×
20.10.2015
216.013.84cf

Результат интеллектуальной деятельности: УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОБРАЗОВАНИЯ ДВУМЕРНЫХ ЛИНЕЙНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОЛЕЙ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области пространственно-временной фокусировки и масс-анализа заряженных частиц по времени пролета в двумерных линейных высокочастотных электрических полях и может быть использовано для улучшения аналитических характеристик приборов микроанализа вещества, использующих ионно-оптические системы с планарными дискретными электродами. Технический результат - расширение пространства с линейным электрическим полем радиочастотных времяпролетных масс-анализаторов в направлении дрейфа ионов без увеличения размеров планарных дискретных электродов. Указанный результат достигается путем замыкания граничной области ионно-оптической системы с помощью двух дополнительных планарных электродов с противофазными потенциалами. 3 ил.
Основные результаты: Устройство для образования двумерных линейных электрических полей размером z по оси Z, содержащее в плоскости y=0 сплошной заземленный электрод с размером 2x<

Изобретение относится к области пространственно-временной фокусировки и масс-анализа заряженных частиц по времени пролета в двумерных линейных высокочастотных [ВЧ] электрических полях и может быть использовано для улучшения аналитических характеристик приборов микроанализа вещества. Задача образования пространства дрейфа с двумерными линейными электрическими полями в радиочастотных времяпролетных масс-анализаторах ионов решается с помощью ионно-оптических систем [ИОС] из планарных непрерывных и дискретных электродов [1, 2]. Из-за незамкнутой в плоскости y=yα краевой области таких ИОС протяженность пространства дрейфа ионов по оси Y с достаточной для времяпролетного масс-анализа с разрешением R>102 линейностью электрического поля ограничена величиной у<уα-2xа. Известно [3], что разрешающая способность радиочастотных времяпролетных масс-анализаторов возрастает с увеличением длины траектории дрейфа ионов. Повышение разрешающей способности масс-анализатора путем увеличения размера уα дискретных электродов создает проблемы конструкторско-технологического характера и ухудшает коммерческие показатели радиочастотных времяпролетных масс-спектрометров. Предлагаемое решение позволяет увеличить длину траектории дрейфа ионов без изменения размера уα дискретных электродов. В качестве прототипа принята ИОС для образования двумерных линейных электрических полей, состоящая из заземленного в плоскости y=0 сплошного электрода и двух в плоскостях x=±xα электродов с дискретно- линейными противофазными распределениями потенциалов φ1i=-φ2i=φ=Δφ·i, где Δφ=φ/n - шаг дискретности распределений потенциалов, i=1, 2, 3…n - номера дискретных элементов электродов, каждый из которых составлен из n равномерно с шагом Δy=уα/n распределенных вдоль оси Y и параллельных оси Z проводящих полосок шириной Δу-d каждая, где d<<Δy - расстояние между соседними полосками [1, 2].

Техническая задача предлагаемого изобретения состоит в усовершенствовании конструкции ИОС масс-анализаторов заряженных частиц с планарными дискретными электродами с целью расширения по оси Y области дрейфа ионов в линейном электрическом поле без увеличения размера уα дискретных электродов.

Известно [3], что идеальное двумерное линейное поле в полупространстве у≥0 образуется с помощью одного в плоскости y=0 заземленного 3 и двух гиперболических 1, 2 с неограниченными размерами по всем осям электродов с противофазными потенциалами φ1=-φ2=φ (Фиг. 1). Электрическое поле, близкое к идеальному, двумерному линейному, может быть образовано так же с помощью одного в плоскости y=0, ограниченного по оси X координатами х=±хα, заземленного электрода 3, двух с ограниченными по оси Y координатами y≥yα, гиперболических электродов 4, 5 с геометрическими параметрами с противофазными потенциалами φ4=-φ5=φ и двух в плоскостях x=±хα дискретных электродов 1, 2 с граничными по оси У координатами 0 и yα, составленных из равномерно распределенных по оси Y параллельных оси Z проводящих полосок шириной Δy=yα/n, с противофазными дискретно-линейными распределениями потенциала на них φ1i=-φ2i=Δφ·i, где Δφ=φ/n - шаг дискретности распределений потенциала (Фиг. 2). При этом границы ИОС оказываются замкнутыми и электрическое поле во внутренней области будет отличаться от идеального линейного в рабочей области по осям X и Y только из-за дискретности электродов 1 и 2. Выбором параметров дискретности Δу отличие поля от линейного в области |x|<xα-Δy, 0≤y≤yα можно сделать сколь угодно малым. При этом пространство дрейфа ионов с линейным электрическим полем по оси Y может быть расширено более чем на 2xα.

Для расширения по оси Y области линейности электрического поля и упрощения конструкции и технологии изготовления и сборки ИОС вместо гиперболических используют два дополнительных электрода прямоугольной формы с размером Zα по оси Z и координатами вершин в плоскости XOY (xα,yα+Δy/2); (0.6xα, yα+2xα) и (-xα,yα+Δy/2); (-0.6xα,yα+2xα), причем на дополнительных электродах устанавливают противофазные потенциалы φ4=-φ5=φ (Фиг. 3). Планарные электроды 4, 5 на фиг. 3 выполняют в первом приближении функции гиперболических электродов 4, 5 на фиг. 2. Наибольшее расширение рабочей области ИОС по оси Y с минимальным отклонением потенциала от идеального линейного для планарных электродов 4, 5 достигается при углах их наклона к оси Yα=14° (Фиг. 3). В этом случае протяженность рабочей области с относительными отклонениями распределения потенциала от линейного, не превышающими уровня 10-3, достигает размера дискретных электродов yα. Дополнительное преимущество предлагаемого решения состоит в том, что расширение по одной оси рабочей области ионно-оптических систем с двумерными линейными электрическими полями достигается при условии φ4=-φ5=φ.

Таким образом предлагаемое решение позволяет путем не сложного усовершенствования ИОС расширить область точного линейного электрического поля радиочастотных времяпролетных масс-анализаторов ионов с планарными дискретными электродами и тем самым существенно повысить их разрешающую способность без изменения параметров дискретных электродов.

ЛИТЕРАТУРА

1. Мамонтов Е.В., Филиппов И.В. Способ масс-селективного анализа ионов по времени пролета и устройство для его осуществления. Патент РФ №2327245.

2. Гуров B.C., Мамонтов Е.В., Дягилев А.А. Электродные системы с дискретным линейным распределением ВЧ потенциала // Масс-спектрометрия. - 2007, - Т.Ч. №2. С. 139-142.

3. Мамонтов Е.В., Гуров B.C. Радиочастотные времяпролетные масс-анализаторы ионов. Москва. Горячая линия - Телеком. 2012 г. 98 с.

Устройство для образования двумерных линейных электрических полей размером z по оси Z, содержащее в плоскости y=0 сплошной заземленный электрод с размером 2x<УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОБРАЗОВАНИЯ ДВУМЕРНЫХ ЛИНЕЙНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОЛЕЙ
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОБРАЗОВАНИЯ ДВУМЕРНЫХ ЛИНЕЙНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОЛЕЙ
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОБРАЗОВАНИЯ ДВУМЕРНЫХ ЛИНЕЙНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОЛЕЙ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 71-80 из 92.
10.05.2016
№216.015.3db4

Автокомпенсатор доплеровской фазы пассивных помех

Изобретение относится к радиолокационной технике и предназначено для автокомпенсации доплеровских сдвигов фазы пассивных помех. Достигаемый технический результат - повышение точности автокомпенсации. Указанный результат достигается тем, что автокомпенсатор доплеровской фазы пассивных помех...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002583537
Дата охранного документа: 10.05.2016
20.05.2016
№216.015.41a9

Зонд атомно-силового микроскопа с нанокомпозитным излучающим элементом, легированным квантовыми точками и магнитными наночастицами структуры ядро-оболочка

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в зондовой сканирующей микроскопии и атомно-силовой микроскопии для диагностирования и исследования наноразмерных структур. Сущность изобретения заключается в том, что магнитопрозрачный кантилевер соединен с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002584179
Дата охранного документа: 20.05.2016
12.01.2017
№217.015.5b95

Способ изготовления холодного катода гелий-неонового лазера

Изобретение относится к технологии изготовления холодных катодов гелий-неоновых лазеров и может быть использовано в газоразрядной технике и микроэлектронике. Способ включает в себя нагрев заготовок катода из алюминия в вакууме не ниже 10 мм рт.ст. и последующее термическое окисление ее...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002589731
Дата охранного документа: 10.07.2016
12.01.2017
№217.015.61d2

Способ рафинирования металлургического кремния

Изобретение относится к области очистки кремния, пригодного для изготовления солнечных элементов, полупроводниковых приборов, МЭМС устройств, а также использования в химической и фармацевтической промышленности. Способ рафинировании кремния, находящегося в твердой фазе, производят в графитовом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002588627
Дата охранного документа: 10.07.2016
13.01.2017
№217.015.778a

Адаптивный режектор пассивных помех

Изобретение относится к радиотехнике и может быть использовано в радиоприемных устройствах когерентно-импульсных радиолокационных систем для выделения сигналов движущихся целей на фоне пассивных помех при вобуляции периода повторения зондирующих импульсов. Достигаемый технический результат -...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002599621
Дата охранного документа: 10.10.2016
13.01.2017
№217.015.7901

Способ изготовления электродов электронных приборов

Изобретение относится к технологии получения материалов, поверхность которых обладает стабильными электрофизическими свойствами, в частности электродов газоразрядных и электровакуумных приборов (холодных катодов газоразрядных лазеров, контакт-деталей герконов, электродов масс-спектрометров и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002599389
Дата охранного документа: 10.10.2016
13.01.2017
№217.015.7c6b

Обнаружитель-измеритель когерентно-импульсных радиосигналов

Изобретение относится к радиолокации и предназначено для обнаружения когерентно-импульсных неэквидистантных радиосигналов и измерения радиальной скорости движущегося объекта; может быть использовано в радиолокационных системах управления воздушным движением для обнаружения и измерения скорости...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002600111
Дата охранного документа: 20.10.2016
13.01.2017
№217.015.7e97

Устройство измерения потенциала поверхности диэлектрических покрытий

Изобретение относится к методам исследования электрофизических свойств диэлектрических покрытий и может быть использовано, в частности, для изучения электронно-индуцированных процессов зарядки, накопления и кинетики зарядов в диэлектриках. Устройство содержит неподвижный измерительный электрод...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002601248
Дата охранного документа: 27.10.2016
13.01.2017
№217.015.8c66

Способ и устройство определения температурных характеристик антиэмиссионных материалов

Изобретение относится к электронной промышленности, области тонкопленочных технологий, нанесения и контроля пленочных покрытий с заданными характеристиками для эмиссионной электроники. Технический результат - повышение достоверности и информативности измерений. Определяется содержание атомов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002604836
Дата охранного документа: 10.12.2016
13.01.2017
№217.015.8d73

Способ восстановления изображений при неизвестной аппаратной функции

Изобретение относится к радиотеплолокации, а именно к радиотеплолокационным системам наблюдения за объектами с помощью сканирующего радиометра, а также может быть использовано в радиолокации, радиоастрономии и в оптико-электронных системах. Достигаемый технический результат - нахождение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002604720
Дата охранного документа: 10.12.2016
Показаны записи 71-80 из 96.
27.04.2016
№216.015.394b

Способ увеличения полосы захвата системы фазовой автоподстройки частоты с знаковым логическим фазовым дискриминатором и устройство для его реализации

Изобретение относится к области радиотехники. Tехнический результат - расширение полосы захвата путем изменения симметричной формы дискриминационной характеристики знакового логического фазового дискриминатора в асимметричную, а при увеличении зоны положительного или отрицательного знака...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002582878
Дата охранного документа: 27.04.2016
27.04.2016
№216.015.3957

Адаптивный вычислитель для режектирования помех

Изобретение относится к вычислительной технике и может быть использовано в автоматизированных когерентно-импульсных системах для выделения сигналов движущихся целей на фоне пассивных помех. Достигаемый технический результат - осуществление режектирования пассивных помех с априорно неизвестными...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002582874
Дата охранного документа: 27.04.2016
27.04.2016
№216.015.39e6

Вычислитель для адаптивного режектирования помех

Изобретение относится к вычислительной технике и может быть использовано в автоматизированных когерентно-импульсных системах для выделения сигналов движущихся целей на фоне пассивных помех при вобуляции периода повторения зондирующих импульсов. Техническим результатом является повышение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002582871
Дата охранного документа: 27.04.2016
10.05.2016
№216.015.3a5f

Транзистор с металлической базой

Использование: для усиления, генерации и преобразования электрических сигналов. Сущность изобретения заключается в том, что транзистор с металлической базой, содержащий эмиттер, базу из материала с металлической проводимостью и коллектор, при этом между эмиттером и базой сформирован барьер...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002583866
Дата охранного документа: 10.05.2016
10.05.2016
№216.015.3db4

Автокомпенсатор доплеровской фазы пассивных помех

Изобретение относится к радиолокационной технике и предназначено для автокомпенсации доплеровских сдвигов фазы пассивных помех. Достигаемый технический результат - повышение точности автокомпенсации. Указанный результат достигается тем, что автокомпенсатор доплеровской фазы пассивных помех...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002583537
Дата охранного документа: 10.05.2016
20.05.2016
№216.015.41a9

Зонд атомно-силового микроскопа с нанокомпозитным излучающим элементом, легированным квантовыми точками и магнитными наночастицами структуры ядро-оболочка

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в зондовой сканирующей микроскопии и атомно-силовой микроскопии для диагностирования и исследования наноразмерных структур. Сущность изобретения заключается в том, что магнитопрозрачный кантилевер соединен с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002584179
Дата охранного документа: 20.05.2016
12.01.2017
№217.015.5b95

Способ изготовления холодного катода гелий-неонового лазера

Изобретение относится к технологии изготовления холодных катодов гелий-неоновых лазеров и может быть использовано в газоразрядной технике и микроэлектронике. Способ включает в себя нагрев заготовок катода из алюминия в вакууме не ниже 10 мм рт.ст. и последующее термическое окисление ее...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002589731
Дата охранного документа: 10.07.2016
12.01.2017
№217.015.61d2

Способ рафинирования металлургического кремния

Изобретение относится к области очистки кремния, пригодного для изготовления солнечных элементов, полупроводниковых приборов, МЭМС устройств, а также использования в химической и фармацевтической промышленности. Способ рафинировании кремния, находящегося в твердой фазе, производят в графитовом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002588627
Дата охранного документа: 10.07.2016
13.01.2017
№217.015.778a

Адаптивный режектор пассивных помех

Изобретение относится к радиотехнике и может быть использовано в радиоприемных устройствах когерентно-импульсных радиолокационных систем для выделения сигналов движущихся целей на фоне пассивных помех при вобуляции периода повторения зондирующих импульсов. Достигаемый технический результат -...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002599621
Дата охранного документа: 10.10.2016
13.01.2017
№217.015.7901

Способ изготовления электродов электронных приборов

Изобретение относится к технологии получения материалов, поверхность которых обладает стабильными электрофизическими свойствами, в частности электродов газоразрядных и электровакуумных приборов (холодных катодов газоразрядных лазеров, контакт-деталей герконов, электродов масс-спектрометров и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002599389
Дата охранного документа: 10.10.2016
+ добавить свой РИД