, либо за счет селективного пропускания, поглощения или отражения излучения люминесценции).
При применении окна в композиционном покрытии (часть поверхности колбы, не покрытая композиционным покрытием на рисунках не показано) часть света от излучателя (тела накала или люминофорного слоя) выходит непосредственно через него на освещаемый объект, тем самым источник света может выполнять две функции, например, просвечивание видимым излучением, выходящим из окна, водяных знаков на купбрах или ценных бумагах и освещение "черным" светом нанесенных на них люминесцирующих меток. ///2 Возможны также другие исполнения источника света, не охваченные настоящим описанием изобретения, если будут применены другие наполнители, колбы, люминесцентные вещества или двухслойное композиционное покрытие. Источники света, выполненные в соответствии с изобретением могут иметь много функций в зависимости от того, какие колбы, излучатели, наполнители композиционного покрытия и люминесцентные излучатели используются.
Так изменение наполнителей композиционного материала в совокупности с излучателем в виде тела накала из вольфрама позволяет получить цветные лампы накаливания (наполнители порошки цветных стекол), неодимовые лампы накаливания (наполнитель порошок неодимового стекла), лампы накаливания "черного" света (наполнитель порошок черного стекла), лампы накаливания пониженной блескости со светорассеивающими оболочками (наполнитель порошок окиси металла, например, окиси магния), лампы накаливания наплавленного светораспределения (наполнитель порошок окиси металла, например, окиси магния, при этом композиционное покрытие наносится на часть колбы источника света).
Большое разнообразие возможных вариантов источника света согласно изобретению получается при изменении типа излучателя в совокупности с изменениями наполнителя и стекла колбы. Так применение в качестве излучателя разряда низкого давления и колбы из стекла, пропускающего ультрафиолетовое излучение позволяет получить: лампы "черного" света бактерицидного действия при использовании в качестве наполнителя композиционного покрытия порошка черного стекла, прозрачного в ультрафиолетовой бактерицидной области спектра: лампы бактерицидные с направленным распределением излучения при использовании в качестве наполнителя порошка тетрафосфата бария (в этом случае композиционное покрытие делается на части колбы со стороны, противоположной облучаемому объекту). Применение в качестве излучателя разряда высокого давления в совокупности с изменением стекла колбы и изменением наполнителя, позволяет получить: лампы "черного" света в области длинноволнового ультрафиолета ( λ 365 мкм) при использовании в качестве наполнителя черного стекла, прозрачного для этого излучения; лампы направленного светораспределения в видимой области спектра при использовании в качестве наполнителя композиционного покрытия светоотражающих порошков (покрытие делается на части колбы со стороны, противоположной освещаемому объекту); цветные газоразрядные лампы высокого давления при использовании в качестве наполнителей цветных стекол.
Еще большее разнообразие возможных вариантов газоразрядных источников света получается при применении в конструкции источника света дополнительного излучателя в виде люминесцентного вещества. Изменение люминесцентного вещества и места его расположения в совокупности с изменением стекла колбы, изменение вида разряда, изменением наполнителя композиционного покрытия и изменением площади этого покрытия на поверхности колбы позволяют получить: люминесцентные лампы "черного" света, излучающие в области длин волн 300-400 мкм (для люминесцентного анализа, для распознавания денег и документов, меченых люминесцентными красками, для привлечения насекомых: например, комаров, за счет эффекта фототаксиса и др.) или люминесцентные лампы бифункционального значения ("черного" и белого света), если в композиционном покрытии сделано окно для выхода видимого излучения, при применении в качестве наполнителя черного стекла, пропускающего излучение в ультрафиолетовой области: люминесцентные лампы насыщенного цвета при применении люминофора, излучающего полосы необходимой цветности, и наполнителя из соответствующего цветного стекла; люминесцентные лампы направленного светораспределения с излучением в ультрафиолетовой или видимой области спектра (спектр излучения лампы зависит от типа применяемого люминофора, марки стекла для ультрафиолетового излучения l 312 мкм необходимо применение увиолевого стекла, наполнителя композиционного покрытия, наносимого на часть колбы для ультрафиолетового диапазона излучения лампы применяется, например, тетрафосфат бария, для видимого диапазона, например, окись магния).
Применение безэлектродного разряда в совокупности с изменением материала колбы, изменением люминесцентного покрытия, изменением наполнителя композиционного покрытия позволяет получить практически вс гамму вариантов источника света, аналогичных по функциям описанным выше источника света с разрядом в качестве излучателя, но отличающихся по форме и размерам, которые в этом случае близки к таковым для ламп накаливания.
Применение в качестве наполнителя композиционного покрытия неорганического люминофора в совокупности с электрическим разрядом в смеси инертных газов, излучающих в области вакуумного ультрафиолета (длина волны ниже 200 мкм), дополнительным излучателем в виде люминесцентного покрытия на внутренней поверхности колбы, генерирующего под воздействием жесткого излучения разряда ультрафиолетового излучения в диапазоне длин волн 250-400 мкм, колбы из материала, прозрачного для излучения в этом диапазоне длин волн, позволяет получить экологически чистую (без паров металла, например, ртути) люминесцентную лампу со спектром излучения, характерным для неорганического люминофора, применяемого в качестве наполнителя.
Применение люминесцентного покрытия в качестве дополнительного излучателя на внешней поверхности колбы (под композиционным покрытием) позволяет использовать в источнике света, в соответствии с изобретением, органический люминофор, который не допускает термовакуумных обработок, характерных для известных люминесцентных ламп.
Применение колб из люминесцентных стекол (стекол, в которых люминесцентное вещество находится в объеме стекла колбы) позволяет дополнительно расширить перечень возможных вариантов источника света, если при этом в совокупности применяются другие признаки изобретения.
Наконец, выполнение композиционного покрытия из двух слоев с различными наполнителями позволяет еще больше разнообразить исполнение источника света, например, получать источники света со сложным светораспределением и различными спектрами излучения направленного в различные зоны пространства. ЫЫЫ2 ЫЫЫ4

Claims (24)

1. Источник света, содержащий оболочку, селективно пропускающую излучение в диапазоне длин волн 250 800 мкм и расположенный внутри нее по крайней мере один излучатель, генерирующий свет при прохождении через него электрического тока, отличающийся тем, что оболочка включает стеклянную колбу, пропускающую излучение в диапазоне длин волн 180 800 мкм, и нанесенное на нее пленочное композиционное покрытие из радиационностойкого полимера и наполнителя, перераспределяющего излучение, прошедшее через колбу, в пространстве и по спектру, а излучатель обеспечивает получение света в диапазоне длин волн 180 - 800 мкм.
2. Источник света по п. 1, отличающийся тем, что излучатель выполнен в виде тела накала из твердого вещества.
3. Источник света по п. 1, отличающийся тем, что излучатель представляет собой разряд в среде, состоящей из паров металла, молекулярного, инертного газа или их смесей.
4. Источник света по пп. 1 и 3, отличающийся тем, что в качестве излучателя используется безэлектродный высокочастотный разряд.
5. Источник света по пп. 1, 3 и 4, отличающийся тем, что в него дополнительно введен излучатель из вещества, обладающего люминесцентными свойствами.
6. Источник света по пп. 1 5, отличающийся тем, что коэффициент пропускания излучения стеклом колбы находится во взаимосвязи с типом излучения, люминесцентного вещества и наполнителя.
7. Источник света по пп. 1 6, отличающийся тем, что пленочное композиционное покрытие состоит по крайней мере из двух слоев с разными наполнителями, нанесенных один на другой, причем ближний к колбе слой нанесен по крайней мере на половину поверхности колбы.
8. Источник света по пп. 1 7, отличающийся тем, что колба выполнена из стекла с высоким коэффициентом пропускания излучения в видимой области спектра.
9. Источник света по пп. 1, 3 7, отличающийся тем, что колба выполнена из увиолевого стекла с высоким коэффициентом пропускания излучения в диапазоне длин волны 250 800 мкм.
10. Источник света по пп. 1, 3 7, отличающийся тем, что колба выполнена из стекла с высоким коэффициентом пропускания излучения в диапазоне длин волн 180 800 мкм.
11. Источник света по пп. 1 10, отличающийся тем, что в качестве радиационностойкого полимера использован фторполимер.
12. Источник света по пп. 1 11, отличающийся тем, что в качестве наполнителя использован порошок стекла с селективным пропусканием излучения в видимой области спектра, например красного, желтого, зеленого или синего цвета.
13. Источник света по пп. 1 11, отличающийся тем, что в качестве наполнителя использован порошок стекла с селективным поглощением излучения в видимой области, например порошок неодимового стекла.
14. Источник света по пп. 1, 3 11, отличающийся тем, что в качестве наполнителя использован порошок черного стекла, прозрачного в ультрафиолетовой области спектра и непрозрачного в видимой области спектра.
15. Источник света по пп. 1, 3 14, отличающийся тем, что пленочное композиционное покрытие имеет для выхода видимого излучения окно, площадь которого составляет 0,1 0,5 площади поверхности колбы.
16. Источник света по пп. 1, 3 15, отличающийся тем, что в качестве люминесцентного вещества использован неорганический люминофор, например галофосфат кальция, активированный сурьмой и марганцем.
17. Источник света по пп. 1, 3 15, отличающийся тем, что в качестве люминесцентного вещества использован органический люминофор.
18. Источник света по пп. 1, 3 16, отличающийся тем, что люминесцентное вещество нанесено на внутреннюю поверхность колбы.
19. Источник света по пп. 1, 3 17, отличающийся тем, что люминесцентное вещество нанесено на внешнюю поверхность колбы под слой пленочного композиционного покрытия.
20. Источник света по пп. 1, 3 16, отличающийся тем, что люминесцентное вещество находится внутри объема стекла колбы.
21. Источник света по пп. 1, 3 20, отличающийся тем, что в качестве наполнителя использован порошок неорганического люминофора, например галофосфата кальция, активизированного сурьмой и марганцем.
22. Источник света по пп. 1, 3 20, отличающийся тем, что в качестве наполнителя использован органический люминофор люминор.
23. Источник света по пп. 1 20, отличаюшийся тем, что в качестве наполнителя использован порошок вещества с высоким коэффициентом отражения видимого излучения, например окиси магния, причем слой композиционного материала нанесен по крайней мере на половину площади внешней поверхности колбы.
24. Источник света по пп. 1, 3 20, отличающийся тем, что в качестве наполнителя использован порошок вещества с высоким коэффициентом отражения ультрафиолетового излучения, например тетрафосфата бария.
RU92006425A 1992-11-16 1992-11-16 Источник света RU2065639C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU92006425A RU2065639C1 (ru) 1992-11-16 1992-11-16 Источник света

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU92006425A RU2065639C1 (ru) 1992-11-16 1992-11-16 Источник света

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU92006425A RU92006425A (ru) 1995-01-20
RU2065639C1 true RU2065639C1 (ru) 1996-08-20

Family

ID=20132110

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU92006425A RU2065639C1 (ru) 1992-11-16 1992-11-16 Источник света

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2065639C1 (ru)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO1999046800A1 (en) * 1998-03-10 1999-09-16 Sica Michael F Black-light blue fluorescent lamp
WO2012018277A1 (ru) * 2010-08-04 2012-02-09 Общество с ограниченной ответственностью "ДиС ПЛЮС" Осветительное устройство
RU180144U1 (ru) * 2017-01-09 2018-06-06 Евгений Михайлович Силкин Светодиодная лампа направленного света
RU226873U1 (ru) * 2024-02-12 2024-06-26 Александр Алексеевич Михайлов Ртутная газоразрядная лампа для санации воздуха и поверхностей

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Каталог Саранского производственного объединения "Лисма", 1992. 2. Л.С. Соловьева, Л.П. Мисягина, Л.П. Купцова. Лампы накаливания сверхминиатюрные в цветных колбах. Электротехническая промышленность. Светотехнические изделия. М., Информэлектро, 1977, 1(43), с. 7 - 8. 3. Рохлин Г.Н. Разрядные источники света. М., Энергоатомиздат, 1991, с. 720. 4. Каталог фирмы "Philips", 1992. *

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO1999046800A1 (en) * 1998-03-10 1999-09-16 Sica Michael F Black-light blue fluorescent lamp
WO2012018277A1 (ru) * 2010-08-04 2012-02-09 Общество с ограниченной ответственностью "ДиС ПЛЮС" Осветительное устройство
RU180144U1 (ru) * 2017-01-09 2018-06-06 Евгений Михайлович Силкин Светодиодная лампа направленного света
RU226873U1 (ru) * 2024-02-12 2024-06-26 Александр Алексеевич Михайлов Ртутная газоразрядная лампа для санации воздуха и поверхностей

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US7053542B2 (en) Rare-gas low-pressure discharge lamp, method of manufacturing a rare-gas low-pressure discharge lamp, and application of a gas discharge lamp
KR20120013366A (ko) 유기 및 무기 인광체를 포함하는 인광체-인핸스드 광원의 발광 변환기
JP2002124211A (ja) 低圧ガス放電ランプ
US2152989A (en) Gaseous electric discharge lamp device
US4500810A (en) Fluorescent lamp having integral light-filtering means and starting aid
RU2065639C1 (ru) Источник света
US6603267B2 (en) Low-pressure gas discharge lamp with a copper-containing gas filling
US4745335A (en) Magnesium vapor discharge lamp
EP1063680A1 (en) Fluorescent lamp
US4393331A (en) High pressure mercury vapor discharge lamp with outer bulb
US20050236997A1 (en) Dielectric barrier discharge lamp having outer electrodes and illumination system having this lamp
US6410169B1 (en) Discharge lamp
JPH07130334A (ja) 電球型蛍光灯
JPS5842943B2 (ja) 物体照明用の光源
KR20060044680A (ko) 가시광 방출을 위한 형광램프
US5272406A (en) Miniature low-wattage neon light source
US4296350A (en) Gaseous fluorescent discharge lamp
US5153479A (en) Miniature low-wattage neon light source
US4341978A (en) High-intensity-discharge lamp with improved color rendition of illuminated objects
JPH04229546A (ja) 低圧水銀ランプ
CN101124651A (zh) 包括金属卤化物的低压放电灯
JPS63160150A (ja) 照明装置
JP3061650U (ja) 相補又は背景光線効果を有する高圧高周波放射蛍光灯
JPS62172658A (ja) 無電極放電ランプ
GB2092364A (en) Electric light source