×
20.01.2014
216.012.98be

Результат интеллектуальной деятельности: УСТРОЙСТВО ДЛЯ ВИЗУАЛИЗАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОЛЕЙ СВЧ В ПРОСТРАНСТВЕ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Использование: относится к области визуализации распределения в пространстве электрических полей СВЧ диапазона. Сущность: в установке визуализации СВЧ полей применены измерительная камера «открытого» типа из двух расположенных горизонтально параллельных медных дисков, антенна-зонд, перемещающаяся при помощи двух шаговых двигателей, управляемых компьютерной программой, как по дуге окружности, так и по ее радиусу, опорный канал, включенный параллельно измерительному при помощи двух делителей мощности СВЧ. Технический результат: обеспечивается возможность получения картины величины СВЧ поля в полярных координатах, а также значительно увеличивается чувствительность и помехозащищенность измерительного процесса. 2 ил.
Основные результаты: Устройство для визуализации электрических полей СВЧ в пространстве, характеризующееся тем, что содержит измерительную камеру «открытого» типа из двух расположенных горизонтально параллельных медных дисков, плоский прямоугольный латунный рупор, антенну-зонд из тонкого полужесткого коаксиального кабеля с выступающим на конце центральным проводником, загнутым вверх под прямым углом, и перемещающуюся при помощи двух шаговых двигателей, управляемых компьютерной программой, как по дуге окружности, так и по ее радиусу, опорный канал, включенный параллельно измерительному при помощи двух делителей СВЧ мощности, а также векторный анализатор цепей (ВАЦ), соединенный с компьютером, на экране которого формируется цветное изображение электрической составляющей СВЧ электромагнитного поля в пространстве вокруг исследуемого образца.

Изобретение относится к области визуализации распределения в пространстве электрических полей СВЧ диапазона, что может быть использовано при разработке антенн и прочих устройств, взаимодействующих в пространстве с электрическими полями высокой частоты.

Известны работы в зарубежной научной литературе, в которых описывается получение картин пространственного распределения электрического поля СВЧ вокруг различных изучаемых изделий при помощи системы из двух плоских параллельно расположенных металлических листов, в зазоре между которыми располагаются устройство для подачи СВЧ мощности, перемещаемая зондирующая антенна и исследуемое изделие-образец [1]-[3].

При формировании картин СВЧ поля авторы используют перемещающуюся в пространстве антенну-зонд, сигнал с которой направляется на векторный анализатор цепей (ВАЦ), фиксирующий амплитуду и фазу СВЧ сигнала в каждой точке пространства, где производятся измерения. Далее при помощи компьютерной программы эти результаты преобразуются в цветное изображение (в условных цветах), где каждый цвет соответствует величине напряженности электрического поля СВЧ в данной точке картины поля.

При этом авторы [«Metamaterial Electromagnetic Cloak at Microwave Frequencies», D. Schurig, J.J. Mock, B.J. Justice, S.A. Cummer, J.B. Pendry, A.F. Starr, D.R. Smith, Science, V.314, 2006, p.977-980.] используют алюминиевые листы и куски материала-поглотителя СВЧ для формирования измерительной камеры - «пластинчатого волновода» («parallel plate waveguide»), в котором размещается исследуемый объект и производятся измерения, а также конец коаксиального кабеля, вставленный в сквозное отверстие в верхнем алюминиевом листе и образующий поверхностью среза одно целое с внутренней (нижней) поверхностью верхнего алюминиевого листа, в качестве измерительной антенны-зонда.

Перемещение зондирующей антенны производится при помощи «X-Y - робота», как его называют авторы публикаций [«Focusing by planoconcave lens using negative refraction», P. Vodo, P.V. Parimi, W.T. Lu, S. Sridhar, Applied Physics Letters, V.86, 201108, 2005, 3 р.] и [«Negative Refraction and Left-Handed Electro-magnetism in Microwave Photonic Crystals», P.V. Parimi, W.T. Lu, P. Vodo, J. Sokoloff, J.S. Derov, S.Sridhar, Physical Review Letters, V.92, N.12, 2004, p.127401-1-127401-4.]. Такой «робот» позволяет перемещать антенну-зонд в двух взаимно перпендикулярных направлениях по задаваемой ему перед началом измерительного процесса программе. Однако, нигде в статьях не раскрываются подробности устройства и принцип действия такого «робота».

В одной из работ [«Microwave photonic crystal with tailor-made negative refractive index», P. Vodo, P.V. Parimi, W.T. Lu, S. Sridhar, R. Wing, Applied Physics Letters, V.85, N.10, 2004, p.1858-1860.] антенна-зонд перемещается по дуге окружности, подобно гониометру, снимая значения амплитуды и фазы СВЧ сигнала лишь в зависимости от угла, при постоянном значении радиуса такой дуги, что не дает возможности получать картины пространственного распределения СВЧ поля. Также в этой работе в качестве измерительной камеры используется безэховая камера больших размеров (5х8х4 метров).

Технический результат, на достижение которого направлено заявляемое изобретение, состоит в создании устройства для получения в условных цветах картин пространственного распределения напряженности электрического поля СВЧ вокруг исследуемого изделия в полярных координатах, с задаваемым перед началом измерительного процесса шагом.

Для достижения указанного технического результата устройство для визуализации электрических полей СВЧ в пространстве содержит измерительную камеру «открытого» типа из двух расположенных горизонтально параллельных медных дисков, плоский прямоугольный латунный рупор, антенну-зонд из тонкого полужесткого коаксиального кабеля, с выступающим на конце центральным проводником, загнутым вверх под прямым углом, и перемещающуюся при помощи двух шаговых двигателей, управляемых компьютерной программой, как по дуге окружности, так и по ее радиусу, опорный канал, включенный параллельно измерительному при помощи двух делителей СВЧ мощности, а также векторный анализатор цепей (ВАЦ), соединенный с компьютером, на экране которого формируется цветное изображение электрической составляющей СВЧ электромагнитного поля в пространстве вокруг исследуемого образца.

Таким образом, данное измерительное устройство позволяет видеть на экране компьютера пространственную картину величины СВЧ поля в окружающем исследуемое изделие пространстве, отображаемую в условных цветах с некоторым заданным шагом, величину которого можно изменять при каждом измерении в некотором интервале.

Характерными признаками предлагаемого устройства для визуализации СВЧ электрических полей в пространстве являются измерительная камера «открытого» типа, изготовленная из двух плоскопараллельных медных дисков, расположенных горизонтально, и плоский прямоугольный латунный рупор для подачи СВЧ мощности в измерительную камеру, а также применение чувствительной измерительной аппаратуры (ВАЦ), что позволяет использовать малые мощности СВЧ сигнала для получения картин поля вокруг исследуемых изделий и дает возможность изготовить измерительную камеру «открытой» (без применения поглощающего СВЧ материала) без всякого вреда, как для измерительного процесса (нет отражения от стен помещения и окружающих предметов), так и для здоровья обслуживающего персонала (нет опасности вредного для здоровья облучения). Важными отличительными признаками предлагаемой установки для визуализации СВЧ электрических полей в пространстве является также применение опорного канала, включенного параллельно измерительному в СВЧ цепь установки при помощи двух делителей СВЧ мощности, что обеспечивает более высокую чувствительность и помехоустойчивость измерительного процесса и то, что картина СВЧ поля рисуется не в Декартовых (X, Y), а в полярных (ρ, φ) координатах.

Предлагаемое устройство для визуализации электрических полей СВЧ в пространстве позволяет видеть на экране компьютера картину пространственного распределения напряженности электрического поля СВЧ вокруг исследуемого изделия, отображаемую в условных цветах в полярных координатах с некоторым заданным шагом, величину которого можно изменять при каждом измерении в некотором интервале.

Предлагаемое устройство для визуализации СВЧ электрических полей иллюстрируется рисунками, представленными на фиг.1-2.

На фиг.1 показана схема устройства.

1 - два параллельных медных диска; 2 - подводящий СВЧ волновод; 3 - излучающий рупор; 4 - антенна-зонд; 5 - плита-основание; 6 - штатив; 7 - стойка-ось; 8 - шаговый двигатель кругового перемещения антенны-зонда; 9 - диск с зубчатой передачей; 10 - система радиального перемещения антенны-зонда; 11 - шаговый двигатель радиального перемещения; 12 - противовес; 13 - держатель верхнего диска; 14 - червячная пара для ручного вертикального перемещения верхнего диска; 15 - ручка для ручного вертикального перемещения верхнего диска.

На фиг.2 показана схема СВЧ цепи устройства визуализации СВЧ полей.

Работа установки для визуализации СВЧ электрических полей осуществляется следующим образом. Мощность СВЧ с встроенного в Векторный Анализатор Цепей Р4М-18 СВЧ генератора поступает по коаксиальному кабелю на делитель мощности, где сигнал делится на два: опорный и измерительный. Измерительный сигнал поступает по коаксиальному кабелю на коаксиально-волноводный переход и далее - по отрезку прямоугольного волновода на плоский излучающий латунный рупор. Из латунного рупора СВЧ мощность поступает в измерительную камеру - пространство между двумя плоскими параллельными медными дисками, расположенными горизонтально. В центре измерительной камеры, на нижнем диске располагается исследуемый образец. Антенна-зонд, анализирующая величину поля СВЧ в пространстве вокруг исследуемого образца, изготовленная из тонкого полужесткого коаксиального кабеля, с выступающим на конце центральным проводником, загнутым вверх под прямым углом, сканирует пространство измерительной камеры вокруг исследуемого образца. Это достигается перемещением антенны с помощью двух шаговых двигателей, управляемых компьютером, как по дуге окружности, так и в радиальном направлении, что и позволяет производить измерения СВЧ поля в измерительной камере вокруг исследуемого изделия в полярных координатах с заданным шагом. Снятые антенной-зондом значения СВЧ поля поступают по коаксиальному кабелю на второй делитель мощности, где суммируются и интерферируют с сигналом опорного канала. Далее суммарный сигнал передается на Векторный Анализатор Цепей Р4М-18 (ВАЦ), соединенный с компьютером, на экране которого, с помощью специальной обрабатывающей программы (также созданной нами на языке «Visual Basic 6.0») формируется цветное изображение электрической составляющей СВЧ электромагнитного поля в пространстве вокруг исследуемого образца. Цвет этого изображения определенным образом соответствует величине поля СВЧ.

Устройство для визуализации электрических полей СВЧ в пространстве, характеризующееся тем, что содержит измерительную камеру «открытого» типа из двух расположенных горизонтально параллельных медных дисков, плоский прямоугольный латунный рупор, антенну-зонд из тонкого полужесткого коаксиального кабеля с выступающим на конце центральным проводником, загнутым вверх под прямым углом, и перемещающуюся при помощи двух шаговых двигателей, управляемых компьютерной программой, как по дуге окружности, так и по ее радиусу, опорный канал, включенный параллельно измерительному при помощи двух делителей СВЧ мощности, а также векторный анализатор цепей (ВАЦ), соединенный с компьютером, на экране которого формируется цветное изображение электрической составляющей СВЧ электромагнитного поля в пространстве вокруг исследуемого образца.
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ВИЗУАЛИЗАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОЛЕЙ СВЧ В ПРОСТРАНСТВЕ
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ВИЗУАЛИЗАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОЛЕЙ СВЧ В ПРОСТРАНСТВЕ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 41-50 из 91.
04.04.2019
№219.016.fc6b

Способ обнаружения шумящих в море объектов

Изобретение относится к области гидроакустики и может быть использовано в системах шумопеленгования. Достигаемым техническим результатом изобретения является повышение достоверности обнаружения и длительного поддержания контакта с шумящей движущейся в море целью. Способ включает прием шумовых...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002339050
Дата охранного документа: 20.11.2008
19.04.2019
№219.017.344b

Способ автоматической классификации

Изобретение относится к области гидроакустики и может быть использовано для построения систем классификации объектов, обнаруженных гидролокаторами ближнего действия. Техническим результатом изобретения является обеспечение автоматической классификации объекта. Для этого осуществляют излучение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002461020
Дата охранного документа: 10.09.2012
18.05.2019
№219.017.57cb

Ключевое устройство (варианты)

Изобретение относится к области усилительной и генераторной техники и может быть использовано в гидротехнических и гидроакустических передающих трактах. Техническим результатом от использования обоих вариантов изобретения является обеспечение номинальной амплитуды импульсных сигналов управления...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002372710
Дата охранного документа: 10.11.2009
24.05.2019
№219.017.5fd8

Способ получения информации о шумящих в море объектах

Изобретение относится к области гидроакустики и может быть использовано в системах шумопеленгования. Способ содержит следующие операции. Принимают шумовые сигналы в горизонтальной и вертикальной плоскостях, осуществляют частотно-временную обработку в каждом пространственном канале наблюдения,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002353946
Дата охранного документа: 27.04.2009
29.05.2019
№219.017.6829

Способ производства литой мишени для магнетронного распыления из сплава на основе молибдена

Изобретение относится к области металлургии цветных металлов и может быть использовано при производстве распыляемых металлических мишеней для нанесения тонкопленочной металлизации различного назначения в микроэлектронике и других высоких технологиях. Заявлены способ производства литой мишени...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002454484
Дата охранного документа: 27.06.2012
29.05.2019
№219.017.682a

Способ производства литой мишени из сплава на основе тантала для магнетронного распыления

Изобретение относится к области металлургического производства распыляемых металлических мишеней для микроэлектроники, а также к изготовлению интегральных схем и тонкопленочных конденсаторов на основе тантала и его сплавов. Заявлены способ производства литой мишени для магнетронного распыления...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002454483
Дата охранного документа: 27.06.2012
04.06.2019
№219.017.7349

Способ внутриволноводной терагерцовой интерферометрии и сапфировая ячейка для его реализации

Группа изобретений относится к интерферометрии. При осуществлении способа излучение вводят в двухмодовый волновод, часть которого занимает анализируемое вещество, и выводят через фигурную диафрагму, где на расстоянии, превышающем на порядок среднюю длину волны используемого излучения (>10λ),...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002690319
Дата охранного документа: 31.05.2019
09.06.2019
№219.017.7db1

Способ получения составной мишени для распыления из сплава вольфрам-титан-кремний

Изобретение относится к области металлургии, в частности к способам производства распыляемых мишеней. Заявлены способ производства составной мишени для получения пленок магнетронным распылением и мишень, полученная этим способом. Способ включает изготовление диска из слитка поликристаллического...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002454481
Дата охранного документа: 27.06.2012
09.06.2019
№219.017.7db3

Способ получения составной мишени для распыления из сплава вольфрам-титан-рений

Изобретение относится к области металлургии, в частности к способам производства распыляемых мишеней. Заявлены способ производства составной мишени для получения пленок магнетронным распылением и мишень, полученная этим способом. Способ включает изготовление диска из слитка поликристаллического...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002454482
Дата охранного документа: 27.06.2012
19.07.2019
№219.017.b631

Способ получения кристаллов cdas

Изобретение относится к области выращивания кристаллов диарсенида трикадмия. Кристаллы CdAs получают кристаллизацией капель расплава стехиометрического состава, свободно падающих в атмосфере аргона, находящегося под давлением 5±0,5 МПа, причем градиент температуры на пути падения капель...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002694768
Дата охранного документа: 16.07.2019
Показаны записи 31-35 из 35.
25.08.2017
№217.015.cee8

Способ получения полых нагревателей сопротивления на основе углеродкарбидокремниевого материала

Предложен способ получения полых трубчатых нагревателей из композиционного материала на основе углерода, кремния и карбида кремния путем пропитки расплавленным кремнием предварительно сформированной трубы из углеграфитовых тканей. Заготовку перемещают в вакуумной среде относительно капиллярного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002620688
Дата охранного документа: 29.05.2017
26.08.2017
№217.015.d64a

Устройство квантовой криптографии (варианты)

Устройство квантовой криптографии включает источник излучения, первый волоконный светоделитель, волоконный интерферометр, второй волоконный светоделитель, первый фазовый модулятор, третий волоконный светоделитель, детектор, аттенюатор, линию задержки, поляризационный фильтр, второй фазовый...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002622985
Дата охранного документа: 21.06.2017
26.08.2017
№217.015.d8c0

Способ получения сульфида галлия (ii)

Изобретение относится к неорганической химии, а именно к получению сульфида галлия (II), являющегося перспективным материалом для полупроводниковой оптоэлектронной техники и инфракрасной оптики. Cинтез GaS проводили в замкнутом объеме из элементарных галлия и серы, взятых в стехиометрическом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002623414
Дата охранного документа: 26.06.2017
26.08.2017
№217.015.e440

Модулятор электромагнитного излучения субтерагерцового и терагерцового диапазона для систем высокоскоростной беспроводной связи

Изобретение относится к оптоэлектронике, а именно к модуляторам электромагнитного излучения, в частности, работающим в субтерагерцовом и терагерцовом диапазонах частот (100-10000 ГГц). Изобретение может использоваться в областях науки и техники, использующих данные диапазоны частот, в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002626220
Дата охранного документа: 24.07.2017
19.01.2018
№218.016.0759

Способ получения кремниевых мишеней для магнетронного распыления

Изобретение относится к литейному производству, в частности к получению кремниевых профильных отливок для мишеней магнетронного распыления. Шихту полупроводникового поликристаллического кремния расплавляют в графитовом тигле, который перемещают вертикально в полости нагревателя. В донном...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002631372
Дата охранного документа: 21.09.2017
+ добавить свой РИД