×
02.08.2018
218.016.77b0

Результат интеллектуальной деятельности: Радиоприёмное устройство

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Использование: для создания элементов и приборов радиоприемной аппаратуры. Сущность изобретения заключается в том, что радиоприемное устройство, содержащее подложку с нанесенным на нее, по меньшей мере одним, диэлектрическим слоем, в диэлектрическом слое и подложке выполнено углубление, на поверхности диэлектрического слоя с примыканием к углублению на его сторонах выполнены катод, анод, радиоэлектрод и управляющий электрод с отсутствием электрического контакта между ними, на боковой поверхности катода, примыкающей к углублению, сформирован массив из углеродных нанотрубок, область с углублением закрыта герметизирующей пластиной. Технический результат: обеспечение возможности увеличения амплитуды выходного низкочастотного сигнала посредством увеличения автоэмиссионного тока, повышения стабильности работы и срока службы радиоприемного устройства. 9 з.п. ф-лы, 5 ил.

Изобретение относится к радиоприемным устройствам с применением углеродных нанотрубок (УНТ). Изобретение может быть использовано для создания элементов и приборов радиоприемной аппаратуры.

В заявке на патент US 2010144296 (А1) «Саrbon Nanotubes for Wireless Communication and Radio Transmission» (МПК H04B 1/16, опубликовано 10.06.2010 г.) описано технические решение реализации демодулятора радиоприемного устройства, состоящего из подложки, двух электродов, которые соединены между собой с помощью УНТ. Недостатком данного технического решения является возможность использования УНТ только в качестве демодулятора радиосигнала.

В патенте США US 8717046 (В2) «Nanotube Resonator Devices» (МПК G01R 27/04; Н03Н 9/24, опубликовано 06.05.2014 г.) описано радиоприемное устройство, состоящее из анода и катода, на поверхности которого зафиксирована одиночная углеродная нанотрубка. Электрический контакт между катодом и анодом отсутствует. Для работы радиоприемного устройства необходимо размещение устройства в вакуумированном объеме для обеспечения условий протекания автоэлектронной эмиссии из УНТ. Недостатком данного технического решения является отсутствие управляющего электрода, наличие которого позволяет повысить стабильность тока автоэлектронной эмиссии без изменения напряжения между катодом и анодом, изменение которого приводит к изменению резонансной частоты УНТ и ухудшению приема радиосигнала.

Наиболее близким по совокупности существенных признаков (прототипом) изобретения является техническое решение, описанное в патенте США на изобретение US 8022791 (В2) «Radio frequency device comprising a vibratile carbon nanotube and a vibratile tuning electrode» (МПК H03H 9/24; H03H 9/46; H04B 1/16 опубликовано 20.09.2011 г.). В изобретении описано радиоприемное устройство, состоящее из подложки №1, на поверхности которой располагается катод с углеродной нанотрубкой, подложки №2, на поверхности которой сформирован анод с осциллирующим электродом и управляющий электрод, и подложки №3, на поверхности которой размещаются подложка №1 и подложка №2 лицевой стороной друг напротив друга, и вакуумного корпуса, где размещаются элементы радиоприемного устройства. Недостатками данного технического решения являются: применение одиночной УНТ, это ограничивает максимальную плотность тока эмиссии данного эмиттера, не позволяя добиться высоких коэффициентов усиления и больших выходных величин детектируемого низкочастотного сигнала; использование в конструкции трех подложек и внешнего вакуумного корпуса усложняет процесс изготовления и накладывает ограничения на миниатюризацию радиоприемного устройства; отсутствие в конструкции радиоэлектрода для подключения напрямую к линии передачи или внешней антенны с целью обеспечения устойчивой работы устройства, в случае слабого источника радиосигнала и необходимость использования радиопрозрачных материалов в конструкции вакуумного корпуса радиоприемного устройства.

Технической проблемой изобретения является разработка конструкции радиоприемного, устройства с применением массивов УНТ, с обеспечением размещения элементов радиоприемного устройства на одной подложке, с обеспечением формирования вакуумированного объема в рабочей области радиоприемного устройства и группы электродов для ввода управляющих и радиочастотных сигналов в вакуумированный объем устройства.

Технический результат заключается в увеличении амплитуды выходного низкочастотного сигнала посредством увеличения автоэмиссионного тока за счет использования массивов УНТ, в совокупности с повышением стабильности работы и срока службы радиоприемного устройства с применением углеродных нанотрубок.

Для достижения вышеуказанного технического результата радиоприемное устройство содержит подложку с нанесенным на нее, по меньшей мере, одним диэлектрическим слоем, в диэлектрическом слое и подложке выполнено углубление, на поверхности диэлектрического слоя с примыканием к углублению на его противоположных сторонах выполнены катод, анод, радиоэлектрод и управляющий электрод с отсутствием электрического контакта между ними. На боковой поверхности катода, примыкающей к углублению, сформирован массив углеродных нанотрубок, область с углублением закрыта герметизирующей пластиной.

От прототипа радиоприемное устройство отличается тем, что в диэлектрическом слое и подложке выполнено углубление, на боковой поверхности катода, примыкающей к углублению сформирован массив УНТ, в конструкции присутствует радиоэлектрод, а область с углублением закрыта герметизирующей пластиной.

Формирование углубления в диэлектрическом слое и подложке, размещение на поверхности диэлектрического слоя с примыканием к углублению на его противоположных сторонах: катода, анода, радиоэлектрода и управляющего электрод, формирование на боковой поверхности катода, примыкающей к углублению, массива УНТ, вакуумирование области с углублением посредством герметизирующей пластины обеспечивает размещение анода, катода с массивом УНТ, радиоэлектрода и управляющего электрода в одной плоскости, что упрощает процесс изготовления с минимизацией габаритов устройства. Таким образом, формируется радиоприемное устройство, с размещенным в вакуумированном объеме массивом УНТ, это обеспечивает высокую плотность рабочего эмиссионного тока, возможность работы в области с большой крутизной характеристики, что позволяет повысить коэффициент усиления устройства и получить на выходе более высокую величину амплитуды низкочастотного сигнала. Наличие в конструкции дополнительного управляющего электрода позволяет управлять плотностью эмиссионного тока, для фокусировки потока электронов и стабилизации рабочего режима детектора (рабочей точки на эмиссионной ВАХ), а радиоэлектрода позволяет подключить внешнюю антенну для обеспечения приема слабого источника радиосигнала или для согласования входного импеданса с выходами различных радиочастотных устройств и линий связи. Формы конструкции управляющего электрода и радоэлектрода, для оптимального взаимодействия электромагнитных полей с массивом УНТ, могут быть выполнены в виде нескольких отдельных частей, разнесенных по обе стороны (симметрично) относительно осевой линии от катода до анода, реализующих планарную фокусирующую-стабилизирующую систему для получения нужной плотности потока электронов из УНТ.

В частных случаях выполнения изобретения углубление в подложке выполнено в форме прямоугольного параллелепипеда площадью основания от 1 до 100 мкм2.

В частных случаях выполнения изобретения углубление в подложке выполнено глубиной от 0,1 мкм до 20 мкм.

В частных случаях выполнения изобретения торец катода, анода, радиоэлектрода и управляющего электрода, примыкающий к углублению, выполнен в виде прямоугольника или трапеции.

В частных случаях выполнения изобретения длина массива углеродных нанотрубок составляет от 0,5 до 8 мкм.

В частных случаях выполнения изобретения катод, анод, радиоэлектрод и управляющий электрод могут быть выполнены, по меньшей мере, из одного слоя титана и/или молибдена, и/или золота, и/или платины, и/или алюминия, и/или меди, и/или хрома, и/или вольфрама.

В частных случаях выполнения изобретения подложка состоит, по меньшей мере, из одного слоя кремния и/или оксида кремния, и/или ситалла, и/или стекла, и/или оксида алюминия.

В частных случаях выполнения изобретения диэлектрический слой выполнен из оксида кремния, и/или оксида алюминия, и/или нитрида кремния толщиной от 50 нм до 3 мкм.

В частных случаях выполнения изобретения герметизирующая пластина выполнена из кремния и/или оксида кремния, и/или ситала, и/или стекла, и/или оксида алюминия толщиной от 0,1 мм до 1 мм.

В частных случаях выполнения изобретения герметизирующая пластина соединена с поверхностью подложки методом сращивания посредством стеклянного припоя.

В частных случаях выполнения изобретения сформированном вакуумированном объеме с помощью герметизирующей пластины создается давление не более 1×10-3 Па.

Совокупность признаков, характеризующих изобретение, позволяет получить радиоприемное устройство с увеличенным значением, коэффициента усиления и выходной амплитуды низкочастотного сигнала, с повышенной надежностью функционирования и увеличенным сроком службы.

Изобретение поясняется чертежами, где

на фиг. 1 - схематическое изображение радиоприемного устройства вид сверху;

на фиг. 2 - схематическое изображение среза радиоприемного устройства вдоль штриховой линии;

на фиг. 3 - функциональная электрическая схема;

на фиг. 4 - осциллограмма для случая, когда частота несущего модулированного сигнала, не совпадает с частотой собственных колебаний массива УНТ;

на фиг. 5 - осциллограмма для случая, когда частота несущего модулированного сигнала, совпадает с частотой собственных колебаний массива УНТ.

Радиоприемное устройство содержит подложку 1 с нанесенным на нее диэлектрическим слоем 2, катод 3, анод 4, радиоэлектрод 5 и управляющий электрод 6, массив углеродных нанотрубок 7, герметизирующую пластину 8 (фиг. 1 и фиг. 2).

В подложке 1 с нанесенным на нее диэлектрическим слоем 2 выполнено углубление, на поверхности диэлектрического слоя 2 с примыканием к углублению на его противоположных сторонах сформированы катод 3, анод 4, радиоэлектрод 5 и управляющий электрод 6. Между катодом 3, анодом 4, радиоэлектродом 5 и управляющим электродом 6 отсутствуют электрические контакты. На боковой поверхности катода 3, примыкающей к углублению выращен массив углеродных нанотрубок 7, область с углублением закрыта герметизирующей пластиной 8.

Подложка 1 состоит, по меньшей мере, из одного слоя кремния и/или оксида кремния, и/или ситалла, и/или стекла, и/или оксида алюминия, диэлектрический слой 2 выполнен из оксида кремния, и/или оксида алюминия, и/или нитрида кремния толщиной от 50 нм до 3 мкм. Углубление в подложке 1 выполнено в форме прямоугольного параллелепипеда площадью основания от 1 до 100 мкм2, глубиной от 0,1 мкм до 20 мкм. Катод 3, анод 4, радиоэлектрод 5 и управляющий электрод 6 могут быть выполнены, по меньшей мере, из одного слоя титана и/или молибдена, и/или золота, и/или платины, и/или алюминия, и/или меди, и/или хрома, и/или вольфрама. Торцы катода 3, анода 4, радиоэлектрода 5 и управляющего электрода 6, примыкающие к углублению, могут быть выполнены в виде прямоугольника или трапеции. Длина массива углеродных нанотрубок 7 составляет от 0,5 до 8 мкм. Герметизирующая пластина 8 может быть выполнена из кремния и/или оксида кремния, и/или ситала, и/или стекла, и/или оксида алюминия толщиной от 0,1 мм до 1 мм и соединяется с поверхностью подложки 1 методом сращивания посредством стеклянного припоя 9. В сформированном вакуумированном объеме с помощью герметизирующей пластины 8 создается давление не более 1×10-3 Па.

Радиоприемное устройство работает следующим образом.

При подаче модулированного радиосигнала в случае совпадения несущей частоты радиосигнала, с частотой собственных колебаний массива УНТ 7 в цепи анода 4 помимо постоянного эмиссионного тока, в цепи возникнет переменный ток, связанный с вынужденными колебаниями УНТ, при этом во время резонанса амплитуда этого тока резко возрастет. Вследствие нелинейной характеристики рабочего элемента (эмиссионной ячейки из УНТ), мгновенное значение этого тока в области низких частот будет подчиняться закону модуляции принимаемого (детектируемого) радиосигнала, в частности для амплитудной модуляции (AM), значение низкочастотного переменного тока будет повторять огибающую АМ-сигнала. В статье (Barkaline V., Abramov I., Belogurov E., Chashynski A. Simulation of Carbon Nanotubes and Resonant Excitation of their Mechanical Vibrations by Electromagnetic Field for Nanoradio // Applications Nonlinear Phenomena in Complex Systems. 2012. Vol. 15, no. 1. PP. 23-42.) на основании теоретических расчетов показана возможность возбуждения колебаний массива УНТ как единого целого, что подтверждает возможность использования массива УНТ в качестве активного элемента при создании радиоприемного устройства с применением УНТ. Для проверки работоспособности радиоприемного устройства с применением УНТ можно использовать функциональную схему, представленную на фиг. 3. Для демонстрации работы радиоприемного устройства необходим источник постоянного напряжения Е1, измеритель постоянного тока РА1, источник напряжения с управлением Е2 и дифференциальный усилитель DA1. Резисторы в цепи анода R1 и управляющего электрода R2, необходимы для ограничения максимального тока, протекающего через устройство. Так же допускается их исключение из схемы.

Для генерации радиосигнала предлагается использовать ВЧ генератор с модуляцией, чтобы через излучающую антенну передать тестовый сигнал с информационной составляющей непосредственно на массив УНТ 7 или радиоэлектрод 5, подключенный к антенне. В качестве регистрирующего устройства предлагается использовать осциллограф или иное записывающее (обрабатывающее, анализирующее) информационный сигнал устройство.

Для регистрации информационного сигнала, предлагается в цепь анода 4 включить резистор R3, измеряемое на нем переменное напряжение будет пропорционально протекающему эмиссионному току, возникающему в результате детектирования. Конденсаторы С1 и С2 необходимы для блокировки попадания постоянного напряжения на вход усилителя. В качестве системы питания радиоприемного устройства был использован двухканальный источник-измеритель с низким уровнем шума, такой прибор позволяет одновременно установить и контролировать рабочее напряжение устройства, стабилизировать его рабочий ток, используя канал обратной связи. Дифференциальный усилитель должен обеспечить необходимую полосу пропускания для информационного сигнала и усиление для конченого регистрирующего устройства, например осциллографа.

Для обеспечения правильной работы устройства, источник-измеритель достаточно использовать в режиме источника напряжения. Первый канал этого прибора подключается к аноду 4. Второй канал подключается к управляющему электроду 6. Катод 3, является общим для обоих источников. Необходимое напряжение на аноде 4 задается источником постоянного напряжения Е1, а ток (IA) в цепи анода 4 измеряется амперметром РА1. Значение этого напряжения выбирается таким образом, чтобы получить устойчивый эмиссионный ток (IE), значение этого тока контролируются РА1. Величина напряжения (VU) на управляющем электроде 6 устанавливается вторым источником напряжения Е2 и в дальнейшем, автоматический подстраивается в процессе работы радиоприемного устройства, чтобы протекающий постоянный ток через резистор R3 в цепи анода 4 имел фиксированную величину, равную заданному вначале рабочему току эмиссии, IA→IЕ0. В качестве алгоритма регулировки, предлагается использовать следующую формулу:

где β - коэффициент обратной связи, определяющий глубину и диапазон регулировки рабочего тока для устройства. На практике, при работе устройства, источник Е2 должен обеспечить подстроку напряжения VU пропорционально разности тока IA-IE0, где ток IA измеряется РА1. Данная стабилизация рабочего тока необходима для компенсации нестабильности эмиссионного тока из массива УНТ 7. Для правильного функционирования стабилизации, на обратную связь между источником Е2 и измерителем РА2, наложены определенные ограничения по скорости работы. Постоянная времени обратной связи не должна быть очень большой, иначе не будут отслеживаться быстрые флуктуации эмиссионного тока, с другой стороны, она не должна быть меньше по времени, самых медленных (низко частных) процессов в информационном сигнале.

Пример

Радиоприемное устройство с применением углеродных нанотрубок содержит подложку из кремния с нанесенным на ее поверхность оксидом кремния толщиной 2 мкм, в диэлектрическом слое и подложке выполнено углубление в виде прямоугольного параллелепипеда со сторонами основания 5 мкм на 5 мкм глубинной 4 мкм, на поверхности диэлектрического слоя с примыканием к углублению на его противоположных сторонах выполнены катод, анод, радиоэлектрод и управляющий электрод из титана толщиной 500 нм, торцы которых выполнены в виде прямоугольника шириной 4 мкм, на боковой поверхности катода, примыкающей к углублению выращен массив углеродных нанотрубок длинной до 4 мкм, область с углублением закрыта герметизирующей пластиной из кремния посредством сращивания подложки и пластины с помощью слоя стеклянного припоя толщиной 50 мкм при давлении не выше 5×10-4 Па.

На фиг. 4 представлена рабочая осциллограмма для случая, когда частота несущего модулированного сигнала, не совпадает с частотой собственных колебаний массива УНТ. Серым цветом изображен AM модулированный ВЧ сигнал, для контроля измеряемый с выхода тестового генератора. Черным цветом изображен выходной сигнал устройства, соответствующий переменному току в цепи анода, имеющий шумовой характер, вследствие, протекающей автоэмиссии из УНТ. На фиг. 5 представлена рабочая осциллограмма для другого случая, когда частота несущей передаваемого модулированного сигнала, совпадает с частотой собственных колебаний массива УНТ. Серым цветом изображен AM модулированный ВЧ сигнал, для контроля измеренный на выходе генератора, черным цветом изображен детектируемый в реальном времени сигнал, соответствующий переменному току в цепи анода. При совпадении несущей частоты радиосигнала с резонансной частотой массива УНТ в цепи анода возникнет сильный и различимый ток, соответствующий огибающей ВЧ сигнала, происходит детектирование сигнала, как показано на осциллограмме (фиг. 5).


Радиоприёмное устройство
Радиоприёмное устройство
Радиоприёмное устройство
Радиоприёмное устройство
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 1-6 из 6.
04.04.2018
№218.016.318f

Способ формирования эмитирующей поверхности автоэмиссионных катодов

Изобретение относится к способам изготовления автоэмиссионных катодов с применением углеродных нанотрубок и может быть использовано для изготовления элементов и приборов вакуумной микро- и наноэлектроники. Способ включает осаждение на подложку электропроводящего буферного слоя, осаждение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002645153
Дата охранного документа: 16.02.2018
09.06.2018
№218.016.5d28

Полевой эмиссионный элемент и способ его изготовления

Изобретение относится к электронной технике, в частности к полевым эмиссионным элементам, содержащим углеродные нанотрубки, используемые в качестве катодов, а также способу их изготовления. Полевой эмиссионный элемент содержит электропроводящую подложку 1, расположенный на ней диэлектрический...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002656150
Дата охранного документа: 31.05.2018
11.06.2018
№218.016.614e

Способ изготовления радиоприёмного устройства

Изобретение относится к способу изготовления радиоприемного устройства с применением углеродных нанотрубок. Технический результат заключается в повышении стабильности работы и срока службы радиоприемного устройства с применением углеродных нанотрубок. Способ изготовления радиоприемного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002657174
Дата охранного документа: 08.06.2018
12.07.2018
№218.016.70ad

Способ изготовления электрода суперконденсатора

Изобретение относится к электронной технике, в частности к способам изготовления суперконденсаторов. Способ изготовления электрода суперконденсатора заключается в нанесении на проводящую подложку буферного слоя, каталитического слоя, затем диэлектрического слоя, вскрытии в диэлектрическом слое...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002660819
Дата охранного документа: 10.07.2018
23.10.2018
№218.016.9511

Электрод суперконденсатора

Изобретение относится к электронной технике, в частности к суперконденсаторам. Изобретение может быть использовано в энергетике, при создании высокоэффективных генераторов и накопителей электрической энергии, в автономных мобильных миниатюрных слаботочных источниках питания, применяемых в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002670281
Дата охранного документа: 22.10.2018
26.01.2019
№219.016.b45f

Способ изготовления полевого эмиссионного элемента

Изобретение относится к электронной технике, в частности к полевым эмиссионным элементам, содержащим углеродные нанотрубки, используемые в качестве катодов, а также способу их изготовления. Способ изготовления полевого эмиссионного элемента включает формирование на электропроводящей подложке...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002678192
Дата охранного документа: 24.01.2019
Показаны записи 51-60 из 98.
10.04.2019
№219.017.040b

Способ самосовмещенного формирования изоляции элементов интегральных микросхем и поликремниевых контактов к подложке и скрытому слою

Использование: микроэлектроника, технология изготовления интегральных микросхем (ИМС). Сущность изобретения: в способе самосовмещенного формирования изоляции элементов ИМС и поликремниевых контактов к подложке и n+ - скрытому слою на полупроводниковой подложке со сплошным скрытым и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002356127
Дата охранного документа: 20.05.2009
10.04.2019
№219.017.04c0

Устройство преобразования частоты и напряжения генератора переменного тока

Изобретение относится к области электротехники и обеспечивает технический результат - снижение коэффициента нелинейных искажений выходного напряжения и повышение коэффициента мощности известных тиристорных преобразователей частоты с непосредственной связью. Это достигается тем, что в состав...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002337461
Дата охранного документа: 27.10.2008
10.04.2019
№219.017.05e4

Способ увеличения радиационной стойкости элементов кмоп-схем на кни подложке

Изобретение относится к микроэлектронике и может найти применение при создании радиационно стойких элементов КМОП-схем на КНИ подложке. Сущность изобретения: способ увеличения радиационной стойкости элементов КМОП-схем на КНИ подложке включает создание на КНИ подложке рабочих и изолирующих...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002320049
Дата охранного документа: 20.03.2008
10.04.2019
№219.017.06fe

Способ изготовления микросистемы контроля трех компонент вектора магнитной индукции

Изобретение относится к технологии микро- и наноэлектроники и может быть использовано в производстве гибридных микросистем анализа слабого магнитного поля. Сущность изобретения: способ изготовления микросистемы контроля трех компонент вектора магнитной индукции включает формирование на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002470410
Дата охранного документа: 20.12.2012
10.04.2019
№219.017.07b7

P-i-n-диодный преобразователь нейтронного излучения

Изобретение относится к полупроводниковым приборам для преобразования воздействий радиационного излучения, преимущественно нейтронного, в электрический сигнал, измерение которого позволяет определить уровень радиации или набранную дозу облучения. P-I-N-диодный преобразователь нейтронного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002408955
Дата охранного документа: 10.01.2011
19.04.2019
№219.017.2e85

Способ изготовления самосовмещенного планарного двухзатворного моп-транзистора на кни подложке

Изобретение относится к технологии производства интегральных схем на подложках типа - кремний на изоляторе (КНИ) и может быть использовано для создания транзисторых структур с предельно минимальными размерами для УБИС. Сущность изобретения: в способе изготовления самосовмещенного двухзатворного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002312422
Дата охранного документа: 10.12.2007
19.04.2019
№219.017.2f21

Способ изготовления биполярного транзистора

Изобретение относится к микроэлектронике и может быть использовано в технологии изготовления биполярных транзисторов. Сущность изобретения: в способе изготовления биполярного транзистора формируют дополнительный локальный экранирующий слой на месте будущего контакта к пассивной области базы,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002351036
Дата охранного документа: 27.03.2009
19.04.2019
№219.017.3097

Способ изготовления кмоп транзисторов с приподнятыми электродами

Использование: микроэлектроника, технология изготовления МОП и биполярных транзисторов в составе ИМС. Сущность изобретения: в способе изготовления КМОП транзисторов с приподнятыми электродами после вскрытия окон под сток-истоковые области и формирования разделительного диэлектрика на стенках...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002329566
Дата охранного документа: 20.07.2008
19.04.2019
№219.017.30b2

Устройство для получения слоев из газовой фазы при пониженном давлении

Изобретение относится к микроэлектронике, а именно к технологии осаждения полупроводниковых, диэлектрических и металлических слоев при пониженном давлении. Устройство для получения слоев из газовой фазы при пониженном давлении включает камеру осаждения, состоящую из внутреннего реактора в виде...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002324020
Дата охранного документа: 10.05.2008
19.04.2019
№219.017.30bc

Способ изготовления магниторезистивных датчиков

Изобретение может быть использовано для измерения постоянного и переменного магнитного поля. В способе согласно изобретению после нанесения защитного слоя на первую магниторезистивную наноструктуру производится травление защитного слоя и первой магниторезистивной наноструктуры на той части...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002320051
Дата охранного документа: 20.03.2008
+ добавить свой РИД