×
26.08.2017
217.015.e474

Результат интеллектуальной деятельности: Устройство бесконтактного измерения электромагнитных параметров тонких пленок

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Устройство относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано для бесконтактного оперативного измерения удельной электрической проводимости, а также диэлектрической и магнитной проницаемостей тонких пленок и наноматериалов. Устройство состоит из генератора 1, выход которого подключен к входу излучателя электромагнитного сигнала 2, соединенного с разветвителем 3, первый выход которого соединен со входом опорного приемника 4, подключенного ко входу измерителя параметров сигнала 5, а второй выход разветвителя соединен со входом введенного дополнительного разветвителя 6, первый выход которого подключен через объект контроля 7 ко входу первого приемника сигнала 8, подключенного к измерителю параметров сигналов 5, а второй выход дополнительного разветвителя соединен с входом второго приемника 9 через образец эталонного материала с известными электромагнитными параметрами 10 и соединен с входом измерителя параметров сигнала 5, выход которого соединен с входами устройства обработки 11 и устройства управления 12, которое в свою очередь подключено ко входу генератора 1. Техническим результатом при реализации заявленного устройства является уменьшение погрешности измерения при исследовании тонких пленок, имеющих малый коэффициент отражения при сохранении возможности комплексных измерений одновременно трех электромагнитных параметров контролируемого материала. 1 ил.

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано для создания устройств бесконтактного оперативного измерения удельной электрической проводимости, диэлектрической и магнитной проницаемостей тонких пленок и наноматериалов. Проблема актуальна в связи с развитием нанотехнологий, где необходимо оперативно контролировать электромагнитные параметры сред и материалов в процессе их производства, при этом исключая влияние подложки на результаты измерения.

Аналогами заявляемого изобретения являются бесконтактные устройства определения электромагнитных параметров материалов, содержащие кювету для контролируемой среды, помещаемую в индуктивный или емкостный датчики, входы которых соединены с питающим генератором, а выходы - с блоком обработки (Пат. RU 2528130 С1, МПК G01N 22/04, G01R 27/26, опубл. 10.09.2014, Пат. RU 156519, МПК G01R 27/00, В82В 1/00, опубл. 10.11.15).

Об электромагнитных параметрах сред в перечисленных устройствах судят по изменениям емкости или индуктивности чувствительного элемента датчика, вызванных влиянием контролируемой среды.

Известно также устройство для измерения свойства диэлектрического материала (в том числе тонких пленок), содержащее генератор, приемник и излучатель электромагнитного сигнала (передающую и приемную антенны), волновые тройники, фазовращатель, аттенюатор, детектор и блок обработки информации (Пат. RU 2528130 С1, МПК G01N 22/04, G01R 27/26, опубл. 10.09.2014). Сигнал генератора первым волновым тройником делится на две части, одна из которых с помощью антенн проходит через объект контроля, а вторая часть, пройдя через аттенюатор и фазовращатель, попадают на второй волновой тройник, служащий вычитателем (фазовым детектором), с выхода которого сигнал попадает на детектор и блок обработки информации.

Недостатком известных устройств является недостаточный набор функций, позволяющий измерять максимум два из трех заявленных параметров. Это делает затруднительным их применение в устройствах оперативного контроля тонких пленок и наноматериалов, где требуется контролировать все три параметра.

Прототипом заявляемого изобретения является устройство бесконтактного контроля электромагнитных параметров тонких пленок и наноматериалов (патент на полезную модель №156519, опубл. 10.11.2015), содержащее генератор, выход которого подключен к входу излучателя электромагнитного сигнала и блоку обработки, где на пути следования электромагнитного сигнала к объекту контроля введен разветвитель сигнала, второй выход которого электромагнитно соединен с приемником опорного сигнала, выход которого подключен к первому входу измерителя амплитуды и фазы, второй вход которого подключен к выходу приемника отраженного от объекта контроля сигнала, а выход измерителя амплитуды и фазы подключен к входу блока обработки и входу блока управления, выход которого подключен к генератору.

Недостатком прототипа является недостаточная точность измерений при контроле пленок, имеющих малый коэффициент отражения для выбранной длины волны излучения. Это связано с тем, что отраженный сигнал несет в себе информацию не только о контролируемом материале, но и о подложке, так как прошедший через пленку зондирующий сигнал отражается также и от подложки, накладывается на сигнал, отраженный от поверхности пленки, и искажает тем самым информационную картину процедуры измерения.

Поставлена задача: снизить погрешность измерения при исследовании тонких пленок, имеющих малый коэффициент отражения при сохранении возможности комплексных измерений одновременно трех электромагнитных параметров контролируемого материала.

Решение поставленной задачи достигается тем, что в известное устройство, содержащее управляемый генератором излучатель зондирующего сигнала, электромагнитно соединенный с входом разветвителя, первый выход которого электромагнитно соединен с входом опорного приемника, подключенного к входу измерителя параметров сигнала, соединенного с устройствами обработки и управления, причем на втором выходе разветвителя, на пути следования электромагнитного сигнала к объекту контроля, введен дополнительный разветвитель сигнала, первый выход которого направлен на испытуемый образец и посредством отраженного от него сигнала соединен с входом первого приемника, второй выход разветвителя направлен на образец эталонного материла с известными электромагнитными параметрами и посредством отраженного от него сигнала соединен со входом второго приемника, выходы которых подключены ко входу измерителя параметров принятых сигналов.

Сущность изобретения поясняется чертежом, где приведена структурная схема предложенного устройства.

Устройство состоит из генератора 1, выход которого подключен к входу излучателя электромагнитного сигнала 2, соединенного с разветвителем 3, первый выход которого соединен с входом опорного приемника 4, подключенного ко входу измерителя параметров сигнала 5, а второй выход разветвителя соединен с входом дополнительно введенного разветвителя 6, первый выход которого подключен через объект контроля 7 ко входу первого приемника сигнала 8, подключенного к измерителю параметров сигналов 5, а второй выход дополнительного разветвителя 6 соединен со входом второго приемника 9 через образец эталонного материала с известными электромагнитными параметрами 10 и соединен со входом измерителя параметров сигнала 5, выход которого соединен со входами устройства обработки 11 и устройства управления 12, которое в свою очередь подключено ко входу генератора 1.

Устройство работает следующим образом. Генератор 1 формирует переменное напряжение, которое с помощью излучателя электромагнитного сигнала 2 преобразуется в электромагнитный сигнал. На выходах разветвителя 3 формируются опорный сигнал Фo, поступающий на приемник опорного сигнала 4, и зондирующий сигнал Ф1, который в свою очередь попадает на вход дополнительного разветвителя 6. Получаемый на первом выходе разветвителя поток Ф2 отражается от объекта контроля 7, и, приобретая информацию о его параметрах, поступает на первый приемник отраженного сигнала 8, с выхода которого передается на измеритель параметров сигнала 5. Под параметрами сигнала понимаются амплитуда A(ωi) и фаза ϕ(ωi) сигнала. Поток Ф3, получаемый на втором выходе дополнительного разветвителя, отражается от образца эталонного материала с известными электромагнитными параметрами 10 и, приобретая информацию о параметрах подложки, поступает на второй приемник 9. Данные об амплитудах и фазах опорного Фo и отраженного Ф2 сигналов, а также сигнала Ф3, несущего информацию о параметрах подложки, поступают на устройство обработки 11 и являются исходными для вычисления проводимости, диэлектрической и магнитной проницаемостей объекта контроля. Параллельно данные об амплитуде и фазе передаются в блок управления 12, в котором последовательно выбираются две частоты работы генератора ω1 и ω2, исходя из критерия максимальной разницы амплитуд и фаз. Это дает возможность составить систему уравнений относительно трех искомых параметров.

Следует отметить, что в зависимости от частоты, на которой работает устройство, конструкция излучателя и приемников электромагнитных сигналов может быть выполнена в виде катушек, антенн или щелевых излучателей.

Также важно отметить, что устройство может функционировать как при отражении электромагнитного сигнала от объекта контроля, так и при прохождении сигнала через него. В последнем случае изменятся формулы для расчета конечных параметров.

Предложенная конструкция устройства позволяет бесконтактно измерять амплитуду и фазу отраженного сигнала, а также проводить измерения на разных частотах, автоматически выбирая их, что дает возможность вычислить сразу три электромагнитных параметра объекта контроля: проводимость σх, диэлектрическую εх и магнитную μх проницаемости, что расширяет функциональные возможности существующих методов.

Устройство бесконтактного измерения электромагнитных параметров тонких пленок, содержащее управляемый генератором излучатель зондирующего сигнала, электромагнитно соединенный со входом разветвителя, первый выход которого электромагнитно соединен с входом опорного приемника, подключенного к входу измерителя параметров сигнала, соединенного с устройствами обработки и управления, отличающееся тем, что на втором выходе разветвителя, на пути следования электромагнитного сигнала к объекту контроля, введен дополнительный разветвитель сигнала, первый выход которого направлен на объект контроля и посредством отраженного от него сигнала соединен со входом первого приемника, второй выход дополнительного разветвителя направлен на образец эталонного материла с известными электромагнитными параметрами и посредством отраженного от него сигнала соединен со входом второго приемника, выходы которых подключены ко входу измерителя параметров принятых сигналов.
Устройство бесконтактного измерения электромагнитных параметров тонких пленок
Устройство бесконтактного измерения электромагнитных параметров тонких пленок
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 31-40 из 86.
08.07.2018
№218.016.6dbc

Мультисенсорный преобразователь информации

Изобретение относится к автоматике и вычислительной технике. Технический результат заключается в повышении достоверности преобразования за счет создания возможности оперативной поверки и автокоррекции инструментальных погрешностей преобразователя. Такой результат достигается за счет того, что...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002660623
Дата охранного документа: 06.07.2018
08.07.2018
№218.016.6e28

Планарный микродозатор с изменением фиксированного количества анализируемого газа в дозе

Изобретение относится к устройствам ввода газообразных проб в газовый хроматограф и может быть использовано для количественного анализа многокомпонентных сложных смесей в различных отраслях промышленности: химической, нефтяной, газовой, пищевой, медицине, экологии и др. Планарный микродозатор...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002660392
Дата охранного документа: 06.07.2018
21.07.2018
№218.016.732b

Преобразователь угол - код

Группа изобретений относится к области аналого-цифрового преобразования и может быть использована в системе контроля энергонасыщенных объектов. Техническим результатом является упрощение конструкции и уменьшение габаритов преобразователя. Устройство содержит излучатель, передающий световод,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002661752
Дата охранного документа: 19.07.2018
02.08.2018
№218.016.77d3

Место крепления рабочих лопаток роторов бустера и компрессора авиадвигателей пятого поколения. ротор бустера и ротор компрессора высокого давления авиадвигателя пятого поколения, с рабочими лопатками, закрепляемыми с помощью замков типа "ласточкин хвост" в кольцевых канавках этих устройств. способ сборки места крепления рабочих лопаток роторов бустера и компрессора

Группа изобретений относится к области гашения вибраций рабочих лопаток бустера и компрессора авиационных газотурбинных двигателей пятого поколения. Место крепления рабочих лопаток роторов бустера и компрессора авиадвигателей пятого поколения, выполненное в виде кольцевого выступа на внешней и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002662755
Дата охранного документа: 30.07.2018
21.11.2018
№218.016.9f2c

Способ бесконтактного фрактального контроля шероховатости гидрофобной поверхности

Изобретение относится к средствам контроля микронеровностей поверхностей, полученных в результате воздействия машиностроительных технологических операций на шероховатую гидрофобную поверхность, например парафин, воск, огнеупоры и т.п. Заявленный способ бесконтактного фрактального контроля...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002672788
Дата охранного документа: 19.11.2018
06.12.2018
№218.016.a42d

Пульсирующий турбореактивный двигатель

Пульсирующий турбореактивный двигатель снабжен входным диффузором, компрессором, газовой турбиной, выходным реактивным соплом и блоком пульсирующих камер сгорания, электродвигатель постоянного тока с редуктором. Блок пульсирующих камер сгорания содержит неподвижные горизонтальные пульсирующие...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002674091
Дата охранного документа: 04.12.2018
12.12.2018
№218.016.a579

Композиция для производства пористого заполнителя

Изобретение относится к области производства строительных материалов, в частности к производству пористых заполнителей на основе жидкого стекла, предназначенных для изготовления легких бетонов, а также теплоизоляционных засыпок. Композиция для производства пористого заполнителя включает, мас.%:...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002674449
Дата охранного документа: 10.12.2018
14.12.2018
№218.016.a72b

Способ получения деталей из жаропрочных никелевых сплавов, включающий технологию селективного лазерного сплавления и термическую обработку

Изобретение относится к способу изготовления деталей из жаропрочных сплавов на основе никеля, предназначенных для работы в условиях повышенных температур в газотурбинных двигателях. Деталь получают путем селективного лазерного сплавления с мощностью лазерного излучения от 280 до 320 Вт,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002674685
Дата охранного документа: 13.12.2018
15.12.2018
№218.016.a7bb

Способ измерения частотных характеристик механических конструкций оптическим методом

Изобретение относится к измерительной технике. Способ измерения частотных характеристик механических конструкций заключается в том, что исследуемую конструкцию освещают когерентным лазерным излучением. Формируют опорную и предметную оптические волны. Используя оптическую систему, формируют...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002675076
Дата охранного документа: 14.12.2018
13.01.2019
№219.016.af50

Способ импульсного электромагнитного воздействия на клеточные культуры в медицинских или биологических целях

Изобретение относится к медицине и может быть использовано для импульсного электромагнитного воздействия на клеточную культуру в медицинских и биологических целях. Действуют на клеточную культуру импульсным электромагнитным полем при индукции магнитного поля В=(0,35÷4) Тл, частоте f=(10÷70)...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002676846
Дата охранного документа: 11.01.2019
Показаны записи 11-14 из 14.
13.02.2018
№218.016.21f3

Ракетный двигатель малой тяги на газообразном водороде и кислороде с форсунками типа струя в сносящем потоке

Изобретение относится к ракетным двигателям малой тяги. Ракетный двигатель малой тяги на газообразных водороде и кислороде, состоящий из свечи зажигания топлива, смесительной головки, обеспечивающей смешение топлива и внутреннее охлаждение стенки камеры сгорания, камеры сгорания и сопла, в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002641785
Дата охранного документа: 22.01.2018
04.04.2018
№218.016.2fa5

Способ формирования массовой линии ионов во времяпролетном масс-спектрометре

Изобретение относится к области масс-спектрометрии, преимущественно для космических исследований и для применения в других областях при условиях жестких ограничений массы и габаритов. Способ основан на выталкивании ионов из ускоряющего промежутка нелинейным полем и отклонении ионов в бесполевом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002644578
Дата охранного документа: 13.02.2018
04.04.2018
№218.016.3491

Способ армирования слоистых полимерных композиционных материалов короткими частицами

Изобретение относится к технологии изготовления полимерных композиционных материалов (ПКМ) трансферными технологиями и может быть применено для увеличения межслоевой прочности слоистых ПКМ. Поставленная задача решается за счет того, что заявленный способ армирования слоистых полимерных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002646007
Дата охранного документа: 28.02.2018
09.06.2018
№218.016.5ec9

Способ нанесения изолирующих покрытий на внутреннюю поверхность трубы

Изобретение относится к области нанесения жидких покрытий на внутреннюю поверхность полых изделий. Способ нанесения покрытия заключается в том, что материал покрытия закачивают через отсекающий клапан в наполняющую колонку. Из наполняющей колонки через сливной штуцер материал попадает в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002656664
Дата охранного документа: 06.06.2018
+ добавить свой РИД