等离子体灯的制作方法

文档序号:2911704阅读:374来源:国知局
专利名称:等离子体灯的制作方法
技术领域
本实用新型总体上涉及照明技术,并且提供了一种使用具有介电常数小于二的介电波导的无电极等离子体照明装置的方法和装置。更具体地,本实用新型提供了一种具有使用介电常数小于二的陶瓷谐振器结构的无电极等离子体照明装置的方法和设备。本实用新型可以应用于多种应用场合,包括仓库灯、体育场灯、大小建筑物中的灯、车辆前灯、飞机着陆、桥梁、仓库、紫外线水处理、农业、建筑照明、舞台照明、医疗照明、显微镜、投影仪及显示器、以及这些的任意组合等。
背景技术
从很早开始,人类已使用各种技术来照明。当黑暗时,早期人类依靠火来照亮洞穴。火常常会消耗木材来作为燃料。木材燃料不久便被来源于油及油脂的蜡烛所取代。此后蜡烛至少部分地被灯所取代。某些灯通过油或其他能源来供以燃料。煤气灯曾经很受欢迎,且对于户外活动(诸如野营)仍是很重要的。在十九世纪后期,托马斯爱迪生,这个历史上最伟大的发明家之一,构想出了白炽灯,白炽灯使用处于灯泡内、耦接至一对电极的钨丝。许多常规的建筑物及住宅仍使用一般被称作爱迪生灯泡的白炽灯。尽管非常成功,但爱迪生灯泡会消耗很多能量且通常效率低。对于某些应用场合,荧光照明取代了白炽灯。荧光灯通常包括装有气态材料的灯管,其耦接至一对电极。电极耦接至电子镇流器,该电子镇流器帮助使来自荧光照明装置的放电发光。常规的建筑物结构常常使用荧光照明,而非相对的白炽相照明。荧光照明比白炽照明更高效,但常常具有更高的初始成本。Shuji Nakamura开创了高效的蓝色发光二极管,该蓝色发光二极管是固态灯。蓝色发光二极管形成用于白色固态灯的基础,白色固态灯常常是处于涂有黄色荧光体材料的灯泡内的蓝色发光二极管。蓝光激发荧光体材料发出白色照明。蓝色发光二极管已使照明工业发生了巨大变革,而取代了用于住宅、建筑物、以及其他结构的传统照明。另一种照明形式一般被称作无电极灯,该无电极灯能放出用于高强度应用场合的光。Frederick Μ. hpiau是研制改进的无电极灯的先驱者之一。这种无电极灯依靠实心陶瓷谐振器结构,该谐振器结构耦接至封装在灯泡中的填充物。灯泡经由RF馈电器(feeds) 耦接至谐振器结构,该RF馈电器将功率(power)传递至填充物,以使填充物放电产生高强度照明。该实心陶瓷谐振器结构具有有限的介电常数。这样的实心陶瓷波导的一个实例在美国专利No. 7,362,056中进行了描述,该专利通过引证方式结合于此。尽管有些成功,但无电极灯仍有许多局限性。作为一个实例,无电极灯对于通用的照明应用场合没有成功地广泛开展。此外,常规灯还采用高频率并具有相对大的尺寸。因此,常规灯常常是笨重且难于制造和使用的。在本说明书的通篇中且特别是在下文中会对传统灯的这些及其他局限性进行描述。由上可见,高度期望改进的照明技术。
实用新型内容本实用新型提供了一种使用具有介电常数小于二的介电波导的等离子体照明装置的方法和装置。更具体地,本实用新型提供了一种具有使用介电常数小于二的谐振器结构的无电极等离子体照明装置的方法和设备。本实用新型可以应用于多种应用场合,诸如 体育场、安全设施、停车场、军事及国防、街道、大小建筑物、车辆前灯、飞机着陆、桥梁、仓库、紫外线水处理、农业、建筑照明、舞台照明、医疗照明、显微镜、投影仪及显示器、以及类似技术。在一个特定实施方式中,本实用新型提供了一种无电极等离子体灯设备。该设备具有波导本体,该波导本体具有至少第一材料和第二材料。这些材料中的至少之一具有小于二的介电常数。在一个特定实施方式中,该设备还具有电源,该电源耦接至波导本体以便以在波导本体内谐振的至少一种频率提供功率至波导本体。该设备具有包含用以形成等离子体的填充物的灯泡,以便在将功率提供至波导本体时引起光的发射。在一个特定实施方式中,灯泡具有单一的旋转对称轴线并且被定位成接近波导本体的中心轴线,其具有基本上平行于所述中心轴线的长度和横切于该长度的宽度。在一个优选实施方式中,第一材料或者第二材料是流体,该流体包括气体、空气、或者其他混合物等。在一个替代实施方式中, 流体还可以是液体或者蒸汽或者液态实体的任何组合。根据本实用新型优选实施方式的等离子体灯,其中,波导本体包括第一材料,第一材料包括用以减小波导本体的电容的气体。根据本实用新型优选实施方式的等离子体灯,其中,第一材料和第二材料中的一个包括空气。根据本实用新型优选实施方式的等离子体灯,其中,宽度小于五英寸并且长度小于五英寸。根据本实用新型优选实施方式的等离子体灯,其中,进一步包括表征由至少电源和波导本体形成的谐振器的特征的电容。根据本实用新型优选实施方式的等离子体灯,其中,波导本体的宽度大于波导本体的长度。根据本实用新型优选实施方式的等离子体灯,其中,波导本体进一步包括第三材料。根据本实用新型优选实施方式的等离子体灯,其中,材料中的至少一个包括流体。根据本实用新型优选实施方式的等离子体灯,其中,流体是空气或者惰性气体。根据本实用新型优选实施方式的等离子体灯,其中,材料中的一个包括传导性材料。根据本实用新型优选实施方式的等离子体灯,其中,传导性材料包括金属。根据本实用新型优选实施方式的等离子体灯,其中,波导本体包括耦接至RF源和基准电势的耦合元件。根据本实用新型优选实施方式的等离子体灯,其中,基准电势是接地电势。根据本实用新型优选实施方式的等离子体灯,其中,灯泡具有基本上柱形的截面。根据本实用新型优选实施方式的等离子体灯,其中,灯泡是仿形的。根据本实用新型优选实施方式的等离子体灯,其中,灯泡的至少一部分通过一间
5隙与波导本体分隔。根据本实用新型优选实施方式的等离子体灯,其中,进一步包括灯泡支撑体,其中,灯泡通过灯泡支撑体耦接至波导本体。根据本实用新型优选实施方式的等离子体灯,其中,波导本体在功率以在50MHz 至IGHz范围内的频率被施加至波导本体时谐振;灯泡定位在谐振场极大值处;并且灯泡的宽度基本上小于功率在自由空间中的波长的一半。根据本实用新型优选实施方式的等离子体灯,其中,进一步包括与波导本体接触的馈电器,其中馈电器耦接至电源以将功率提供至波导本体。根据本实用新型优选实施方式的等离子体灯,其中,灯泡的单一旋转对称轴线与波导本体的中心轴线对准。根据本实用新型优选实施方式的等离子体灯,其中,波导本体被构造成提供基本上平行于灯泡的旋转对称轴线的电场极大值。根据本实用新型优选实施方式的等离子体灯,其中,波导本体被构造成提供基本上平行于波导本体的中心轴线的电场极大值。根据本实用新型优选实施方式的等离子体灯,其中,灯泡是细长的,具有平行于灯泡的旋转对称轴线的长度。根据本实用新型优选实施方式的等离子体灯,其中,灯泡具有抛物线轮廓。根据本实用新型优选实施方式的等离子体灯,其中,在波导本体内谐振的至少一种频率是谐振的基础模式。根据本实用新型优选实施方式的等离子体灯,其中,波导本体是矩形本体。根据本实用新型优选实施方式的等离子体灯,其中,波导本体是直圆柱形本体。根据本实用新型优选实施方式的等离子体灯,其中,波导本体具有包括金属涂层的外表面。根据本实用新型优选实施方式的等离子体灯,其中,包括都与波导本体相接触的第一馈电器和第二馈电器。根据本实用新型优选实施方式的等离子体灯,其中,第一馈电器和第二馈电器被构造成将功率提供至波导本体。根据本实用新型优选实施方式的等离子体灯,其中,第一馈电器和第二馈电器中的至少一个被构造成提供来自波导本体的反馈。根据本实用新型优选实施方式的等离子体灯,其中,包括被构造成将功率提供至波导本体的探针,探针对准成平行于灯泡的旋转对称轴线。根据本实用新型优选实施方式的等离子体灯,其中,包括被构造成将功率提供至波导本体的探针,探针对准成平行于波导本体的中心轴线。利用本实用新型获得了优于现有技术的益处。在一个特定实施方式中,本实用新型提供了一种具有输入耦合元件、输出耦合元件和反馈耦合元件的构造的方法和装置,上述这些耦合元件电磁耦合至灯泡,该灯泡的功率传输和频率谐振特征很大程度上取决于具有至少两种材料的波导本体。在一个优选实施方式中,本实用新型提供了一种具有可制造性和设计灵活性改进的布置的方法和构造。其他实施方式可包括以互补方式与现有耦合元件构造一起发挥作用的输出耦合元件和灯泡的集成组件以及用于街道照明应用场合的相关方法。在一个优选实施方式中,波导本体包括介电常数为二以下的至少一种介电材料,其增大谐振器的电容并且减小等离子体灯设备的整体尺寸。例如,介电材料基本上由空气构成(例如,具有约为1的介电常数)。相反地,各种类型的常规无电极灯在波导中使用高介电常数的材料,以减小波导的尺寸。在本实用新型的某些实施方式中,使用诸如空气或流体的介电材料。例如,部分或整个波导填充有空气。将认识到,与由高介电常数材料填充的波导相比,波导的空气填充的部分与常规的具有高介电常数材料的波导相比具有减少的RF 损耗量(达到约1分贝),由此改进性能。此外,通过用空气替代具有高介电常数的材料来填充部分或整个波导,波导的制造成本和重量均减少。同样还有其他益处。在一个特定实施方式中,对于用于商业应用场合的制造,本方法和由此得到的结构相对简单且成本低廉。 根据实施方式,可以实现这些益处中的一个或多个。本说明书的通篇中且特别是在下文中会对这些及其他益处进行描述。本实用新型实现了这些益处和已知加工技术背景下的其他益处。但是,参照本说明书后面的部分和附图,可实现对本实用新型的本质和优点的进一步理解。

通过考虑以下对优选实施方式的描述,并结合在此提供的附图进行阅读,将获得对本实用新型及其优点的更全面的理解。在附图和描述中,标号标示本实用新型的各种特征,并且在所有附图和描述中用同样的标号表示同样的特征。图1是本实用新型实施方式的具有RF耦合元件和反馈耦合元件两者的无电极等离子体灯的简图。图2A是本实用新型实施方式的具有RF耦合元件而没有反馈耦合元件的无电极等离子体灯的简图。图2B是图2A中示出的具有RF耦合元件而没有反馈耦合元件的无电极等离子体灯的简化透视图。图3是本实用新型实施方式的无电极等离子体灯的简图。利用折叠式谐振器/波导结构来获得更紧凑的结构。图4是本实用新型另一个实施方式的无电极等离子体灯的简图。该图类似于图3, 但是谐振器/波导由多种介电材料以及可能的空气组成,以改进该无电极灯的性能。
具体实施方式
根据本实用新型,提供了用于照明的技术。具体地,本实用新型提供了一种使用具有介电常数小于二的介电波导的等离子体照明装置的方法和装置。更具体地,本实用新型提供了一种具有使用介电常数小于二的谐振器结构的无电极等离子体照明装置的方法和设备。仅以实例的方式,本实用新型可以应用于多种应用场合,诸如体育场、安全设施、 停车场、军事及国防、街道、大小建筑物、车辆前灯、飞机着陆、桥梁、仓库、紫外线水处理、农业、建筑照明、舞台照明、医疗照明、显微镜、投影仪及显示器、以及这些的任何组合等。提供以下描述,以使本领域的普通技术人员能够制造并使用本实用新型并将本实用新型结合到具体的应用场合中。对于本领域的技术人员而言,各种修改、以及在不同应用场合中的各种应用将是显而易见的,并且在此限定的一般性原理可应用于广大范围的实施方式中。因此,本实用新型并非旨在限于所给出的实施方式,而是符合与在此所公开的原理及新颖特征相一致的最宽范围。在以下的详细描述中,阐述了许多特定细节,以便提供对本实用新型的更透彻的理解。然而,对于本领域的技术人员将显而易见的是,可以并非必须限于这些特定细节来实践本实用新型。在其他情况下,众所周知的结构和装置以框图形式示出,而非示出细节,以便避免使本实用新型不清楚。在本说明书(包括任何所附权利要求、摘要和图)中公开的所有特征均可由用于相同、等同或相似目的的可替换特征来代替,除非另有明确说明。因此,除非另有明确说明, 否则所公开的每个特征仅是通用系列的等同或类似特征的一个实例。此外,权利要求中没有明确地声明执行特定功能的“用于......的装置(means
for)”或者执行特定功能的“用于......步骤(st印for) ”的任何语句不应解释为在35U.
S. C.第112节第6段中规定的“装置”或“步骤”。具体地,这里的权利要求中使用的“的步骤(st印of)”或“的动作(act of)”不旨在援引35U. S. C.第112节第6段的规定。请注意,如果使用,描述词左、右、前、后、顶部、底部、前进、后退、顺时针和逆时针, 仅是为了便利的目的而使用,不旨在暗示任何特定的固定方向。相反,使用它们来反映物体的各个部分之间的相对位置和/或方向。此外,术语“第一”和“第二”或其他的类似描述词不必然暗示顺序,而是应该用普通含义来解释。图1是本实用新型的实施方式的简图。此图仅是一个实例,在此该图不应不适当地限制权利要求的范围。本领域的普通技术人员将认识到其他变型、修改、以及替换。谐振器/波导100由介电常数小于二的介电材料120制成。在一个特定实施方式中,该介电材料包括空气,其介电常数约为1。在各种实施方式中,谐振器100包括多种介电材料,诸如空气、流体及其他。介电材料的表面覆盖有导电层,或者可替换地,谐振器/波导可以由金属性壳体制成并且填充有介电材料。气体填充容器(灯泡)130通过导电层和电介质中的孔而部分地插入谐振器/波导内。该气体填充容器填充有惰性气体(如氩气或氙气)和发光体(比如汞、钠、镝、硫磺或金属商化盐(如三溴化铟、溴化钪、碘化铊、溴化钬、碘化铯或其他类似材料)),(或者其可同时含有多种发光体)。RF耦合元件150和反馈耦合元件160 通过导电层中的孔而插入谐振器/波导内。反馈耦合元件比RF耦合元件短。将认识到,反馈耦合元件160具有相比RF耦合元件150较短的长度是特别设计的,以提供适当的谐振频率。RF功率放大器110连接于反馈耦合元件与RF耦合元件之间。反馈耦合元件160 通过RF连接器165连接至RF功率放大器的输入端112。RF放大器的输出端111连接至RF 连接器155,该RF连接器155连接至RF耦合元件150。谐振器/波导与反馈耦合元件、放大器以及RF耦合元件一起形成一谐振电路,并且在恰当的振荡条件下,该谐振电路将振荡并且RF放大器将提供RF功率至谐振器/波导。谐振器/波导将RF能量耦合至气体填充容器,导致惰性气体电离并且使发光体汽化,从而导致从灯115发射强光。图2A是本实用新型的另一个实施方式的简图。此图仅是一个实例,在此该图不应不适当地限制权利要求的范围。本领域的普通技术人员将认识到其他变型、修改、以及替换。此实施方式类似于图1,除了谐振器/波导不具有反馈耦合元件。代替地,RF源105与 RF放大器110 —起用来将RF功率提供至谐振器/波导进而提供至灯。[0058]图2B是图2A中示出的具有RF耦合元件而没有反馈耦合元件的无电极等离子体灯的简化透视图。示出了圆柱形的灯本体,但是可以使用矩形或其他形状。此图仅是一个实例,在此该图不应不适当地限制权利要求的范围。本领域的普通技术人员将认识到其他变型、修改、以及替换。图3是本实用新型的另一个实施方式的无电极等离子体灯的简图。此图仅是一个实例,在此该图不应不适当地限制权利要求的范围。本领域的普通技术人员将认识到其他变型、修改、以及替换。此实施方式类似于图2A,但是改为使用折叠式谐振器/波导结构 300,以利用介电常数小于二的介电材料320来获得更紧凑的结构。图4是本实用新型的另一个实施方式的无电极等离子体灯的简图。此图仅是一个实例,在此该图不应不适当地限制权利要求的范围。本领域的普通技术人员将认识到其他变型、修改、以及替换。此实施方式类似于图3,但是谐振器/波导400由多种介电材料420 和430构成,以提高无电极灯的性能。谐振器/波导的一部分可以填充有空气或真空,以降低谐振器/波导的总的RF损耗并且提高灯的性能。根据本实施方式,可以有其他变型、修改、以及替换。在一个特定实施方式中,波导本体可以包括一些变型。也就是说,波导本体可以包括第一材料,该第一材料是一种或多种气体,其被配置以减小波导本体的电容。在一个特定实施方式中,第一材料或者第二材料包括一定体积的空气。在其他实施方式中,波导本体可以包括小于五英寸的宽度和小于五英寸的长度。另外,波导本体的宽度大于波导本体的长度。仍是在其他实施方式中,波导本体进一步包括第三材料。在更进一步的实施方式中,这些材料中的至少一种材料包括流体,例如,空气或惰性气体。在其他实施方式中,波导本体可包括其他材料。也就是说,这些材料中的一种材料包括传导性材料。在一个特定实施方式中,传导性材料包括金属。当然,可以有其他变型、修改、以及替换。在又一其他实施方式中,波导本体包括耦合元件,该耦合元件耦接至RF源和基准电势。在一个特定实施方式中,基准电势是接地电势(ground potential)。更进一步,灯还包括以由至少电源和波导本体形成的谐振器来体现特性的电容。当然,可以有其他变型、修改、以及替换。在其他实施方式中,灯泡可以具有各种构造。灯泡可以具有基本上圆柱形 (cylindrical,柱形)截面(例如,横截面)或者是仿形的(contoured)或者是联合体等。 在其他实施方式中,灯泡的至少一部分通过一间隙而与波导本体分隔。在一个特定实施方式中,灯具有灯泡支撑体,其中,灯泡通过灯泡支撑体耦接至波导本体。当然,可以有其他变型、修改、以及替换。更进一步,本灯泡可被构造成根据特定实施方式谐振。当以在约50MHz至约IGHz 范围内的频率将功率施加至波导本体时,波导本体谐振。在一个优选实施方式中,灯泡被定位于谐振场极大值处并且灯泡的宽度基本上小于功率在自由空间等中的波长的一半。在一个特定实施方式中,灯还具有与波导本体接触的馈电器(例如,rf馈电器)。在一个特定实施方式中,馈电器耦接至电源以提供功率至波导本体。再一次,可以有变型。在进一步的实施方式中,灯包括灯泡的单一的旋转对称轴线,其与波导本体的中心轴线对准。在一个特定实施方式中,波导本体被构造成提供基本上平行于灯泡的旋转对称轴线的电场极大值。波导本体被构造成提供基本上平行于波导本体的中心轴线的电场最大值。灯泡是细长的,具有平行于灯泡的旋转对称轴线的长度,灯泡具有抛物线轮廓。在其他实施方式中,在波导本体内谐振的至少一种频率是谐振的基础模式。波导本体还可以有各种形状,例如,矩形本体、直圆柱形本体、以及它们的组合。在其他实施方式中,波导本体具有包括金属涂层或者其他合适材料或者组合的外表面。在其他实施方式中,波导本体还可配置有多个rf馈电器。也就是说,根据一个特定实施方式,灯可以包括都与波导本体接触的第一馈电器和第二馈电器。在一个特定实施方式中,第一馈电器和第二馈电器均配置成提供功率至波导本体。第一馈电器和第二馈电器中的至少一个馈电器被配置成提供来自波导本体的反馈。另外,根据一个特定实施方式, 等离子体灯还可包括被配置成提供功率至波导本体的探针。该探针对准成平行于灯泡的旋转对称轴线。在其他实施方式中,探针被配置成提供功率至波导本体,该探针对准成平行于波导本体的中心轴线。再一次,可以有其他变型、修改、以及替换。尽管已经示出和描述了本实用新型的实施方式和优点,对于本领域的技术人员将显而易见的是,在不背离这里的实用新型概念前提下,许多更多的修改是可能的。也就是说,本领域的普通技术人员可以进一步修改、组合、分离,或重排这里描述的以及本专利说明书以外的任何元件。因此,除了所附权利要求的精神以外,本实用新型不受限制。
权利要求1.一种等离子体灯,其特征在于,包括波导本体,具有至少第一材料和第二材料,这些材料中的至少一个具有小于二的介电常数;电源,耦接至所述波导本体,以便以在所述波导本体内谐振的至少一种频率来提供功率至所述波导本体;以及灯泡,包含用以形成等离子体的填充物,以在功率被提供至所述波导本体时引起光的发射,所述灯泡具有单一旋转对称轴线并且被定位成接近所述波导本体的中心轴线,所述波导本体具有基本上平行于所述中心轴线的长度和横切于所述长度的宽度。
2.根据权利要求1所述的等离子体灯,其特征在于,所述波导本体包括所述第一材料, 所述第一材料包括用以减小所述波导本体的电容的气体。
3.根据权利要求1所述的等离子体灯,其特征在于,所述第一材料和所述第二材料中的一个包括空气。
4.根据权利要求1所述的等离子体灯,其特征在于,所述宽度小于五英寸并且所述长度小于五英寸。
5.根据权利要求1所述的等离子体灯,其特征在于,进一步包括表征由至少所述电源和所述波导本体形成的谐振器的特征的电容。
6.根据权利要求1所述的等离子体灯,其特征在于,所述波导本体的宽度大于所述波导本体的长度。
7.根据权利要求1所述的等离子体灯,其特征在于,所述波导本体进一步包括第三材料。
8.根据权利要求1所述的等离子体灯,其特征在于,所述材料中的至少一个包括流体。
9.根据权利要求8所述的等离子体灯,其特征在于,所述流体是空气或者惰性气体。
10.根据权利要求1所述的等离子体灯,其特征在于,所述材料中的一个包括传导性材料。
11.根据权利要求10所述的等离子体灯,其特征在于,所述传导性材料包括金属。
12.根据权利要求1所述的等离子体灯,其特征在于,所述波导本体包括耦接至RF源和基准电势的耦合元件。
13.根据权利要求12所述的等离子体灯,其特征在于,所述基准电势是接地电势。
14.根据权利要求1所述的等离子体灯,其特征在于,所述灯泡具有基本上柱形的截
15.根据权利要求1所述的等离子体灯,其特征在于,所述灯泡的至少一部分通过一间隙与所述波导本体分隔。
16.根据权利要求1所述的等离子体灯,其特征在于,进一步包括灯泡支撑体,其中,所述灯泡通过所述灯泡支撑体耦接至所述波导本体。
17.根据权利要求1所述的等离子体灯,其特征在于,所述波导本体在所述功率以在 50MHz至IGHz范围内的频率被施加至所述波导本体时谐振;所述灯泡定位在谐振场极大值处;并且所述灯泡的宽度基本上小于所述功率在自由空间中的波长的一半。
18.根据权利要求1所述的等离子体灯,其特征在于,进一步包括与所述波导本体接触的馈电器,其中所述馈电器耦接至所述电源以将功率提供至所述波导本体。
19.根据权利要求1所述的等离子体灯,其特征在于,所述灯泡的所述单一旋转对称轴线与所述波导本体的中心轴线对准。
20.根据权利要求1所述的等离子体灯,其特征在于,所述波导本体被构造成提供基本上平行于所述灯泡的旋转对称轴线的电场极大值。
21.根据权利要求1所述的等离子体灯,其特征在于,所述波导本体被构造成提供基本上平行于所述波导本体的中心轴线的电场极大值。
22.根据权利要求1所述的等离子体灯,其特征在于,所述灯泡是细长的,具有平行于所述灯泡的旋转对称轴线的长度。
23.根据权利要求1所述的等离子体灯,其特征在于,所述灯泡具有抛物线轮廓。
24.根据权利要求1所述的等离子体灯,其特征在于,在所述波导本体内谐振的所述至少一种频率是谐振的基础模式。
25.根据权利要求1所述的等离子体灯,其特征在于,所述波导本体是矩形本体。
26.根据权利要求1所述的等离子体灯,其特征在于,所述波导本体是直圆柱形本体。
27.根据权利要求1所述的等离子体灯,其特征在于,所述波导本体具有包括金属涂层的外表面。
28.根据权利要求1所述的等离子体灯,其特征在于,包括都与所述波导本体相接触的第一馈电器和第二馈电器。
29.根据权利要求观所述的等离子体灯,其特征在于,所述第一馈电器和第二馈电器被构造成将所述功率提供至所述波导本体。
30.根据权利要求观所述的等离子体灯,其特征在于,所述第一馈电器和第二馈电器中的至少一个被构造成提供来自所述波导本体的反馈。
31.根据权利要求1所述的等离子体灯,其特征在于,包括被构造成将所述功率提供至所述波导本体的探针,所述探针对准成平行于所述灯泡的旋转对称轴线。
32.根据权利要求1所述的等离子体灯,其特征在于,包括被构造成将所述功率提供至所述波导本体的探针,所述探针对准成平行于所述波导本体的中心轴线。
专利摘要本实用新型提供了一种无电极等离子体灯,其包括具有至少第一材料和第二材料的波导本体。这些材料中的至少之一的介电常数小于二。在一个特定实施方式中,该设备还包括RF电源,该电源耦接至波导本体,以便以在波导本体内谐振的至少一种频率提供RF功率至波导本体。灯泡包含形成等离子体的填充物,以在将RF功率提供至波导本体时引起光的发射,灯泡具有单一旋转对称轴线并且被定位成接近波导本体的中心轴线,波导本体具有基本上平行于中心轴线的长度和横切于长度的宽度。
文档编号H01J65/00GK202172062SQ20112008566
公开日2012年3月21日 申请日期2011年3月28日 优先权日2010年6月10日
发明者弗雷德里克·M·埃斯皮奥, 迈赫兰·马特路比安 申请人:托潘加科技有限公司
网友询问留言 已有0条留言
  • 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!
1