Газоразрядные приборы без основных электродов внутри баллона; газоразрядные приборы с не менее чем одним основным электродом вне баллона – H01J 11/00

МПКРаздел HH01H01JH01J 11/00
Раздел H ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
H01 Основные элементы электрического оборудования
H01J Электрические газоразрядные и вакуумные электронные приборы и газоразрядные осветительные лампы
H01J 11/00 Газоразрядные приборы без основных электродов внутри баллона; газоразрядные приборы с не менее чем одним основным электродом вне баллона

H01J 11/02 .конструктивные элементы, например средства газового наполнения, форма баллонов 
H01J 11/04 ..общие схемы, не предназначенные для какого-либо специального применения прибора и не охваченные какими-либо другими рубриками 
H01J 11/10 .AC-PDP, по меньшей мере, с одним основным электродом, контактирующим с плазмой
H01J 11/12 ..с основными электродами, установленными на обеих сторонах разрядного участка
H01J 11/14 ..с основными электродами, расположенным только на одной стороне разрядного участка
H01J 11/16 ..с основными электродами, расположенными внутри или на лицевой поверхности разделителей
H01J 11/18 ..содержащие множество независимых закрытых конструкций для содержания газа, например дисплейные панели на матрицах плазменных трубок (PTA)
H01J 11/20 .конструктивные элементы
H01J 11/22 ..электроды, например особой формы, материала или конфигурации
H01J 11/24 ...поддерживающие электроды или сканирующие электроды
H01J 11/26 ...адресные электроды
H01J 11/28 ...вспомогательные электроды, например инициирующие электроды или поджигающие электроды
H01J 11/30 ...плавающие электроды
H01J 11/32 ...расположение электродов
H01J 11/34 ..баллоны, контейнеры или их части, например подложки
H01J 11/36 ...разделители, барьеры, ребра, секционные разделители или тому подобное
H01J 11/38 ...диэлектрические или изоляционные слои
H01J 11/40 ...слои для защиты или увеличения электронной эмиссии, например MgO слои
H01J 11/50 ..наполнение, например выбор газовой смеси
H01J 11/52 ..средства для абсорбирования или адсорбирования газовой смеси, например путем газопоглощения
H01J 11/54 ..средства для откачки газа

Патенты в данной категории

РАНДОМИЗАЦИЯ ВЫДЕЛЕНИЯ РЕСУРСА

Изобретение относится к системам мобильной связи. Технический результат - упрощение процесса рандомизации. Различные ресурсы последовательности могут быть выделены мобильному устройству, причем мобильное устройство может исключительно использовать ресурс последовательности относительно базовой станции в течение сеанса связи. Однако если другому мобильному устройству, использующему другую базовую станцию, присваивается соответствующий ресурс последовательности, то могут возникнуть помехи, если мобильные устройства относительно близки друг к другу. Поэтому может иметь место рандомизация ресурсов последовательности - кроме того, результат циклического сдвига может использоваться в выделении ресурса последовательности для попытки минимизирования помех. 4 н. и 9 з.п. ф-лы, 15 ил.

2497223
выдан:
опубликован: 27.10.2013
ПЛАЗМЕННАЯ ОТОБРАЖАЮЩАЯ ПАНЕЛЬ

Настоящее изобретение относится к отображающим устройствам, а более конкретно к способу предотвращения попадания газообразных примесей в плазменную отображающую панель. Плазменная отображающая панель содержит светоизлучающую область 15, окруженную герметично уплотненной деталью 17, включающей в себя металлическую пленку, плотно приклеенную к первой и второй панелям 20 и 30, уплотнительную деталь 41, скрепляющую первую и вторую панели 20 и 30 друг с другом, расположенную снаружи от герметично уплотненной детали 17. Даже когда влага проникает через уплотняющую деталь 41, она не может проникнуть через герметично уплотненную деталь 17 и не попадает в светоизлучающую область 15. Поскольку уплотнительная деталь 41 может пропускать влагу, в ней можно использовать смолу, твердеющую при воздействии ультрафиолета для повышения эффективности производства. Технический результат - предотвращение попадания газообразных примесей в плазменную отображающую панель. 4 з.п. ф-лы, 11 ил., 2 табл.

2401476
выдан:
опубликован: 10.10.2010
ПЛАЗМЕННАЯ ИНДИКАТОРНАЯ ПАНЕЛЬ И СПОСОБ ЕЕ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

Изобретение относится к плазменной индикаторной панели (PDP) и способу ее изготовления. При изготовлении PDP приготавливают в жидкофазном виде алкоксид магния (Mg(OR) 2) или ацетилацетонат магния чистотой 99,95% или более и гидролизуют добавлением в раствор небольшого количества кислоты. Таким образом, формируют гель гидроксида магния, который является предшественником оксида магния. Обжигом геля на воздухе при 700°С или более получают порошок, содержащий частицы MgO 16a-16d с кристаллической структурой типа NaCl с гранями кристаллов, имеющими кристаллографическую ориентацию (100) и (111), или с гранями кристаллов, имеющими кристаллографическую ориентацию (100), (110) и (111). Порошок в виде пасты наносят на диэлектрический слой 7 или на поверхностный слой 8, при этом из порошка MgO 16 образуют защитный слой. Технический результат - проблемы с «задержкой разряда» и «зависимостью задержки разряда от температуры» разрешены улучшением защитного слоя, и тем самым PDP может приводиться в действие при низком напряжении. Помимо этого PDP может отображать изображения высокого качества посредством подавления «зависимости задержки разряда от пространственных зарядов». 2 н. и 19 з.п. ф-лы, 10 ил., 1 табл.

2398306
выдан:
опубликован: 27.08.2010
СИСТЕМА ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ С ПОМОЩЬЮ НЕСУЩИХ, ОРТОГОНАЛЬНЫХ НА ВХОДЕ И ВЫХОДЕ КАНАЛА СВЯЗИ

Изобретение относится к электросвязи, преимущественно к передаче информации методами цифровой модуляции, и может быть использовано для передачи информации, представленной в виде координат точек сигнального созвездия. Достигаемый технический результат - разработка системы передачи информации, несущие колебания которой согласованы с характеристиками канала связи и являются ортогональными как на входе канала, так и после его прохождения. Система содержит источники информации (51-5N), умножители (41-42N), сумматор (6), тактовые генераторы (11, 12), ключи (31-32N ), интеграторы (121-122N), приемники информации (131-132N), формирователи собственных векторов (21, 22), генератор дельта-импульсов (7), канал связи (8), канал обратной связи (10), анализатор импульсной характеристики (9), имитаторы канала связи (111-11 2N). Каждый формирователь собственных векторов выполнен в виде квадратной матрицы и содержит умножители (2-11 - 2-1K 2 +K), сумматоры (2-31 - 2-3K 2 +K), выделители импульса (2-21 - 2-2K), вычислитель собственных векторов (2-4). 3 ил.

2361312
выдан:
опубликован: 10.07.2009
СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ ПЛАЗМЕННЫМ ДИСПЛЕЕМ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

Разработан способ управления плазменным дисплеем переменного тока, обеспечивающий улучшенные эксплуатационные характеристики дисплея, а именно высокий КПД, повышенную яркость свечения и низкое рабочее напряжение, и не требующий для своей реализации сложных, громоздких и дорогостоящих конструктивных решений. В разработанном способе реализована подача на электроды ячеек высокочастотного поддерживающего напряжения, при котором амплитуда колебаний электронов в разряде меньше разрядного промежутка. Это позволяет поддерживать в ячейках дисплея высокочастотный разряд, характеризующийся малыми потерями и квазистационарностью, что обеспечивает высокий КПД и повышенную яркость свечения дисплея и позволяет использовать для избирательного гашения ячеек гасящие импульсы малой амплитуды, величина которой определяется условием распада плазмы в газе. 11 з. п. ф-лы, 1 ил.
2117335
выдан:
опубликован: 10.08.1998
СПОСОБ УСИЛЕНИЯ И ГЕНЕРАЦИИ СВЧ-КОЛЕБАНИЙ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

Изобретение относится к областям физики плазмы и радиофизики и может быть использовано для разработки усилителей и генераторов электромагнитных колебаний в широком диапазоне частот. Предлагаемые способ и устройство позволяют непосредственно преобразовывать энергию оптического излучения ИК, видимого и УФ диапазонов в энергию СВЧ-колебаний, при отсутствии источника электрического питания. В предлагаемых способе и устройстве не требуется охлаждения до сверхнизких температур и присутствия сильного внешнего магнитного поля. После нештатных пробоев, замыкания - автоматическое восстановление рабочих характеристик. Напряжения, получаемые на выходе предлагаемого устройства, превышает на 1 - 2 порядка показатели полупроводниковых устройств. Коэффициент усиления в настоящее время сравним с коэффициентом усиления квантовых усилителей. 2 с.п. ф-лы, 1 ил.
2084984
выдан:
опубликован: 20.07.1997
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ АБСОЛЮТНОЙ ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ ПРОВОДИМОСТИ В ГАЗОВОЙ ЯЧЕЙКЕ

Назначение: физика плазмы, радиофизика. Технический эффект способа состоит в расширении спектрального диапазона в видимую и ближнюю инфракрасную области спектра и повышении эффективности преобразования световой энергии. Сущность способа состоит в формировании неравновесной функции распределения электронов по энергиям в плазме путем селективного оптического возбуждения резонансных состояний паров металлов в трехкомпонентной газовой смеси. 2 ил.
2082252
выдан:
опубликован: 20.06.1997
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ ПРОВОДИМОСТИ В ГАЗОВОЙ ЯЧЕЙКЕ

Использование: в процессах получения отрицательной проводимости в газовой ячейке, например в генераторах. Сущность изобретения: способ предусматривает добавление в тяжелый инертный газ атомарного газа с энергией возбуждения резонансных уровней, соответствующей растущей части сечения упругого рассеяния электронов на атомах интертного газа, и молекулярный газ, обладающиц резонансным характером электронного возбуждения колебательных уровней с максимумом в области рамзауэровского минимума сечения упругого рассеяния электронов, и производят оптическое возбуждение примесных анионов с последующим образованием фотоплазмы иницируемой процессами хемоионизации с целью получения АОП в трехкомпонентной газовой смеси. В зависимости от режима оптического возбуждения способ обеспечивает как импульсно-периодический, так и стационарный режимы существования АОП, величина которой увеличивается в 100-1000 раз. 1 ил.
2032240
выдан:
опубликован: 27.03.1995
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ ПРОВОДИМОСТИ В ГАЗОВОЙ ЯЧЕЙКЕ

Изобретение относится к газоразрядным приборам, в частности к приборам без основных электродов внутри баллона. Целью изобретения является увеличение длительности существования отрицательной проводимости в газонаполненной ячейке. Сущность изобретения: в тяжелый инертный газ добавляются молекулы, которые затем возбуждаются до такой степени, что число возбужденных молекул превышает число невозбужденных. При этом формируется неравновесная функция распределения электронов по энергиям (ФРЭЭ) в области рамзауэровского минимума сечения упругого рассеяния электронов атомами инертного газа. Данная ФРЭЭ существует, пока имеется источник возбуждения колебаний молекул. Отрицательная проводимость при этом существует практически в стационарном режиме.
2010379
выдан:
опубликован: 30.03.1994
Наверх