×
11.04.2019
219.017.0b37

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАПРЯЖЕННОСТИ МАГНИТНОГО ПОЛЯ

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002684446
Дата охранного документа
09.04.2019
Аннотация: Изобретение относится к области информационно-измерительной техники. Способ определения напряженности магнитного поля, при котором помещают в магнитное поле микроволновый резонатор и возбуждают в резонаторе электромагнитные колебания, резонатор выполняют из ферримагнитного материала, измеряют собственную резонансную частоту резонатора и по измеренной частоте резонатора определяют напряженность магнитного поля. Технический результат – повышение точности измерения напряженности магнитного поля. 1 ил.

Предлагаемое изобретение относится к области информационно - измерительной техники, в частности к магнитным измерениям, и может быть использовано для измерения напряженности постоянных и переменных магнитных полей, а также при разработке магнитных сенсоров различного назначения.

Известен способ измерения напряженности магнитного поля (см. RU 2075758 С1, 02.12.1993), в котором в исследуемое поле помещают чувствительный элемент в виде протяженного проводника из ферромагнитного материала. Пропускают вдоль этого проводника, размещенного вдоль силовых линий измеряемого поля, переменный электрический ток и определяют напряженность магнитного поля по величине собственной индуктивности или электросопротивления проводника на переменном токе или индуктивной составляющей полного электросопротивления.

Недостатком этого известного способа является низкая точность измерения, связанную с нестабильностью собственной индуктивности и электросопротивления проводника при изменении температуры окружающей среды, а также непостоянством переменного тока.

Наиболее близким техническим решением к предлагаемому способу является принятый автором за прототип способ измерения напряженности магнитного поля (RU 2298202 С1, 27.04.2007), включающий регистрацию изменения мощности СВЧ-излучения, проходящего через помещенный в это магнитное поле СВЧ-резонатор с находящимся внутри него магниточувствительным элементом, при этом в качестве магниточувствительного элемента используют магнитное вещество в дисперсном состоянии, в частности порошок ферримагнетика, который располагают в СВЧ-резонаторе с возможностью свободного перемещения составляющих его частиц, а регистрацию величины напряженности осуществляют непосредственно с помощью предварительно прокалиброванного электроизмерительного прибора.

Недостатком этого известного способа можно считать не высокую точность, связанную с изменением концентрации магнитного вещества в дисперсном состоянии ввиду влияния параметров окружающей среды, а также нестабильностью мощности СВЧ-излучения.

Техническим результатом заявляемого технического решения является повышение точности измерения напряженности магнитного поля.

Технический результат достигается тем, что в способе определения напряженности магнитного поля, при котором помешают в магнитное поле микроволновый резонатор и возбуждают в резонаторе электромагнитные колебания, резонатор выполняют из ферримагнитного материала, измеряют собственную резонансную частоту резонатора, и по измеренной частоте резонатора определяют напряженность магнитного поля.

Сущность заявляемого изобретения, характеризуемого совокупностью указанных выше признаков, состоит в том, измерение напряженности магнитного поля производят по собственной резонансной частоте микроволнового резонатора, помещенного в магнитное поле и изготовленного из ферримагнитного материала.

Наличие в заявляемом способе совокупности перечисленных существующих признаков, позволяет решить задачу определения напряженности магнитного поля на основе измерения собственной резонансной частоты микроволнового резонатора, изготовленного из ферримагнитного материала и помещенного в контролируемое магнитное поле с желаемым техническим результатом, т.е. повышением точности измерения напряженности.

На чертеже представлена функциональная схема устройства, реализующего предлагаемый способ измерения напряженности магнитного поля.

Устройство, реализующее данный способ измерения, содержит микроволновый генератор 1, соединенный выходом с входом микроволнового резонатора 2, детекторную секцию 3 и частотомер 4.

Суть предлагаемого технического решения заключается в использовании явления магнитострикции, которое, как известно, возникает при воздействии магнитного поля на ферромагнитное тело (намагничивание). Согласно магнитострикции, когда в магнитное поле помешают ферромагнитное тело, последнее испытывает деформацию, выражающую, например, в растяжение тела. Другими словами в этом случае возможно изменение геометрических размеров тела, помешенного в магнитное поле.

Предлагаемый способ предусматривает изготовление микроволнового резонатора из ферромагнитного материала и его помещение в контролируемое магнитное поле. При этом измерение резонансной частоты магнитострикционного резонатора обуславливает определение величины напряженности исследуемого магнитного поля.

Собственная резонансная частота микроволнового металлического резонатора, например, прямоугольного волноводного, ограниченного двумя металлическими торцевыми поверхностями, как правило, выражается формулой.

где с- скорость распространения волны в волноводе, a, b и i - ширина, высота и длина волновода соответственно; m, n и р - положительные целые числа (индексы соответствующие числу полуволн, укладывающих вдоль соответствующих стенок резонатора), не равны нулю одновременно. Приведенная формула показывает, что изменение собственной резонансной частоты волноводного резонатора возможно посредством изменения его геометрических размеров.

Из теории распространения электромагнитных волн по волноводам известно, что в волноводах при их возбуждении колебаниями, может существовать множество электрических и магнитных полей (типов волн). В данном случае так как, измерение напряженности магнитного поля предусматривает воздействие внешнего магнитного поля на микроволновый магнитострикционный резонатор, то здесь необходимо, с точки зрения минимизации влияния внутренних магнитных полей (возбужденных), допускать возможность существования в волноводе из множеств полей только электрического Emnp типа. При этом, например, при наличии Е103 типа волны в волноводе, его составляющие Ex, Ez, Ну и Hz будут иметь нулевые значения, а составляющие Еу и Нх - значения, отличные от нулевой величины. Здесь размеры волновода a, b и i по координатам х, у и z соответственно. Отсюда вытекает, что резонанс в прямоугольном волноводе создается за счет Еу и Нх составляющих. При этом составляющая Нх (магнитная) может привести к явлению магнитострикции волновода (изменение ширины волновода). В силу этого при отсутствии внешнего (контролируемого) магнитного поля необходимым является фиксирование собственной резонансной частоты данного резонатора. После этого воздействуют измеряемым магнитным полем на этот резонатор, т.е. помещают резонатор в контролируемое магнитное поле. Согласно эффекту магнитострикции, изменение длины резонатора, например, как следствие, изменится собственная резонансная частота волноводного резонатора (см. вышеприведенную формулу). Так как коэффициент магнитострикции тела (Δ1/1, где Δ1 - удлинение тела, 1 - длина тела) напрямую связан с напряженностью внешнего магнитного поля, то резонансная частота магнитострикционного резонатора далее может быть использована для вычисления напряженности контролируемого магнитного поля.

Устройство, реализующее данный способ работает следующим образом. При отсутствии внешнего магнитного поля выходным сверхвысокочастотным сигналом микроволнового генератора 1 возбуждают электромагнитные колебания в резонаторе 2 на основе прямоугольного волновода из ферримагнитного материала. После этого для фиксирования собственной резонансной частоты резонатора, связанной с габаритными размерами прямоугольного волновода и магнитострикцией (положительной) волновода за счет внутреннего магнитного поля (составляющая Нх), сигнал с выхода резонатора через детекторную секцию 3 подают на вход частотомера 4. И, следовательно, здесь отражается величина резонансной частоты без учета внешнего магнитного поля. Обозначим эту частоту fpo. Далее резонатор помешают в магнитное поле, напряженность которого измеряется. Ввиду положительной, например, магнитострикции резонатора из-за воздействия внешнего магнитного поля (увеличение длины резонатора), изменяется резонансная частота резонатора, которая фиксируется частотомером. Если обозначить эту частоту f, то разность частот fpo и f (увеличение длины резонатора) даст возможность вычислить напряженность магнитного поля. Здесь также следует отметить, что уменьшение габаритных размеров резонатора приведет к увеличению его резонансной частоты, а увеличение размеров - уменьшению частоты. В силу этого в зависимости от знака (положительная или отрицательная магнитострикция) изменения f, вычисление напряженности Н внешнего магнитного поля может быть произведено либо разностью частот fpo и f либо разностью частот f и f.

Таким образом, в предлагаемом техническом решении измерение собственной резонансной частоты магнитострикционного волноводного резонатора дает возможность определить напряженность магнитного поля с повышением точности измерения.

Предлагаемый способ, кроме решения выше поставленной задачи, может быть положен в основу разработки магнитных датчиков и устройств различных электрических и не электрических величин.

Способ определения напряженности магнитного поля, при котором помещают в магнитное поле микроволновый резонатор и возбуждают в резонаторе электромагнитные колебания, отличающийся тем, что резонатор выполняют из ферримагнитного материала, измеряют собственную резонансную частоту резонатора и по измеренной частоте резонатора определяют напряженность магнитного поля.
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАПРЯЖЕННОСТИ МАГНИТНОГО ПОЛЯ
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАПРЯЖЕННОСТИ МАГНИТНОГО ПОЛЯ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 91-100 из 276.
20.01.2016
№216.013.9fae

Способ ускорения нейтральных микрочастиц

Изобретение относится к ускорению микрочастиц и может найти применение в качестве ускорителя элементарных частиц, например атомов, лишенных заряда. Технический результат состоит в повышении к.п.д. и снижении расхода исследуемых образцов. Поток микрочастиц фокусируют на выходе ускорителя за счет...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002572520
Дата охранного документа: 20.01.2016
20.01.2016
№216.013.a0dc

Способ удаленного проводного электропитания объектов

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано для дистанционного электропитания привязных летательных аппаратов или привязных подводных робототехнических объектов. Технический результат заключается в снижении габаритно-массовых характеристик, увеличении надежности,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002572822
Дата охранного документа: 20.01.2016
20.01.2016
№216.013.a401

Бесконтактное радиоволновое устройство для измерения толщины диэлектрических материалов

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для бесконтактного и дистанционного определения толщины плоских диэлектрических материалов. Бесконтактное радиоволновое устройство для измерения толщины диэлектрических материалов содержит первый СВЧ-генератор, делитель...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002573627
Дата охранного документа: 20.01.2016
27.03.2016
№216.014.c952

Способ измерения вектора гармонического сигнала

Изобретение относится к области электроизмерительной техники. Способ может быть применен в средствах измерений пассивных и активных, в том числе комплексных, величин переменного тока, например, в мостах и компенсаторах переменного тока или в измерителях (анализаторах) параметров электрических...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002578742
Дата охранного документа: 27.03.2016
20.02.2016
№216.014.e89b

Способ измерения диэлектрической проницаемости жидкости в емкости

Изобретение используется для высокоточного определения диэлектрической проницаемости жидкости, находящейся в какой-либо емкости, независимо от ее уровня. Сущность изобретения заключается в том, что в сторону поверхности жидкости по нормали к ней излучают частотно-модулированные по линейному...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002575767
Дата охранного документа: 20.02.2016
10.04.2016
№216.015.2c7d

Гравитационный ускоритель

Изобретение относится к линейным ускорителям и может найти применение в качестве ускорителя элементарных микрочастиц, например молекул или атомов, лишенных заряда. Технический результат состоит в повышении концентрации микрочастиц на выходе, снижении расхода исследуемых образцов и, как...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002579752
Дата охранного документа: 10.04.2016
10.04.2016
№216.015.2cb4

Радиоволновый фазовый способ измерения толщины диэлектрических материалов

Использование: для бесконтактного и дистанционного определения толщины плоских диэлектрических материалов. Сущность изобретения заключается в том, что одновременно излучают электромагнитные волны с частотой F и частотой в k раз выше kF в сторону поверхности диэлектрической пластины по нормали к...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002579173
Дата охранного документа: 10.04.2016
10.04.2016
№216.015.2dbe

Устройство преобразования механической энергии движения водной среды в электрическую энергию

Изобретение относится к области энергетики и может быть использовано для преобразования механической энергии движения водной среды в электрическую энергию. Устройство для преобразования энергии движения водной среды 3 в электрическую энергию содержит опору 4, герметизированное гибкое полотнище...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002579794
Дата охранного документа: 10.04.2016
10.04.2016
№216.015.2fe0

Динамический логический элемент и-или

Изобретение относится к области вычислительной техники и может быть использовано для реализации каскадных логических устройств конвейерного типа. Технический результат заключается в упрощении конструкции динамического логического элемента. Технический результат достигается за счет того, что...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002580095
Дата охранного документа: 10.04.2016
10.04.2016
№216.015.31ac

Обобщенные неблокируемые двухкаскадные сети клоза

Изобретение относится к области вычислительной техники и может быть использовано для построения параллельных вычислительных систем. Техническим результатом является уменьшение задержки передачи данных и повышение числа коммутируемых абонентов сети. Устройство состоит из двух каскадов, первый из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002580100
Дата охранного документа: 10.04.2016
Показаны записи 11-14 из 14.
12.04.2023
№223.018.4a44

Устройство для энергоснабжения привязного беспилотного летательного аппарата

Устройство для энергоснабжения привязного беспилотного летательного аппарата содержит наземный источник питания, силовой кабель, два бортовых понижающих преобразователя, управляющий ШИМ-контроллер, два формирователя сигнала ошибки. Обеспечивается повышение эффективности энергоснабжения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002793830
Дата охранного документа: 06.04.2023
16.05.2023
№223.018.5dad

Устройство для определения концентрации выхлопных газов в газоходе дизельных автомобилей и очистки от газов

Изобретение относится к очистке отработавших газов дизельных двигателей внутреннего сгорания и регенерации сажевых фильтров. Предложенное устройство содержит сажевый фильтр, первый СВЧ-генератор, второй СВЧ-генератор, усилитель и компаратор. При этом в него введены первый элемент ввода...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002757745
Дата охранного документа: 21.10.2021
03.06.2023
№223.018.76af

Способ измерения массового расхода газообразного вещества, протекающего по трубопроводу

Изобретение относится к области приборостроения, в частности к способам измерения расхода потоков веществ. Способ измерения массового расхода газообразного вещества, протекающего по трубопроводу, заключается в том, что поток контролируемой среды нагревают микроволновым излучением. Сначала...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002748325
Дата охранного документа: 24.05.2021
05.06.2023
№223.018.7730

Устройство для молниеотвода от привязного коптера

Изобретение относится к средствам защиты объектов различного назначения при прямом или близком воздействии молниевых разрядов, электромагнитных импульсов (ЭМИ), коротких замыканий и коммутаций энергооборудования, в частности к средствам молниезащиты, беспилотных летательных аппаратов....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002767515
Дата охранного документа: 17.03.2022
+ добавить свой РИД