×
10.05.2018
218.016.481a

Результат интеллектуальной деятельности: Источник радиоизлучения

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к физике электромагнитных явлений, а именно к устройствам для излучения электромагнитных волн и может быть использовано в экспериментах по исследованию радиоизлучения источников, движущихся с высокими (вплоть до релятивистских) скоростями, а также в экспериментах в области релятивистской механики. Источник радиоизлучения состоит из двух проводов, расположенных в одной плоскости и подключенных к генератору, который создает в них короткие электромагнитные импульсы, причем конфигурации обоих проводов представляют собой идентичные синусоидальные линии, смещенные одна относительно другой на 180° и изолированные друг от друга в точках их пересечения. Техническим результатом является изменение траектории движения зарядов. 1 ил.

Изобретение относится к физике электромагнитных явлений, а именно, к устройствам для излучения электромагнитных волн и может быть использовано в экспериментах по исследованию радиоизлучения источников, движущихся с высокими (вплоть до релятивистских) скоростями, а также в экспериментах в области релятивистской механики.

Известны дипольные излучатели радиоволн [Гершензон Е.М., Малов Н.Н. Курс общей физики: Электричество и магнетизм. – М.: Просвещение, 1980. - с. 212]. Полуволновый диполь создает в окружающем его пространстве электрическое поле, направление силовых линий которого периодически изменяется на противоположное, что приводит к возникновению электромагнитной волны. Излучение достигает максимума в плоскости, перпендикулярной оси диполя.

Схематично дипольный излучатель можно представить в виде стержня с двумя (положительным q+ и отрицательным q-) зарядами, движущимися с переменными (как по величине, так и по направлению) ускорениями вдоль стержня (вдоль оси диполя). В точке встречи зарядов (на середине диполя) они компенсируют друг друга и электрическое поле диполя становится равным нулю. Наибольшее электрическое поле в окружающем пространстве создается, когда заряды находятся на максимальном удалении (на концах диполя). Такое колебательное движение зарядов вызывает периодическое изменение направления электрических силовых линий диполя и приводит к возникновению электромагнитной волны.

Если диполь движется в направлении перпендикуляра к своей оси, то траектории движения зарядов q+ и q- принимают вид двух идентичных синусоид, сдвинутых на 180° относительно друг друга.

Недостатком дипольных излучателей является невозможность получения высокой скорости движения излучателя, которая необходима, например, при исследованиях в области релятивистской механики. Это обусловлено тем, что в настоящее время разогнать физические тела (которыми являются дипольные и другие излучатели) до скоростей, сравнимых со скоростью света, практически невозможно.

Наиболее близкой к заявляемому изобретению является двухпроводная линия с расположенными в одной плоскости параллельными проводами, соединенная с генератором, возбуждающим в ней короткие электромагнитные импульсы [Гершензон Е.М., Малов Н.Н. Курс общей физики: Электричество и магнетизм. - М.: Просвещение, 1980. - с. 208, рис. 12.3]. Скорость распространения электромагнитной волны вдоль такой линии (в случае, если она не заполнена диэлектриком) равна скорости света. Вместе с электрическим полем по проводам линии «перемещаются» и заряды q+ и q-, создающие это поле.

Недостатком такой конструкции является параллельное расположение проводов, приводящее к равномерному движению зарядов по параллельным траекториям и, следовательно, невозможности радиоизлучения.

Задачей изобретения является создание излучателя электромагнитных волн, который при неподвижных элементах своей конструкции создает излучение движущегося излучателя.

Техническим результатом является изменение траектории движения зарядов.

Технический результат достигается тем, что в источнике радиоизлучения, состоящем из двух проводов, расположенных в одной плоскости и подключенных к генератору, создающему в них короткие электромагнитные импульсы, конфигурации обоих проводов представляют собой идентичные синусоидальные линии, смещенные одна относительно другой на 180° и изолированные друг от друга в точках их пересечения.

За счет того, что конфигурации обоих проводов представляют собой идентичные синусоидальные линии, смещенные одна относительно другой на 180° и изолированные друг от друга в точках их пересечения, траектории зарядов q+ и q-, движущихся по этим проводам вследствие короткого электромагнитного импульса, созданного генератором, будут совпадать с траекториям зарядов движущегося дипольного излучателя, что и обуславливает возникновение электромагнитного излучения, исходящего от движущегося излучателя.

На фиг. 1 изображен источник радиоизлучения.

Источник радиоизлучения состоит из двух проводов 1 и 2, расположенных в одной плоскости и подключенных к генератору 3, который создает в них короткие электромагнитные импульсы. Конфигурация каждого провода представляет синусоиду. Эти синусоиды полностью идентичны и смещены одна относительно другой на 180°. В точках пересечения 4 провода изолированы друг от друга.

При создании генератором 3 в проводах 1 и 2 короткого электромагнитного импульса он будет перемещаться по проводам со скоростью, близкой к скорости света. Вместе с этим импульсом по проводам перемещаются волна напряжения и электрические заряды q+ и q-. Траектории этих зарядов в изогнутых по синусоиде проводах источника радиоизлучения будут полностью аналогичны траекториям зарядов движущегося дипольного излучателя.

Следовательно, движущаяся в изогнутых по синусоиде и неподвижных проводах источника радиоизлучения система двух зарядов будет производить излучение электромагнитных волн, создавая при этом эффект излучения от движущегося объекта (движущегося излучателя).

Скорость VЗ (фиг. 1) этой системы двух зарядов в первом приближении можно определить, если представить траекторию движения зарядов в виде отрезков прямых, наклоненных к оси X под углом w (как показано тонкими линиями на фиг. 1).

где VЗ - скорость излучающей системы двух зарядов; м/с;

С - скорость света, м/с;

w - угол наклона аппроксимирующего отрезка прямой к оси абсцисс синусоид, град.

Зная величину А (фиг. 1), можно приближенно найти период Т излучаемых электромагнитных колебаний.

где Т - период излучаемых электромагнитных колебаний, с;

А - амплитуда синусоид, по которым изогнуты провода 1 и 2 источника радиоизлучения, м.

Как видно из формулы (1), скорость излучающей системы двух зарядов может быть очень высока, что позволяет использовать предлагаемую конструкцию источника радиоизлучения в экспериментальных исследованиях в области релятивистской механики и при изучении электромагнитного излучения быстродвижущихся объектов.

Длина проводов, от которой зависит количество участков «схождения-расхождения» проводов, может быть определена по условию полного затухания электромагнитного излучения от единичного короткого электромагнитного импульса, созданного генератором в проводах.

Конфигурация проводов источника радиоизлучения в виде несинусоидальных линий также может привести к получению эффекта электромагнитного излучения от движущегося объекта. Однако в этом случае излучаемая электромагнитная волна может значительно отличаться от гармонической волны, в то время как радиоизлучение представляет собой гармоническую или близкую к ней электромагнитную волну.

Источник радиоизлучения, состоящий из двух проводов, расположенных в одной плоскости и подключенных к генератору, который создает в них короткие электромагнитные импульсы, отличающийся тем, что конфигурации обоих проводов представляют собой идентичные синусоидальные линии, смещенные одна относительно другой на 180° и изолированные друг от друга в точках их пересечения.
Источник радиоизлучения
Источник радиоизлучения
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 371-380 of 471 items.
19.11.2019
№219.017.e393

Устройство для отделочно-зачистной и упрочняющей обработки деталей машин

Изобретение относится к отделочно-зачистной и упрочняющей обработке деталей в свободной гранулированной среде и может быть использовано в машиностроении при безразмерной обработке деталей. Устройство содержит упруго установленный на станине со средствами для загрузки и выгрузки барабан с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002706399
Дата охранного документа: 18.11.2019
06.12.2019
№219.017.ea23

Трехвходовая двухмерная ветро-солнечная аксиально-радиальная электрическая машина-генератор

Изобретение относится к электротехнике. Технический результат – повышение выходного напряжения. Трехвходовая двухмерная ветро-солнечная аксиально-радиальная электрическая машина-генератор содержит корпус, в верхней части которого установлен фотоэлектрический преобразователь, полый вал,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002707963
Дата охранного документа: 03.12.2019
12.12.2019
№219.017.ebf1

Способ получения сорбента для очистки сточных вод от нефтепродуктов

Изобретение относится к области охраны окружающей среды. В качестве сырья для получения сорбента используют золошлаковые отходы, накопленные на золоотвалах по схеме гидрозолоудаления. Производят измельчение золошлаковых отходов до размера частиц 0,25-0,5 мм и подвергают их термообработке в два...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002708604
Дата охранного документа: 09.12.2019
13.12.2019
№219.017.ecb4

Способ определения характеристик набухания грунта

Изобретение относится к строительному грунтоведению и применяется при инженерно-геологических изысканиях для строительства на набухающих грунтах, в частности, для определения свободного набухания и давления набухания грунтов. Техническим результатом изобретения является повышение точности и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002708768
Дата охранного документа: 11.12.2019
13.12.2019
№219.017.eccf

Способ депрессионной добычи газа из гидратов

Изобретение относится к депрессионным методам добычи газа из гидратов и может быть применено при разработке природных гидратных месторождений на суше и в море. Техническим результатом является интенсификация добычи газа. Способ депрессионной добычи газа из гидратов, включает снижение давления,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002708771
Дата охранного документа: 11.12.2019
13.12.2019
№219.017.ed01

Способ определения давления набухания грунта

Изобретение относится к строительному грунтоведению и применяется при инженерно-геологических изысканиях для строительства на набухающих грунтах, в частности для определения давления набухания грунтов. Техническим результатом изобретения является повышение точности и достоверности определения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002708767
Дата охранного документа: 11.12.2019
21.12.2019
№219.017.f05f

Способ заточки шнекового сверла

Изобретение относится к области машиностроения и может быть использовано при заточке шнековых сверл на универсально-заточном станке. Заточку осуществляют с последующей доводкой задней и передней поверхностей шнекового сверла. Заточку ведут абразивным кругом со скоростью вращения 20-30 м/сек,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002709553
Дата охранного документа: 18.12.2019
22.12.2019
№219.017.f0e3

Способ выделения из крахмальной суспензии нативного крахмала, фракционированного по размеру крахмальных гранул

Изобретение относится к крахмальной промышленности. Способ выделения из крахмальной суспензии нативного крахмала, фракционированного по размеру крахмальных гранул, предусматривающий измельчение сырья в кашку, подачу кашки в сборник, фильтрацию для выделения из нее крупных частиц мезги,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002709667
Дата охранного документа: 19.12.2019
24.12.2019
№219.017.f17b

Способ оптимального адаптивного управления бурением и промывкой нефтегазовых скважин

Изобретение относится к области бурения нефтяных и газовых скважин и может быть использовано для оптимального управления процессом. Техническим результатом является увеличение точности оптимального управления режимами бурения и промывки и увеличение механической скорости проводки скважины за...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002709851
Дата охранного документа: 23.12.2019
25.12.2019
№219.017.f206

Способ получения покрытия на поверхности детали из цветных металлов

Изобретение относится к области машиностроения, а именно к способам получения покрытия на поверхности деталей из цветных металлов путем переноса высокотемпературным газовым потоком наночастиц. Способ получения покрытия на поверхности детали из цветных металлов включает формирование в камере...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002710094
Дата охранного документа: 24.12.2019
Showing 1-1 of 1 item.
27.05.2016
№216.015.442b

Гидродинамический виброрезец

Виброрезец содержит державку и рабочую часть с режущей кромкой в виде дуги окружности, соединенную с державкой двумя пластинами, образующими между собой прямой угол с пересечением осевых линий пластин в центре кривизны дуги, которой очерчена режущая кромка. Между двумя пластинами расположена...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002585595
Дата охранного документа: 27.05.2016
+ добавить свой РИД