KR100464057B1 - 무전극 램프 시스템 - Google Patents

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KR100464057B1
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최준식
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Abstract

본 발명은 무전극 램프 시스템에 관한 것으로, 본 발명은 전원공급부에 연결하여 전자파를 발생하는 전자파 발생부와, 전자파 발생부의 출구측에 연통하고 수직부와 수평부를 연속으로 가지며 그 수직부와 수평부의 외경과 내경을 조절하여 임피던스 매칭을 하면서 특정 대역의 전자파를 가진하도록 공진공간을 구비하는 전자파 공진부와, 전자파 발생부의 출구에 연결하여 상기한 공진공간의 내부에 설치하고 이 공진공간에서 특정 대역의 전자파를 전자파 공진부의 출구측으로 안내하면서 적절한 전자파의 공급과 분포를 형성하도록 하는 전자파 피더부와, 발광물질과 불활성가스를 함께 봉입하고 상기한 공진공간의 출구측에 설치하여 발광물질이 빛을 내도록 하는 램프부와, 램프부의 주변에 배치하고 전자파는 통과하되 빛은 반사하도록 저손실 유전체로 형성하여 상기 램프부에서 발생하는 빛을 상기한 공진공간의 외곽으로 반사하는 반광부를 포함함으로써, 무전극 램프 시스템의 크기를 더욱 줄일 수 있다. 또, 도체봉의 두께를 가감하거나 공진기의 벽면 두께를 조절하여 임피던스 매칭을 실시함으로써, 공진주파수를 용이하게 조절할 수 있어 광도를 적절하게 유지할 수 있다. 또, 시스템의 크기를 줄여 프로젝션 등의 광원으로 활용할 수 있다.

Description

무전극 램프 시스템{PLASMA LIGHTING SYSTEM}
본 발명은 전자파를 이용한 무전극 램프 시스템에 관한 것으로, 특히 광원으로 이용하는 경우 크기를 더욱 소형화하면서도 광도를 안정시킬 수 있는 무전극 램프 시스템에 관한 것이다.
일반적으로 무전극 램프 시스템(PLS : Plasma Lighting System)은 전자레인지에 사용되는 고주파 발진기(마그네트론)에서 발생하는 전자파가 전구내 불활성가스를 플라즈마 상태로 만들면서 화합물 또는 금속화합물이 빛을 연속적으로 발산하도록 함으로써 전극 없이도 뛰어난 광량을 제공할 수 있는 기기이다.
도 1은 종래 무전극 램프 시스템의 일례를 보인 종단면도이다.
이에 도시한 바와 같이 종래 무전극 램프 시스템은 케이싱(1)의 내부에 마그네트론(2)과 고압 발생기(3)와 도파관(4) 등을 설치하고, 케이싱(1)의 외부에 전구(5)와 공진기(6)를 설치하여 마그네트론(2)에서 발진하는 전자파를 도파관(4)을 이용하여 공진기(6)로 유도함으로써 전구(5)내 불활성가스가 플라즈마화 되면서 빛을 발하는 것이다.
이를 보다 상세히 살펴 보면, 케이싱(1)의 내부에 장착하여 전자파를 생성하는 마그네트론(2)과, 마그네트론(2)에 상용 교류전원을 고압으로 승압하여 공급하는 고압 발생기(3)와, 마그네트론(2)의 출구부에 연통하여 그 마그네트론(2)에서 생성한 전자파를 전달하는 도파관(4)과, 내부에 발광물질과 불활성가스와 방전촉매물질을 함께 봉입하여 전자파 에너지에 의해 봉입한 발광물질이 플라즈마화 하면서 빛을 발생하는 전구(5)와, 도파관(4)과 전구(5)의 앞쪽에 씌워져 전자파는 차단하면서 상기 전구(5)에서 발광된 빛은 통과하는 공진기(6)와, 공진기(6)를 수용하여 전구에서 발생하는 빛을 직진토록 집중 반사하는 반사경(7)과, 전구(5) 후방측의 공진기(6) 내부에 장착하여 전자파는 통과하면서 빛은 반사하는 유전체 거울(8)과, 케이싱(1)의 일측에 구비하여 마그네트론(2)과 고압 발생기(3)를 냉각하는 냉각팬 조립체(9)로 구성하고 있다.
도면중 미설명 부호 M1은 전구를 회전시키는 전구모터, M2는 냉각팬을 회전시키는 팬모터이다.
상기와 같은 종래 무전극 램프 시스템은 다음과 같이 동작한다.
제어부의 지령에 따라 고압 발생기(3)에 구동 신호를 입력하면, 고압 발생기(3)는 교류 전원을 승압하여 승압된 고압을 마그네트론(2)에 공급하고, 마그네트론(2)은 고압에 의해 발진하면서 매우 높은 주파수를 갖는 전자파를 생성한다.
이 전자파는 도파관(4)을 통해 공진기(6) 내부로 방사하면서 전구(5) 내에 봉입된 불활성가스를 여기(exiting)시켜 발광물질이 지속적으로 플라즈마화 하면서 고유한 방출 스펙트럼을 가지는 빛을 발생하고, 이 빛은 반사경(7)과 유전체 거울(8)에 의해 전방으로 반사하면서 공간을 밝히는 것이었다.
그러나, 상기와 같은 종래 무전극 램프 시스템은, 소정의 내부체적을 갖도록 원통 모양으로 형성하고 마그네트론(2)과 공진기(6) 사이에 설치하여 전자파를 유도하는 도파관(4)을 구비함에 따라 그 도파관(4)의 체적만큼 시스템의 전체 크기가 증가하여 제품을 소형화하는데 한계가 있었다. 또, 이로 인해 프로젝션 등의 광원으로 활용하는데 한계가 있었다.
본 발명은 상기와 같은 종래 무전극 램프 시스템이 가지는 문제점을 감안하여 안출한 것으로, 공진기의 내부에 피더를 설치하여 보다 소형화하고 이를 통해 프로젝션 등의 광원으로도 활용할 수 있는 무전극 램프 시스템을 제공하려는데 본 발명의 목적이 있다.
도 1은 종래 무전극 램프 시스템의 일례를 보인 종단면도,
도 2는 본 발명 무전극 램프 시스템의 일례를 보인 종단면도,
도 3은 도 2의 "Ⅰ-Ⅰ"선단면도,
도 4는 본 발명 무전극 램프 시스템의 일례를 파단하여 보인 사시도,
도 5는 본 발명 마그네트론의 안테나에 대한 적정규격을 설명하기 위해 보인 개략도,
도 6 내지 도 8은 도체봉의 조립 방식을 각각 보인 개략도,
도 9 및 도 10은 도체봉과 전구의 조립 방식을 보인 개략도,
도 11은 본 발명 무전극 램프 시스템에서 전구커버의 일례를 보인 개략도,
도 12는 본 발명 무전극 램프 시스템의 변형예를 보인 종단면도,
도 13은 본 발명 무전극 램프 시스템의 전자파 회로도.
** 도면의 주요 부분에 대한 부호의 설명 **
10 : 마그네트론 11 : 안테나
20 : 공진기 21 : 공진기몸체
22 : 공진공간 22a : 수직부
22b : 수평부 23 : 스터브
24 : 유전체 25 : 광반사층
30 : 전자파 피더 31 : 제1 도체봉
31a : 수나사부 31b : 핀부
31c : 관통구멍 31d : 안테나 캡부
32 : 제2 도체봉 32a : 암나사부
32b : 핀홈,핀구멍 32d : 고정홈
40 : 램프 41 : 발광부
42 : 지지부 43 : 고정핀
44 : 연결봉 50 : 반사경
60 : 램프커버
본 발명의 목적을 달성하기 위하여, 전원공급부에 연결하여 전자파를 발생하는 전자파 발생부와, 전자파 발생부의 출구측에 연통하고 수직부와 수평부를 연속으로 가지며 그 수직부와 수평부의 외경과 내경을 조절하여 임피던스 매칭을 하면서 특정 대역의 전자파를 가진하도록 공진공간을 구비하는 전자파 공진부와, 전자파 발생부의 출구에 연결하여 상기한 공진공간의 내부에 설치하고 이 공진공간에서 특정 대역의 전자파를 전자파 공진부의 출구측으로 안내하면서 적절한 전자파의 공급과 분포를 형성하도록 하는 전자파 피더부와, 발광물질과 불활성가스를 함께 봉입하여 상기한 공진공간의 출구측에 설치하고 전자파에 의해 불활성가스가 발광물질을 플라즈마화 방전하면서 발광물질이 빛을 내도록 하는 램프부와, 램프부의 주변에 배치하고 전자파는 통과하되 빛은 반사하도록 저손실 유전체로 형성하여 상기 램프부에서 발생하는 빛을 상기한 공진공간의 외곽으로 반사하는 반광부를 포함한 무전극 램프 시스템을 제공한다.
이하, 본 발명에 의한 무전극 램프 시스템을 첨부도면에 도시한 일실시예에 의거하여 상세하게 설명한다.
도 2는 본 발명 무전극 램프 시스템의 일례를 보인 종단면도이고, 도 3은 도 2의 "Ⅰ-Ⅰ"선단면도이며, 도 4는 본 발명 무전극 램프 시스템의 일례를 파단하여 보인 사시도이고, 도 5는 본 발명 마그네트론의 안테나에 대한 적정규격을 설명하기 위해 보인 개략도이며, 도 6 내지 도 8은 도체봉의 조립 방식을 각각 보인 개략도이고, 도 9 및 도 10은 도체봉과 전구의 조립 방식을 보인 개략도이며, 도 11은 본 발명 무전극 램프 시스템에서 전구커버의 일례를 보인 개략도이고, 도 12는 본 발명 무전극 램프 시스템의 변형예를 보인 종단면도이며, 도 13은 본 발명 무전극 램프 시스템의 전자파 회로도이다.
이에 도시한 바와 같이 본 발명에 의한 무전극 램프 시스템은, 마그네트론에서 발진하는 전자파를 공진기 내부로 안내하는 피더(feeder)를 공진기의 내부에 설치하되 피더를 서로 엇갈리게 형성하여 시스템의 크기를 대폭 줄인 것이다.
도 2 내지 도 4에서 10은 전원공급부(미도시)에 연결하여 전자파를 발생하는 전자파 발생부로서의 마그네트론이다. 마그네트론(이하, 전자파 발생부와 혼용함)(10)은 알려진 바와 같이 전자파를 이용한 무전극 램프 시스템에 사용하는 것으로 전기 에너지를 전자파와 같은 고주파 에너지로 전환시키고, 이 고주파 에너지를 램프 시스템의 공진기로 유도하여 전구 속 불활성가스와 발광물질을 여기시켜 빛을 발생하도록 하는 것이다.
여기서, 도 5에서와 같이 마그네트론(10)의 출구(통상, 안테나라고 함)(11)는 그 직경을 a 라고 하고 후술할 공진공간(22)의 수직부(22a) 내경을 b 라고 할 때, 1/8 < a/b < 1/12를 만족하도록 형성하는 것이 바람직하다.
도 2 내지 도 4에서 20은 전자파 공진부로서의 공진기이다. 공진기(20)는 마그네트론(10)의 안테나(11)를 삽입하여 연통하는 동시에 수직부(22a)와 수평부(22b)를 연속으로 가지도록 공진기몸체(21)의 내부에 티(T)자 형상과 같은 공진공간(22)을 구비하여 이루어진다.
여기서 공진공간(22)은 마그네트론(10)의 안테나(11)가 연통하는 수직부(22a)의 끝단과 상기한 램프를 장착하는 수평부(22b)의 일측 끝단은 모두 개구되도록 형성한다.
또, 공진공간(22)은 임피던스 매칭을 하면서 특정 대역의 전자파를 가진하도록 그 수직부(22a)와 수평부(22b)의 외경과 내경 비율을 적절하게 조절하여 형성하는 것이 바람직하다.
또, 공진공간(22)의 내주면에는 도 2 내지 도 4에서와 같이 매칭 임피던스를 조절하도록 스터브(23)를 설치하는 것이 바람직하다. 스터브(23)는 통상 원통 모양이나 또는 블록 모양으로 형성할 수 있다.
또, 도 12에서와 같이 공진공간(22)의 내부에는 테프론이나 알루미나와 같은 저손실 유전체(24)를 충진하여 시스템의 크기를 더욱 소형화 할 수도 있다. 이 경우 공진공간(22)의 출구에는 별도의 반사경을 제작하여 조립할 필요없이 상기한 저손실 유전체(24)의 끝단을 반구 모양의 반사경부(24a)로 성형하고 그 내주면에 광반사층(25)을 코팅하여 반사경의 역할을 할 수 있도록 할 수도 있다.
도 2 내지 도 4에서 30은 도파관과 같이 전자파를 공진기 내부로 유도하는 전자파 피더를 보인 것이다.
전자파 피더(30)는 원형 단면 또는 그 외의 사각 단면이나 삼각 단면 등 다양한 모양의 봉 형상으로 형성하여 그 일단은 마그네트론(10)의 안테나(11)에 연결하고 타단은 공진공간(22)의 형상을 따라 내부로 길게 연장하여 안쪽에 설치한다.
이를 위해, 마그네트론(10)의 안테나(11)에 연결하여 상기한 공진공간(22)의 수직부(22a)를 따라 설치하는 제1 도체봉(31)과, 공진공간(22)의 내측면에 고정하여 제1 도체봉(22)의 끝단에 결합하고 상기한 공진공간(22)의 수평부(22b)를 따라 설치하는 제2 도체봉(32)으로 이루어진다.
여기서, 제1 도체봉(31)과 제2 도체봉(32)은 도 6에서와 같이 제1도체봉(31)과 이에 대응하는 제2 도체봉(32)에 각각 수나사부(31a)와 암나사부(32a)를 형성하여 나사 결합하거나, 도 7에서와 같이 제1 도체봉(31)의 끝단에 핀부(31b)를 형성하고 제2 도체봉(32)의 외주면에 핀홈 또는 핀구멍(32b)을 형성하여 제1 도체봉(31)을 제2 도체봉(32)에 핀 결합하거나, 도 8에서와 같이 제1 도체봉(31)의 끝단에 관통구멍(31c)을 형성하여 이 제1 도체봉(31)의 관통구멍(31c)에 제2 도체봉(32)을 소정의 간극을 가지도록 관통 결합하는 등 다양한 방법으로 두 도체봉(31)(32)을 결합할 수 있다.
도 2 내지 도 4에서 60은 램프이다. 램프(40)는 소정의 내부체적을 구비하여 구 형상으로 형성하고 그 내부에 플라즈마화 하면서 빛을 발하도록 봉입물질을 봉입하는 발광부(41)와, 발광부(41)에 일체로 연장 형성하여 후술할 반사경(50)의 관통구멍(51)을 통해 지지하는 지지부(42)로 이루어진다.
발광부(41)는 구형 또는 원통형으로 형성하여 주로 석영(Quartz) 등과 같이 광투과율이 높고 유전손실이 극히 적은 재질로 제작하는 것이 바람직하다.
또, 봉입물질은 램프의 작동 중 플라즈마를 형성하여 발광을 주도하는 금속, 할로겐족 화합물, 황 또는 셀런 등과 같은 발광물질과, 발광초기에 발광부 내부에 플라즈마를 형성하기 위한 아르곤(Ar), 크립톤(Xe), 크립톤(Kr) 등의 불활성가스와, 그리고 수은과 같이 초기 방전을 도와 점등을 용이하게 하거나 발생되는 빛의 스펙트럼 등을 조절하기 위한 방전촉매물질로 이루어진다.
지지부(42)는 발광부(41)와 동일한 재질로 연장 형성하여 그 끝단을 상기한 제2 도체봉(32)의 끝단에 고정하되, 도 9에서와 같이 상기 지지부(42)의 끝단에 고정핀(43)을 삽입하고 이에 대향하는 제2 도체봉(32)의 끝단에는 고정홈(32d)을 형성하여 상기한 고정핀(43)을 고정홈(32d)에 삽입함으로써 램프(40)를 제2 도체봉(32)에 고정하거나, 또는 도 10에서와 같이 램프(40)의 지지부(42)와 제2 도체봉(32)을 양측의 지지부삽입홈(44a)과 도체봉삽입홈(44b)에 끼워 나사 체결하거나 접착 고정하는 별도의 속빈 연결봉(44)을 이용하여 상기한 램프(40)와 제2 도체봉(32)을 결합할 수도 있다. 물론, 램프(40)와 제2 도체봉(32)을 일체로 결합하지 않고 약간 이격하여 다른 구조물, 예컨대 반사경(50)에 고정시켜도 무방하다.
도 2 내지 도 4에서 50은 램프에서 발하는 빛을 특정 방향으로 반사하는 반사경이다. 반사경(50)은 일정 곡률을 갖는 타원 또는 이와 유사한 모양으로 형성하여 제2 도체봉(32)과 램프(40) 사이에 설치한다. 또, 반사경(50)은 그 내부에서 전자파가 상기한 공진공간(22)의 내부와 자유롭게 이동할 수 있도록 석영이나 알루미늄과 같은 유전체 물질로 형성한다.
한편, 도 11에서와 같이 반사경(50)의 바깥쪽에 램프커버(60)를 설치할 수도 있다. 이 램프커버(60)는 투명전도막(TiO2)으로 형성하거나 메쉬 형상으로 형성할 수 있다.
참고로, 본 발명은 회로도로 보이면 도 13에서와 같다.
여기서 소스는 마그네트론이고, Z0,Z1,Z2,Z3는 특성임피던스이며, T1,T2는 물성치이고, R은 램프이다.
도면중 미설명 부호인 21a는 반사경삽입홈, 21b는 램프커버장착홈, 31d는 안테나 캡부, 51은 관통구멍이다.
상기와 같은 본 발명 무전극 램프 시스템은 다음과 같은 작용 효과를 갖는다.
즉, 제어부의 지령에 따라 전원공급부(미도시)에서 전원이 마그네트론(10)에 공급되어 마그네트론(10)에서는 고주파 에너지를 갖는 전자파를 발생하고, 이 전자파는 제1 도체봉(31)과 제2 도체봉(32)을 통해 공진기(20)의 내부로 유도되어 공진하면서 적정한 공진주파수가 선택된다.
이 공진주파수 대역의 전자파는 공진기(20)의 공진공간(22) 내부에서 공진하면서 램프(40)의 발광부(41)에 봉입한 불활성가스를 방전하고, 이 방전에 의해 발생하는 열이 발광물질을 기화하여 플라즈마를 형성하며, 이 플라즈마가 전자파에 의해 지속적으로 방전을 유지함으로써 높은 광도의 빛을 방출하도록 한다. 이 빛은 반사경(50)에 의해 전방측으로 반사하여 필요한 공간을 밝히는 것이다.
이때, 전자파를 안내하는 제1 도체봉(31)과 제2 도체봉(2)의 두께를 조절하거나 또는 공진기(20)의 외경과 내경 비율을 조절하여 특성 임피던스를 조절함으로써 임피던스를 보다 적정하게 매칭할 수 있다.
또, 공진공간(22)의 내주면에 스터브(23)를 설치하여 전자파의 흐름을 원활하게 함으로써 시스템의 효율을 더욱 높일 수 있다.
또, 마그네트론(10)의 안테나(11) 직경(a)을 적절하게 조절하여 이에 연결한 제1 도체봉(31)에 대해 저항을 줄이고 이를 통해 파워 전송을 증가시켜 램프의 광도를 높일 수 있을 뿐만 아니라 상기한 스터브(23)의 구조를 간소화할 수 있다.
또, 공진기(20)의 공진공간(22) 내부를 테프론이나 알루미나와 같은 저손실 유전체(24)를 충진하는 경우에는 전자파의 손실을 크게 줄여 효율을 높임에 따라 시스템의 크기를 줄일 수 있다.
이렇게, 마그네트론에서 발생하는 전자파를 공진기의 내부로 안내하는 도체봉을 직교하도록 결합하여 상기한 공진기의 내부에 설치함에 따라 보다 소형화 한 무전극 램프 시스템을 얻을 수 있다.
또, 도체봉의 두께를 조절하거나 공진기의 외벽을 조절하여 임피던스 매칭을 실시함에 따라 공진주파수를 조절할 수 있고 이를 통해 램프 시스템의 광도를 안정화할 수 있다.
또, 시스템의 크기를 줄여 프로젝션 등의 광원으로도 활용할 수 있다.
본 발명에 의한 무전극 램프 시스템은, 전자파를 공진기로 안내하는 도체봉을 공진기 내부에 설치하되 서로 직교하도록 형성함으로써, 무전극 램프 시스템의 크기를 더욱 줄일 수 있다.
또, 도체봉의 두께를 가감하거나 공진기의 벽면 두께를 조절하여 임피던스 매칭을 실시함으로써, 공진주파수를 용이하게 조절할 수 있어 광도를 적절하게 유지할 수 있다.
또, 시스템의 크기를 줄여 프로젝션 등의 광원으로 활용할 수 있다.

Claims (15)

  1. 전원공급부에 연결하여 전자파를 발생하는 전자파 발생부와,
    전자파 발생부의 출구측에 연통하고 수직부와 수평부를 연속으로 가지며 그 수직부와 수평부의 외경과 내경을 조절하여 임피던스 매칭을 하면서 특정 대역의 전자파를 가진하도록 공진공간을 구비하는 전자파 공진부와,
    전자파 발생부의 출구에 연결하여 상기한 공진공간의 내부에 설치하고 이 공진공간에서 특정 대역의 전자파를 전자파 공진부의 출구측으로 안내하면서 적절한 전자파의 공급과 분포를 형성하도록 하는 전자파 피더부와,
    발광물질과 불활성가스를 함께 봉입하여 상기한 공진공간의 출구측에 설치하고 전자파에 의해 불활성가스가 발광물질을 플라즈마화 방전하면서 발광물질이 빛을 내도록 하는 램프부와,
    램프부의 주변에 배치하고 전자파는 통과하되 빛은 반사하도록 저손실 유전체로 형성하여 상기 램프부에서 발생하는 빛을 상기한 공진공간의 외곽으로 반사하는 반광부를 포함한 무전극 램프 시스템.
  2. 제1항에 있어서,
    전자파 발생부의 출구는 그 직경을 a 라고 하고 이 전자파 발생부의 출구가 연통하는 공진공간의 수직부 내경을 b 라고 할 때,
    1/8 < a/b < 1/12를 만족하도록 형성하는 것을 특징으로 하는 무전극 램프 시스템.
  3. 제1항에 있어서,
    전자파 피더부는 전자파 발생부의 출구에 연결하여 상기한 공진공간의 수직부를 따라 설치하는 제1 도체봉과, 전자파 공진부에 고정하여 제1 도체봉의 끝단에 결합하고 상기한 공진공간의 수평부를 따라 설치하는 제2 도체봉으로 이루어진 것을 특징으로 하는 무전극 램프 시스템.
  4. 제3항에 있어서,
    제1 도체봉과 이에 대응하는 제2 도체봉에 각각 나사부를 형성하여 나사 결합하는 것을 특징으로 하는 무전극 램프 시스템.
  5. 제3항에 있어서,
    제2 도체봉의 외주면에 핀홈 또는 핀구멍을 형성하여 제1 도체봉을 제2 도체봉에 핀 결합하는 것을 특징으로 하는 무전극 램프 시스템.
  6. 제3항에 있어서,
    제1 도체봉의 끝단에 관통구멍을 형성하여 이 제1 도체봉의 관통구멍에 제2 도체봉을 소정의 간극을 가지도록 관통 결합하는 것을 특징으로 하는 무전극 램프 시스템.
  7. 제1항에 있어서,
    램프부를 전자파 피더부의 끝단에 결합하여 지지하는 것을 특징으로 하는 무전극 램프 시스템.
  8. 제7항에 있어서,
    램프부의 끝단에 고정핀을 설치하고 이에 대향하는 전자파 피더부의 끝단에는 고정홈을 형성하여 상기한 고정핀을 고정핀에 삽입하는 것을 특징으로 하는 무전극 램프 시스템.
  9. 제7항에 있어서,
    전자파 피더부의 끝단과 이에 대향하는 램프부의 끝단을 양측에서 끼워 함께 수용하는 별도의 연결부재를 이용하여 결합하는 것을 특징으로 하는 무전극 램프 시스템.
  10. 제1항에 있어서,
    공진공간의 출구단에는 램프부를 보호하는 램프커버를 부가하는 것을 특징으로 하는 무전극 램프 시스템.
  11. 제10항에 있어서,
    램프커버는 투명전도막으로 형성하는 것을 특징으로 하는 무전극 램프 시스템.
  12. 제10항에 있어서,
    램프커버는 메쉬 형상으로 형성하는 것을 특징으로 하는 무전극 램프 시스템.
  13. 제1항에 있어서,
    전자파 공진부의 공진공간에 고체로 된 저손실 유전체를 충진하는 것을 특징으로 하는 무전극 램프 시스템.
  14. 제13항에 있어서,
    저손실 유전체의 끝단을 반구 모양으로 성형하여 반광부를 형성하는 것을 특징으로 하는 무전극 램프 시스템.
  15. 제1항 내지 제14항의 어느 한 항에 있어서,
    전자파 공진부의 공진공간에는 매칭 임피던스를 조절하도록 스터브를 부가하는 것을 특징으로 하는 무전극 램프 시스템.
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