×
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 251-260 из 276.
18.12.2019
№219.017.ee63

Привязной коптер

Изобретение относится к области авиации, в частности к авиационным системам передачи информации с помощью летательных аппаратов. Привязной коптер содержит каркас с размещенными на нем электродвигателями с автоматами перекоса винтов, системой управления с гироскопом и радиоэлектронной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002709083
Дата охранного документа: 13.12.2019
21.01.2020
№220.017.f789

Устройство для электропитания привязного летательного аппарата

Устройство для электропитания привязного летательного аппарата содержит источник электроэнергии и наземный преобразователь, размещенные на наземном объекте, размещенные на борту летательного аппарата бортовой преобразователь и резервную аккумуляторную батарею, кабель-трос. Наземный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002711325
Дата охранного документа: 16.01.2020
08.02.2020
№220.018.006c

Автономный необитаемый подводный аппарат-амфибия

Изобретение относится к области подводной робототехники, в частности к автономным необитаемым подводным аппаратам (АНПА), и может быть применено в разного рода операциях и исследованиях под водой, на водной поверхности и на суше. Автономный необитаемый подводный аппарат-амфибия содержит корпус...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002713494
Дата охранного документа: 06.02.2020
02.03.2020
№220.018.07b7

Способ непрерывной высотной телекоммутационной связи

Изобретение относится к области передачи информации с помощью высотной телекоммутационной связи. Технический результат состоит в обеспечении непрерывной высотной телекоммутационной связи без ограничения высоты подъема воздушной высотной платформы. Для этого способ формирования беспроводных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002715420
Дата охранного документа: 28.02.2020
02.03.2020
№220.018.07d1

Свч - мостовой измеритель температуры

Изобретение относится к устройствам для измерения температуры и может применяться в различных областях техники. Заявлен СВЧ - мостовой измеритель температуры, содержащий термопреобразователь, усилитель и первый источник питания, введены первый СВЧ-генератор с варакторной перестройкой частоты,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002715496
Дата охранного документа: 28.02.2020
02.03.2020
№220.018.0827

Инвертирующий масштабный усилитель с регулируемой степенью

Изобретение относится к области электронных устройств для усиления непрерывных сигналов с заданным масштабным коэффициентом. Технический результат заключается в повышении точности масштабирования инвертирующего усилителя на операционных усилителях с ограниченными частотными свойствами за счет...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002715471
Дата охранного документа: 28.02.2020
04.03.2020
№220.018.085f

Устройство для внутрипластового горения

Изобретение относится к устройствам для извлечения смеси углеводородов, в частности смеси тяжелых углеводородов, из подземного пласта путем внутрипластового горения. Устройство для внутрипластового горения содержит измельчитель алюминиевой стружки, сепаратор и датчик температуры, размещенный в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002715572
Дата охранного документа: 02.03.2020
14.05.2020
№220.018.1c54

Способ организации системной сети в виде отказоустойчивого неблокируемого трехмерного разреженного р-ичного гиперкуба

Изобретение относится к способу организации системной сети в виде отказоустойчивого неблокируемого трехмерного разреженного p-ичного гиперкуба для многопроцессорных систем с сотнями абонентов-процессоров. Техническим результатом изобретения является повышение отказоустойчивости системной сети,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002720553
Дата охранного документа: 12.05.2020
15.07.2020
№220.018.3249

Способ определения покомпонентного расхода газожидкостной среды

Изобретение относится к измерительной технике и может использоваться для контроля расхода и определения массы компонента газожидкостной среды (ГЖС), извлекаемой, например, из буровой скважины. Способ определения покомпонентного расхода газожидкостной среды характеризуется тем, что периодически...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002726304
Дата охранного документа: 13.07.2020
15.07.2020
№220.018.3295

Устройство для диагностики состояния высоковольтных изоляторов

Изобретение относится к области электроизмерительной техники и может быть использовано для дистанционного контроля рабочего состояния высоковольтных изоляторов. Технический результат: упрощение процесса диагностики. Сущность: устройство для диагностики состояния высоковольтных изоляторов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002726305
Дата охранного документа: 13.07.2020
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