×
12.04.2023
223.018.45ed

Результат интеллектуальной деятельности: ФЕРРОМЕТР ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК ТОНКИХ МАГНИТНЫХ ПЛЕНОК

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к измерительной технике и предназначено для регистрации петель гистерезиса тонких ферромагнитных образцов. Феррометр для измерения характеристик тонких магнитных пленок содержит формирующие переменное магнитное поле развертки кольца Гельмгольца, подключенные через токоизмерительный резистор к выходу генератора тока низкой частоты. В центре колец Гельмгольца расположен исследуемый образец. Снимаемый сигнал с токоизмерительного резистора последовательно поступает на аналоговый фильтр нижних частот, аналого-цифровой преобразователь, цифровой полосовой фильтр и затем на вход горизонтальной развертки осциллографа. Сигнал с катушек чувствительного элемента последовательно поступает на аналоговый фильтр нижних частот, аналого-цифровой преобразователь, цифровой полосовой фильтр, цифровой интегратор и затем на вход вертикальной развертки осциллографа. Технический результат – повышение чувствительности устройства. 6 ил.

Изобретение относится к измерительной технике и предназначено для регистрации петель гистерезиса тонких ферромагнитных образцов.

Известен метод осциллографирования петель гистерезиса тонких магнитных пленок и устройство для его осуществления - петлескоп [Суху, Р. Магнитные тонкие пленки. - М.: Мир, 1967, стр. 205]. Петлескоп представляет собой устройство, с помощью которого наблюдают на экране осциллографа зависимость изменения магнитного момента тонкопленочного образца от приложенного к нему магнитного поля. Устройство содержит продольно намагничивающие исследуемый тонкопленочный образец катушки, поперечно намагничивающие катушки, катушки компенсации вертикальной составляющей магнитного поля Земли, измерительную катушку - чувствительный элемент и компенсирующую катушку. Намагничивающие катушки охватывают исследуемый образец, а измерительная катушка находится непосредственно вблизи исследуемого тонкопленочного образца. Компенсирующую и измерительную катушки размещают симметрично относительно центра установки и соединяют их последовательно навстречу друг другу. Напряжение от генератора звуковых сигналов подается через усилитель мощности на намагничивающие катушки, последовательно с которыми включено токоизмерительное сопротивление. Петлю гистерезиса наблюдают на экране осциллографа. Напряжение, снимаемое с токоизмерительного сопротивления, подается на горизонтальную развертку осциллографа. Сигнал от включенных последовательно компенсирующей и измерительной катушек поступает на интегратор, выход которого подключен к вертикальной развертке осциллографа. Горизонтальная шкала осциллографа калибруется в единицах измерения намагничивающего поля, а вертикальная шкала калибруется по «эталонному» образцу с известным значением магнитного момента. Магнитные характеристики исследуемого тонкопленочного образца определяются по форме петли гистерезиса.

Наиболее близким аналогом по совокупности существенных признаков является устройство для измерения магнитных свойств тонких ферромагнитных образцов [Авт. свидетельство СССР, №386357, МПК G01R 33/14, опубл. 14.06.1973, бюл. №26 (прототип)]. Устройство содержит источник переменного магнитного поля, исследуемый образец и измерительную обмотку. Исследуемый образец размещается в области однородного переменного магнитного поля в непосредственной близости от измерительной обмотки. Измерительная обмотка подключена через предварительный усилитель и интегратор к каналу вертикального отклонения осциллографа. Канал горизонтального отклонения осциллографа связан с источником переменного магнитного поля. В процессе работы устройства переменное магнитное поле перемагничивает образец, в результате чего в измерительной обмотке наводится э.д.с., являющаяся сигналом перемагничивания, который усиливается и интегрируется соответствующими блоками. С выхода интегратора сигнал, пропорциональный магнитному потоку образца, поступает на вход вертикального отклонения осциллографа. На вход горизонтального отклонения осциллографа подается сигнал, пропорциональный магнитному полю источника. В результате на экране осциллографа наблюдают петлю гистерезиса исследуемого образца.

Общим недостатком известного устройства и устройства-прототипа является низкая чувствительность, что обусловлено влиянием низкочастотных шумов и внешних помех.

Техническим результатом заявленного решения является повышение чувствительности устройства.

Заявляемый технический результат достигается тем, что в феррометре для измерения характеристик тонких магнитных пленок, содержащем источник переменного магнитного поля, катушки чувствительного элемента, новым является то, что переменное магнитное поле создается кольцами Гельмгольца, подключенными через токоизмерительный резистор к выходу генератора тока низкой частоты, а выход токоизмерительного резистора подключен последовательно к аналоговому фильтру нижних частот, аналого-цифровому преобразователю, цифровому полосовому фильтру и затем ко входу горизонтальной развертки цифрового осциллографа, а выход катушек чувствительного элемента последовательно подключен к аналоговому дифференциальному усилителю, аналоговому фильтру нижних частот, аналого-цифровому преобразователю, цифровому полосовому фильтру, цифровому интегратору и затем ко входу вертикальной развертки цифрового осциллографа, при этом катушки чувствительного элемента включены встречно и расположены в одной плоскости в центре измерительной системы с возможностью точной регулировки их углового положения с помощью регулировочных винтов, а исследуемый образец размещают сверху над катушками чувствительного элемента.

Сопоставительный анализ с прототипом показывает, что заявляемое устройство отличается наличием дополнительных блоков аналоговой низкочастотной фильтрации сигнала, аналого-цифрового преобразования, цифровой полосовой фильтрации, цифрового интегратора и цифрового осциллографа. Существенным отличием является то, что устройство содержит механизм точной регулировки углового положения катушек чувствительных элементов. Указанные отличия позволяют значительно снизить влияние шумов и внешних помех на работу устройства и, как следствие, повысить его чувствительность.

Таким образом, перечисленные выше отличительные от прототипа признаки позволяют сделать вывод о соответствии заявляемого технического решения критерию «новизна».

Признаки, отличающие заявляемое техническое решение от прототипа, не выявлены в других технических решениях и, следовательно, обеспечивают заявляемому решению соответствие критерию «изобретательский уровень».

Данное изобретение поясняется чертежами. На фиг. 1 изображена функциональная схема феррометра для измерения характеристик тонких магнитных пленок. На фиг. 2 показан внешний вид измерительной части устройства. На фиг. 3 показан чертеж измерительной части устройства с разнесенными частями. На фиг. 4 показан чертеж области чувствительного элемента устройства с разнесенными частями. На фиг. 5 показаны экспериментально зафиксированные осциллограммы сигналов в устройстве. На фиг. 6 показаны полученные экспериментально дифференциальная кривая и петля гистерезиса для образца тонкой ферромагнитной пленки пермаллоя.

Феррометр для измерения характеристик тонких магнитных пленок содержит (фиг. 1) кольца Гельмгольца (1), подключенные к выходу генератора тока низкой частоты (2) последовательно с токоизмерительным резистором (3). В центре колец Гельмгольца (1) расположены в одной плоскости катушки чувствительного элемента устройства (4), подключенные ко входу дифференциального усилителя (5), причем катушки (4) включены встречно (восьмеркой). Сверху над катушками (4) размещают исследуемый образец тонкой магнитной пленки (6) таким образом, чтобы края образца находились внутри катушек чувствительного элемента (4). Токоизмерительный резистор (3) подключен ко входу аналогового фильтра нижних частот (ФНЧ) (7), выход которого подключен ко входу аналого-цифрового преобразователя (8). Выход аналого-цифрового преобразователя (8) подключен к цифровому полосовому фильтру (ПФ) (9), который, в свою очередь, подключен своим выходом ко входу горизонтальной развертки цифрового осциллографа (10). Выход дифференциального усилителя (5) подключен к аналоговому фильтру нижних частот (11), выход которого подключен к аналого-цифровому преобразователю (12). Выход аналого-цифрового преобразователя (12) подключен к цифровому полосовому фильтру (13), который, в свою очередь, подключен своим выходом к цифровому интегратору (14). Выход цифрового интегратора (14) подключен ко входу вертикальной развертки цифрового осциллографа (10). При необходимости цифровой интегратор (14) может быть исключен из цепи (шунтирован) для наблюдения на экране цифрового осциллографа (10) дифференциальной кривой перемагничивания исследуемого образца.

Исследуемый образец тонкой магнитной пленки (6) размещают (фиг. 2) на вращающемся столике (15), который вместе с кольцами Гельмгольца (1) зафиксирован на стойке (16), установленной на подставке (17). В верхних частях колец Гельмгольца (1) закреплены гайка (18) с левой резьбой и гайка (19) с правой резьбой. В гайки (18) и (19) вкручен регулировочный винт (20), имеющий соответственно с одной стороны левую резьбу, с другой - правую.

Под вращающимся столиком (15) на печатных платах (21) размещены катушки чувствительного элемента (4) устройства (фиг. 3). Печатные платы (21) закрепляются (фиг. 4) на основании (22) с помощью регулировочных винтов (23) через резиновые колечки (24). Основание (22) имеет возможность вращения вокруг оси и может быть зафиксировано с помощью винтов (25).

Устройство работает следующим образом. Сигнал от генератора тока низкой частоты (2) поступает (фиг. 1) на кольца Гельмгольца (1), создающие в области магнитной пленки (6) магнитное поле Н. Последовательно с кольцами Гельмгольца (1) включен токоизмерительный резистор (3), напряжение на котором прямо пропорционально протекающему через кольца Гельмгольца (1) току и, соответственно, магнитному полю Н. При этом катушки чувствительного элемента (4) расположены в одной плоскости и отрегулированы таким образом, что магнитное поле Н направлено строго в их плоскости и, как следствие, на входе дифференциального усилителя (5), при отсутствии исследуемого образца, отсутствует помеха, создаваемая переменным магнитным полем развертки. За счет этого достигается повышение чувствительности устройства, и появляется возможность расширения диапазона развертки магнитного поля Н. Регулировка положения катушек (4) осуществляется с помощью регулировочных винтов (23) (фиг. 4) в процессе настройки феррометра. Дополнительно при работе устройства возможна компенсация наводимой в катушках чувствительного элемента (4) помехи с помощью регулировочного винта (20), изменяющего угол между кольцами Гельмгольца (1). Магнитное поле Н, создаваемое кольцами Гельмгольца (1), вызывает перемагничивание исследуемого образца тонкой магнитной пленки (6). Создаваемое пленкой (6) магнитное поле рассеяния имеет максимум абсолютного значения вертикальной составляющей в области катушек чувствительного элемента (4) (фиг. 1), причем встречное включение катушек (4) позволяет суммировать противофазный полезный сигнал. Напряжение с токоизмерительного резистора (3) поступает через аналоговый фильтр нижних частот (7) на вход аналого-цифрового преобразователя (8), цифровой сигнал с выхода которого через полосовой фильтр (9) подается на вход горизонтальной развертки цифрового осциллографа (10). Выходное напряжение дифференциального усилителя (5) через аналоговый фильтр нижних частот (11) поступает на вход аналого-цифрового преобразователя (12), цифровой выходной сигнал с которого через цифровой полосовой фильтр (13) поступает на цифровой интегратор (14). Цифровой сигнал с выхода цифрового интегратора (14) подается на вход вертикальной развертки цифрового осциллографа (10). Реализация интегратора в цифровом виде позволяет избавиться от недостатков, присущих аналоговым интеграторам. При необходимости параметры блоков цифровой обработки сигналов могут изменяться в процессе работы устройства для обеспечения его максимальной чувствительности. Например, нижняя граница полосы частот цифровых полосовых фильтров может опускаться до нуля герц при проведении измерений многослойных образцов с магнитожестким слоем, у которых петля гистерезиса имеет постоянное смещение относительно нуля координат. Верхняя граница частот цифровых полосовых фильтров для образцов с высоким коэффициентом прямоугольности петли гистерезиса должна быть выше 10 кГц, а для образцов с низким коэффициентом прямоугольности верхняя частотная граница может быть снижена с целью минимизации интегральных шумов в полосе частот измерительного тракта.

На фиг. 5 показаны экспериментально измеренные осциллограммы сигналов феррометра для измерения характеристик тонких магнитных пленок. На верхней осциллограмме показан сигнал на входе цифрового интегратора (14), этот сигнал пропорционален сигналу с катушек чувствительного элемента устройства (4). Далее приведен выходной сигнал цифрового интегратора (14), подаваемый на вход вертикальной развертки цифрового осциллографа (10). Нижняя осциллограмма отображает сигнал, пропорциональный величине магнитного поля Н, создаваемого кольцами Гельмгольца (1). Этот сигнал подается на вход горизонтальной развертки цифрового осциллографа (10).

На фиг. 6 показаны экспериментально измеренные дифференциальная кривая и петля гистерезиса для тонкой магнитной пленки размерами 4×9 мм, состоящей из двух слоев по 800 состава Ni80Fe20.

Экспериментальные исследования (фиг. 6) заявляемого феррометра для измерения характеристик тонких магнитных пленок показали, что, по сравнению с устройством аналогичного назначения (прототип), заявляемое устройство обеспечивает значительно более высокую чувствительность.

Феррометр может быть использован для оперативной диагностики параметров тонких магнитных пленок. В частности, по измеренным зависимостям магнитного момента образцов от величины и направления приложенного магнитного поля в автоматическом режиме с помощью программного обеспечения на персональном компьютере могут быть определены угловые зависимости основных магнитных характеристик тонкопленочных образцов, например: магнитного момента, намагниченности насыщения; остаточного магнитного момента; коэрцитивной силы; поля анизотропии.

Феррометр для измерения характеристик тонких магнитных пленок, содержащий источник переменного магнитного поля, катушки чувствительного элемента, отличающийся тем, что переменное магнитное поле создается кольцами Гельмгольца, подключенными через токоизмерительный резистор к выходу генератора тока низкой частоты, а выход токоизмерительного резистора подключен последовательно к аналоговому фильтру нижних частот, аналого-цифровому преобразователю, цифровому полосовому фильтру и затем ко входу горизонтальной развертки цифрового осциллографа, а выход катушек чувствительного элемента последовательно подключен к аналоговому дифференциальному усилителю, аналоговому фильтру нижних частот, аналого-цифровому преобразователю, цифровому полосовому фильтру, цифровому интегратору и затем ко входу вертикальной развертки цифрового осциллографа, при этом катушки чувствительного элемента включены встречно и расположены в одной плоскости в центре измерительной системы с возможностью точной регулировки их углового положения с помощью регулировочных винтов, а исследуемый образец размещают сверху над катушками чувствительного элемента.
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 1-10 of 60 items.
25.08.2017
№217.015.ccfa

Широкополосная щелевая полосковая антенна гнсс

Изобретение относится к антенной технике. Особенностью заявленной широкополосной щелевой полосковой антенны ГНСС является то, что микрополосковая линия включает в себя две дуги, выполненные с разными радиусами относительно геометрического центра подложки, каждая дуга проходит под всеми щелевыми...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002619846
Дата охранного документа: 18.05.2017
26.08.2017
№217.015.dca7

Способ извлечения скандия из хлоридных растворов

Изобретение относится к гидрометаллургии редких металлов. Извлечение скандия из хлоридных растворов сорбцией проводят на твердом экстрагенте (ТВЭКС) на основе гранул полимера, пропитанного фосфорорганическим экстрагентом. В качестве ТВЭКС используют гранулы сшитого полистирола, пропитанного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002624314
Дата охранного документа: 03.07.2017
26.08.2017
№217.015.e8a7

Средство с антитромботической активностью

Изобретение относится к области химико-фармацевтической промышленности, а именно к антитромботическому средству, которое может быть эффективным для профилактики и лечения тромботических состояний. Антитромботическое средство на основе сульфатированного целлюлозного материала представляет собой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002627435
Дата охранного документа: 08.08.2017
29.12.2017
№217.015.f6b5

Способ выявления опухолеспецифичных мишеней в гистологических срезах тканей больных раком легкого человека

Изобретение относится к области медицины. Предложен способ выявления опухолеспецифичных мишеней в гистологических срезах тканей больных раком легкого человека, включающий инкубацию образца ткани рака легкого человека с дрожжевой РНК и инкубацию с растворами аптамеров, меченых различными...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002639238
Дата охранного документа: 20.12.2017
29.12.2017
№217.015.fc7d

Способ получения дисукцината бетулинола

Изобретение относится к способу получения дисукцината бетулинола формулы: ацилированием бетулинола, в котором в качестве ацилирующего агента используют янтарную кислоту, при этом ацилирование проводят сплавлением бетулинола с янтарной кислотой при температуре 185-190°C в течение 20-25 минут...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002638160
Дата охранного документа: 12.12.2017
19.01.2018
№218.016.0080

Способ получения органоминеральных удобрений на основе коры березы

Изобретение относится к сельскому хозяйству и может быть использовано для получения органоминеральных удобрений на основе коры березы. Способ включает получение пористой подложки из коры березы с последующей ее пропиткой раствором калийной соли до содержания 5,0-9,0 масс. % калия. Далее...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002629264
Дата охранного документа: 28.08.2017
19.01.2018
№218.016.015e

Способ получения дигидрокверцетина из древесины лиственницы сибирской

Изобретение относится к химико-фармацевтической промышленности и касается способа получения дигидрокверцетина, который является биологически активным средством. Способ получения дигидрокверцетина заключается в том, что древесину лиственницы, предварительно измельченную до частиц размером 1-3...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002629770
Дата охранного документа: 04.09.2017
19.01.2018
№218.016.07a2

Способ получения аргинин производного сульфата арабиногалактана

Изобретение относится к химико-фармацевтической промышленности. Способ получения аргинин производного сульфатированного арабиногалактана включает взаимодействие кислой формы сульфата арабиногалактана в растворе бутанола с аргинином, растворенным в 70%-ном этаноле, при рН 8 реакционного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002631470
Дата охранного документа: 22.09.2017
19.01.2018
№218.016.07ab

Способ извлечения серебра из хлоридных растворов

Изобретение относится к гидрометаллургии серебра и может быть использовано при извлечении из хлоридных растворов при переработке растворов выщелачивания сульфидных цинковых и медных руд, концентратов, а также других промпродуктов цветной металлургии. Серебро извлекают из хлоридных растворов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002631440
Дата охранного документа: 22.09.2017
19.01.2018
№218.016.0822

Способ получения ванилина окислением лигнинсодержащего древесного сырья

Настоящее изобретение относится к способу получения ванилина, который используют в кондитерской, фармацевтической и парфюмерно-косметической промышленности. Способ заключается в окислении лигнинсодержащего древесного сырья кислородом в щелочной среде при повышенной температуре и давлении в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002631508
Дата охранного документа: 25.09.2017
Showing 1-10 of 73 items.
20.02.2013
№216.012.288c

Микрополосковый полосно-пропускающий фильтр

Микрополосковый полосно-пропускающий фильтр относится к технике сверхвысоких частот и может быть использован в селективных трактах приемных и передающих систем. Достигаемый технический результат-повышение технологичности изготовления, а также улучшение его селективных свойств. Микрополосковый...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002475900
Дата охранного документа: 20.02.2013
27.04.2013
№216.012.3bc9

Микрополосковый двухполосный полосно-пропускающий фильтр

Изобретение относится к технике сверхвысоких частот и предназначено для частотной селекции сигналов на двух несущих частотах. Техническим результатом является улучшение селективных свойств двухполосного полосно-пропускающего фильтра за счет возможности расположения двух полос пропускания на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002480866
Дата охранного документа: 27.04.2013
20.07.2013
№216.012.5840

Микрополосковый диплексер

Изобретение относится к технике сверхвысоких частот и предназначено для объединения или разделения сигналов на двух несущих частотах. Технический результат - повышение частотно-селективных свойств диплексера за счет как угодно близкого расположения по частоте полосы пропускания низкочастотного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002488200
Дата охранного документа: 20.07.2013
20.01.2014
№216.012.9903

Микрополосковый широкополосный полосно-пропускающий фильтр

Изобретение относятся к технике сверхвысоких частот и предназначено для частотной селекции сигналов. Технический результат заключается в расширении высокочастотной полосы заграждения полосно-пропускающего микрополоскового фильтра и уменьшении его размеров. Микрополосковый фильтр содержит...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002504870
Дата охранного документа: 20.01.2014
20.04.2014
№216.012.bb78

Полосковый фильтр с широкой полосой заграждения

Изобретение относится к технике сверхвысоких частот. Технический результат - увеличение протяженности полосы заграждения фильтра и уровня затухания в ней. Полосковый фильтр с широкой полосой заграждения, содержащий подвешенную между экранами диэлектрическую пластину, на обе поверхности которой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002513720
Дата охранного документа: 20.04.2014
10.05.2014
№216.012.c28f

Управляемый фазовращатель

Управляемый фазовращатель относится к технике высоких и сверхвысоких частот и может использоваться для управления фазой сигналов в антенных решетках и системах передачи информации. Достигаемый технический результат - упрощение конструкции. Управляемый фазовращатель содержит...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002515556
Дата охранного документа: 10.05.2014
10.09.2014
№216.012.f375

Полосно-пропускающий свч фильтр

Изобретение относится к технике сверхвысоких частот и может использоваться в селективных трактах приемных и передающих систем. Технический результат - увеличение уровня подавления в полосах заграждения. Полосно-пропускающий СВЧ фильтр, содержащий полосковые резонаторы на подвешенной подложке,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002528148
Дата охранного документа: 10.09.2014
20.12.2014
№216.013.1234

Датчик слабых высокочастотных магнитных полей

Изобретение относится к измерительной технике, представляет собой датчик слабых высокочастотных магнитных полей и может применяться в первую очередь в магнитометрии. Датчик содержит диэлектрическую подложку, на верхней стороне которой нанесены полосковые проводники двух микрополосковых...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002536083
Дата охранного документа: 20.12.2014
10.01.2015
№216.013.19fa

Оптический многослойный полосно-пропускающий фильтр

Фильтр может быть использован в оптических устройствах связи и спектрометрах комбинационного рассеяния света. Фильтр содержит симметричную конструкцию из чередующихся диэлектрических слоев с высоким и низким показателем преломления, образующую систему однослойных резонаторов, разделенных один...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002538078
Дата охранного документа: 10.01.2015
10.03.2015
№216.013.30b1

Микрополосковый широкополосный полосно-пропускающий фильтр

Изобретение относится к технике сверхвысоких частот и может быть использовано в селективных трактах приемных и передающих систем. Достигаемый технический результат - расширение полосы рабочих частот и улучшение селективных свойств. Микрополосковый широкополосный полосно-пропускающий Фильтр...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002543933
Дата охранного документа: 10.03.2015
+ добавить свой РИД