×
25.08.2017
217.015.bed7

Результат интеллектуальной деятельности: ШИРОКОПОЛОСНЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ПРИЕМНИК ИЗЛУЧЕНИЯ МИЛЛИМЕТРОВОГО ДИАПАЗОНА С НЕЗАВИСИМОЙ КАЛИБРОВКОЙ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Устройство предназначено для измерения плотности потока энергии электромагнитного излучения в миллиметровом диапазоне длин волн и может быть также использовано в качестве образцового приемника для калибровки средств измерения. Приемник представляет собой тонкопленочный, с известным коэффициентом поглощения излучения, выполненный из полуметалла резистивный микроболометр, расположенный на тонкой мембране. Сущность изобретения заключается в том, что тонкопленочный резистивный элемент с известным коэффициентом поглощения и температурным коэффициентом сопротивления одновременно является термочувствительным элементом и поглотителем, что позволяет независимо калибровать устройство синусоидальным электрическим током для определения его вольт-ваттной чувствительности. Технический результат состоит в том, что предлагаемое устройство позволяет измерять плотность потока измерения в широком диапазоне длин волн ММ области спектра с повышенной чувствительностью и заданным быстродействием без применения эталонных средств калибровки по излучению. 1 ил.

Область техники, к которой относится изобретение

Настоящее изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения плотности потока энергии электромагнитного излучения в миллиметровом (ММ) диапазоне длин волн. Устройство применимо в качестве образцового приемника для калибровки средств измерения.

Уровень техники

Известны болометрические приемники, которые, как правило, включают в себя средство поглощения излучения и преобразования его в теплопоглотитель, а также средство теплоизоляции термочувствительного элемента (ТЧЭ). Применительно к ММ диапазону длин волн подобные приемники используются в качестве регистраторов при относительных измерениях интенсивности излучения. Исследование технического уровня объектов техники не выявило устройств с возможностью проведения независимой калибровки (без использования эталонных средств излучения), позволяющих измерять плотность потока излучения в ММ диапазоне длин волн.

Известно устройство [Патент США US 6767129 В2; 27.07.2004] для регистрации мощности излучения в ММ диапазоне, включающее полупроводниковую подложку с сформированной на ней мембраной из нитрида или оксида кремния, из-под которой вытравлен материал подложки, а также поглотитель - принимающую излучение антенну с нагрузочным резистором, преобразующим электрический ток в тепло, и ТЧЭ - каскад термопар.

Недостаток устройства состоит в том, что оно не позволяет проводить независимое измерение плотности потока излучения, так как антенна по определению не может служить измерителем мощности, проходящей через элемент заданной площади. Данное устройство не является широкополосным, так как антенна поглощает излучение только в узкой полосе длин волн.

Раскрытие изобретения

Технический результат состоит в том, что предлагаемое устройство позволяет измерять плотность потока излучения в широком диапазоне длин волн ММ области спектра с повышенной точностью и заданным быстродействием без использования эталонных средств калибровки по излучению.

Указанный технический результат достигается тем, что в предлагаемом устройстве на прямоугольной ненапряженной диэлектрической мембране с толщиной D и сторонами 2aм и 2bм сформирован тонкопленочный функциональный резистор (ТФР) площадью S=2a⋅2b (a<ам, b<bM) прямоугольной формы из Bi1-xSbx (0,10<x<0,12) толщиной d , одновременно выполняющий роль ТЧЭ и поглотителя излучения с максимальным коэффициентом поглощения А=0,5 в ММ диапазоне длин волн при условии, что толщина мембраны удовлетворяет соотношению

где λ - длина волны поглощаемого излучения, n - показатель преломления материала мембраны, δ - погрешность определения коэффициента поглощения в ММ диапазоне длин волн структуры, состоящей из диэлектрической мембраны с толщины D с нанесенной на нее пленкой из Bi1-xSbx толщиной d; а для независимости вольт-ваттной чувствительности от геометрических параметров и теплофизических свойств мембраны при заданном быстродействии необходимо выполнение условия

где χ1 и χ2 - температуропроводности воздуха и мембраны, соответственно, a L - параметр, возникающий при усреднении температуры по площади ТФР

,

где r2=(x-ξ)2+(y-η)2+z2 при z→0 (координата z направлена перпендикулярно плоскости мембраны).

Экспериментально проверено, что при выполнении условия (1) при малом δ толщина мембраны вблизи максимума поглощения не оказывает влияния на коэффициент поглощения. Также проверено, что при выполнении условия (2) толщина мембраны не влияет на вольт-ваттную чувствительность предлагаемого устройства при заданном быстродействии.

В предлагаемом устройстве высокая теплоизоляция ТЧЭ, а также сравнительно высокий ТКС сплошной пленки из Bi1-xSbx, обычно характерный для монокристальных металлов, обеспечивают повышение вольт-ваттной чувствительности.

Так как в предлагаемом устройстве энергия, выделяемая при нагреве ТФР синусоидальным током, и энергия поглощаемого излучения приводят к одинаковому изменению температуры ТФР, следовательно - к одному и тому же отклику от ТФР, то при известном коэффициенте поглощения энергии излучения возможна независимая калибровка устройства по мощности синусоидальным электрическим током, которая позволяет обойтись без использования эталонных источников излучения.

Описание чертежей

На фиг. 1 (фиг. 1а - вид сбоку, фиг. 1б - вид сверху) показана конструкция предлагаемого устройства, где

1 - кремниевая подложка;

2 - мембрана;

3 - ТФР;

4 - контактные площадки.

Осуществление изобретения

Основой конструкции предлагаемого устройства является подложка 1 из монокристаллического кремния с ориентацией <100>, на поверхности которой сформирована многослойная ненапряженная диэлектрическая мембрана 2 прямоугольной формы из слоев Si3N4 и SiO2, из-под которой методом анизотропного травления кремния удален материал подложки. На поверхности мембраны 2 методами термического напыления и фотолитографии сформирована площадка 3 из Bi1-xSbx (тонкопленочный резистор) и сформированы контактные площадки 4.

Устройство работает следующим образом.

Для измерения величины плотности потока излучения на ТФР подается питание в режиме генератора тока I0. Температура ТФР изменяется пропорционально поглощаемой мощности излучения P=QSA, где Q - плотность потока излучения. В результате изменения температуры ΔT ТФР его сопротивление изменяется на величину ΔR=αΔTR0, где α - ТКС ТФР, R0 - сопротивление ТФР при рабочей температуре. При этом отклик устройства U=I0ΔR.

Для определения вольт-ваттной чувствительности предлагаемое устройство было прокалибровано с помощью синусоидального тока.

Для проведения калибровки ТФР был соединен с входом встроенного генератора синхронного детектора Lock-in SR830 последовательно с балластным сопротивлением RБ (RБ/R0>10), что обеспечивает работу источника питания в режиме генератора тока.

Генератор формирует синусоидальное напряжение с заданной амплитудой и частотой, в результате чего в цепи возникает синусоидальный ток, который нагревает ТФР. Циклическая частота питания ω была выбрана из условия ω<1/τ, где τ - время релаксации температуры ТФР.

В результате нагрева сопротивление ТФР изменяется, поэтому возникает дополнительное напряжение, амплитудное значение которого UT определяется по формуле:

UT=U0αΔT,

где U0 - амплитудное значение напряжения питания на ТФР.

Так как величина перегрева ТФР пропорциональна выделяемой на нем электрической мощности Р0=U02/R0, то UT=U03αβ/R0, где β - коэффициент пропорциональности между ΔT и P0.

При синусоидальном питании sin3(ωt)=0,25(3sin(ωf)-sin(3ωt)). Тогда амплитуда третьей гармоники напряжения на ТЧЭ U3 равна:

U3=0,25U03αβ/R0=0,25UT.

Измерение величины U3 позволяет определить вольт-ваттную чувствительность К0=UT0=4U30.

Для измерения мощности электромагнитного излучения в ММ диапазоне необходимо в режиме генератора тока сформировать на ТФР постоянное смещение, равное амплитудному значению напряжения питания U0, установленному при калибровке. При известном коэффициенте поглощения излучения площадкой ТФР отклик устройства составляет

U=QSAK0.

Следовательно, величина плотности потока излучения

Q=U/(SAK0).

Изготовлено два макетных образца описанного измерительного приемника со следующими характеристиками:

1) S=0,3×0,3 см2, R0=247 Ом, D=1,5 мкм, А=0,5;

2) S=0,5×0,5 см2, R0=225 Ом, D=1,5 мкм, А=0,5.

Для определения коэффициента поглощения в едином технологическом цикле был изготовлен спутник-свидетель с соответствующими заданными для макетных образцов толщинами слоев.

При проведении независимой электрической калибровки первого образца синусоидальным током с амплитудой I0=2,5 мА и циклической частотой ω=6 рад/с амплитудное значение мощности Р0, выделяемой на ТФР, составило 1,54 мВт, а измеренное значение амплитуды отклика на третьей гармонике U3=0,83 мВ, следовательно, его вольт-ваттная чувствительность K0=2.2 В/Вт. Соответственно, для второго образца при I0=2,5 мА, ω=2 рад/с, P0=1,4 мВт амплитуда третьей гармоники U3=2,3 мВ, а вольт-ваттная чувствительность - К0=6.5 В/Вт.

Образцы были использованы для измерения мощности излучения на длине волны 2 мм при облучении генератором Г4-161. Для обоих образцов полученная оценка дала значение около 3 мВт, что по порядку величины соответствует паспортным данным на генератор.

Таким образом:

1 - применение в конструкции предлагаемого устройства площадки из Bi1-xSbx с известным коэффициентом поглощения излучения, выполняющей одновременно роль ТЧЭ и поглотителя, позволяет осуществлять независимую электрическую калибровку синусоидальным электрическим током и использовать предлагаемое устройство в качестве измерителя плотности потока излучения в ММ диапазоне;

2 - применение Bi1-xSbx в качестве материала широкополосного поглотителя на мембране обеспечивает слабую зависимость коэффициента поглощения от длины волны в области максимума поглощения и широкополосность предлагаемого измерительного устройства;

3 - формирование ТФР из Bi1-xSbx с высоким ТКС на мембране, обеспечивающей эффективную теплоизоляцию, повышает вольт-ваттную чувствительность предлагаемого устройства.


ШИРОКОПОЛОСНЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ПРИЕМНИК ИЗЛУЧЕНИЯ МИЛЛИМЕТРОВОГО ДИАПАЗОНА С НЕЗАВИСИМОЙ КАЛИБРОВКОЙ
ШИРОКОПОЛОСНЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ПРИЕМНИК ИЗЛУЧЕНИЯ МИЛЛИМЕТРОВОГО ДИАПАЗОНА С НЕЗАВИСИМОЙ КАЛИБРОВКОЙ
ШИРОКОПОЛОСНЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ПРИЕМНИК ИЗЛУЧЕНИЯ МИЛЛИМЕТРОВОГО ДИАПАЗОНА С НЕЗАВИСИМОЙ КАЛИБРОВКОЙ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 11-15 из 15.
10.05.2016
№216.015.3b32

Трехслойное тонкопленочное покрытие, широкополосно резонансно поглощающее инфракрасное излучение и обладающее высокой тепловой чувствительностью

Изобретение относится к инфракрасной оптоэлектронной технике и предназначено для избирательного поглощения и регистрации теплового излучения. Поглотитель теплового электромагнитного излучения представляет собой трехслойную плоскопараллельную тонкопленочную структуру полуметалл (полупроводник)...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002583345
Дата охранного документа: 10.05.2016
13.01.2017
№217.015.7e27

Способ анализа примесей в жидкостях при их просачивании через трековую мембрану с формированием и транспортировкой анализируемых ионов через радиочастотную линейную ловушку в масс-анализатор при воздействии сверхзвукового газового потока с возможным содержанием в нём метастабильно возбуждённых атомов

Изобретение относится к области химического анализа примесных соединений и ионов в растворах. Основой изобретения является экстракция ионов или их образование из раствора, просачивающегося в вакуумную часть газодинамического интерфейса через трековую мембрану под действием атмосферного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002601294
Дата охранного документа: 27.10.2016
25.08.2017
№217.015.beb4

Способ получения нанопорошка гидрида титана

Изобретение может быть использовано при получении аккумуляторов водорода, воспламенительных и термитных составов, катализаторов гидрирования органических соединений. Внутри реактора, представляющего собой трубку Т из прозрачного термостойкого диэлектрического материала, организуют непрерывный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002616920
Дата охранного документа: 18.04.2017
20.01.2018
№218.016.116b

Способ измерения функции распределения коллоидных частиц по размерам в водном растворе

Изобретение относится к физике коллоидов и может быть использовано для определения функции распределения коллоидных частиц по размерам. Заявлен способ измерения функции распределения коллоидных частиц по размерам в водных растворах, включающий помещение исследуемого коллоидного раствора в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002634096
Дата охранного документа: 23.10.2017
20.01.2018
№218.016.1d28

Способ анализа примесей в жидкостях или газах при их микроканальном истечении в вакуум под воздействием сверхзвукового газового потока, содержащего ионы и метастабильно возбуждённые атомы, с формированием и транспортировкой анализируемых ионов в радиочастотной линейной ловушке, сопряжённой с масс-анализатором

Изобретение относится к способу структурно-химического анализа примесных соединений в растворах или газах. В способе предусмотрена экстракция ионов или их образование из раствора или газа, поступающего внутрь радиочастотной линейной ловушки газодинамического интерфейса через капилляр микронного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002640393
Дата охранного документа: 09.01.2018
Показаны записи 11-19 из 19.
25.08.2017
№217.015.beb4

Способ получения нанопорошка гидрида титана

Изобретение может быть использовано при получении аккумуляторов водорода, воспламенительных и термитных составов, катализаторов гидрирования органических соединений. Внутри реактора, представляющего собой трубку Т из прозрачного термостойкого диэлектрического материала, организуют непрерывный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002616920
Дата охранного документа: 18.04.2017
20.01.2018
№218.016.116b

Способ измерения функции распределения коллоидных частиц по размерам в водном растворе

Изобретение относится к физике коллоидов и может быть использовано для определения функции распределения коллоидных частиц по размерам. Заявлен способ измерения функции распределения коллоидных частиц по размерам в водных растворах, включающий помещение исследуемого коллоидного раствора в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002634096
Дата охранного документа: 23.10.2017
20.01.2018
№218.016.1d28

Способ анализа примесей в жидкостях или газах при их микроканальном истечении в вакуум под воздействием сверхзвукового газового потока, содержащего ионы и метастабильно возбуждённые атомы, с формированием и транспортировкой анализируемых ионов в радиочастотной линейной ловушке, сопряжённой с масс-анализатором

Изобретение относится к способу структурно-химического анализа примесных соединений в растворах или газах. В способе предусмотрена экстракция ионов или их образование из раствора или газа, поступающего внутрь радиочастотной линейной ловушки газодинамического интерфейса через капилляр микронного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002640393
Дата охранного документа: 09.01.2018
29.03.2019
№219.016.f77f

Тонкопленочный тепловой датчик с волноводным входом для измерения мощности импульсного свч излучения

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения величины потока импульсного излучения в СВЧ и миллиметровом диапазонах. Согласно изобретению на диэлектрический клин толщиной d с высокой теплопроводностью χ, помещаемый внутрь волновода, нанесен адсорбирующий...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002447453
Дата охранного документа: 10.04.2012
29.05.2019
№219.017.6950

Мультипольная магнитная ловушка для плазмы

Изобретение относится к области физики плазмы. Мультипольная магнитная ловушка для плазмы содержит три миксины, которые расположены в параллельных плоскостях на расстоянии друга от друга с образованием в сечении треугольника, каждая вершина которого является центром сечения соответствующей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002430493
Дата охранного документа: 27.09.2011
29.06.2019
№219.017.9c3f

Способ определения нелинейности выходной характеристики акселерометра

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения нелинейности выходной характеристики акселерометров. Способ заключается в установке эталонного акселерометра на вибростенде вместе с тестируемым и измерении разности выходных сигналов акселерометров, которая...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002398242
Дата охранного документа: 27.08.2010
29.06.2019
№219.017.a06c

Микромеханический гироскоп

Изобретение относится к инерциальным приборам и может быть использовано в системах управления подвижных объектов различного назначения, а также индикаторах движения объектов. Микромеханический гироскоп содержит внутреннюю и наружную рамки и две пары взаимно перпендикулярных крестообразных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002400708
Дата охранного документа: 27.09.2010
19.03.2020
№220.018.0d62

Щелевая антенна с поглощающим покрытием, содержащим наноструктурированные проводящие нити из полуметаллов

Изобретение относится к антенной технике и может быть использовано в радиолокации, авиации и радиосвязи для уменьшения радиолокационной заметности летательных аппаратов. Предложено устройство, которое представляет собой щелевую антенну, выполненную из отрезка прямоугольного волновода с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002716882
Дата охранного документа: 17.03.2020
12.04.2023
№223.018.45a1

Способ изготовления пленочного электрета

Изобретение относится к области технологий изготовления пленочных электретов и может бать использовано при производстве различных датчиков и преобразователей акустической энергии. Способ изготовления пленочного электрета, в котором используются молекулы с большим дипольным моментом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002793453
Дата охранного документа: 04.04.2023
+ добавить свой РИД