×
09.05.2019
219.017.5024

Результат интеллектуальной деятельности: БЕСКОНТАКТНЫЙ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ДАТЧИК ИЗМЕРЕНИЯ ПРОИЗВОДНОЙ ПО ВРЕМЕНИ ОТ ВЕЛИЧИНЫ ИНДУКЦИИ МАГНИТНОГО ПОЛЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИМПУЛЬСА

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области физики плазмы, газовых разрядов, сильноточной электронике, радиофизике, астрофизике и может применяться для исследования динамики распространения электромагнитных импульсов в диспергирующих неоднородных средах, радиолокации. Сущность изобретения заключается в том, что бесконтактный электромагнитный датчик для измерения производной по времени от величины индукции магнитного поля электромагнитного импульса, выполненный на основе магнитного зонда и включающий в себя измерительный контур, при этом в разрыв контура магнитного зонда включено омическое сопротивление, которое охвачено, по крайней мере, одним дифференцирующим поясом Роговского, который является измерительным контуром. Технический результат - расширение функциональных возможностей, то есть прямое измерение второй временной производной от величины индукции магнитного поля электромагнитного импульса, а также уменьшение погрешности измерений. 1 з.п. ф-лы, 1 ил.

Изобретение относится к области физики плазмы, газовых разрядов, сильноточной электронике, радиофизике, астрофизике и т.д. и может применяться для исследования динамики распространения электромагнитных импульсов в диспергирующих неоднородных средах, радиолокации и т.п.

Задача, стоящая в рассматриваемой области техники, заключается в создании высокочувствительных бесконтактных датчиков, позволяющих получить достоверную информацию о динамике формирования и распространении электромагнитных волн в различных средах.

Из предшествующего уровня техники известен бесконтактный электромагнитный датчик [Кнопфель. // Сверхсильные импульсные магнитные поля // Москва, 1972 г., с.332-333] для измерения производной от величины индукции магнитного поля, выполненный на основе пояса Роговского, который представляет собой тороидальную катушку, охватывающую проводник с током.

Недостатком данного устройства является невозможность измерения параметров электромагнитной волны вследствие тороидальной топологии конструкции.

Известно устройство для измерения параметров электромагнитной волны [С.И.Надененко. Антенны. // Государственное издательство литературы по вопросам связи и радио // Москва, 1959 г., с.204-206], частично устраняющее недостатки предыдущего аналога и представляющее собой магнитно-дипольную антенну, с помощью которой можно измерить производную от величины индукции магнитного поля электромагнитной волны. Недостатком данного устройства является невозможность прямого измерения второй производной от величины индукции магнитного поля электромагнитной волны, позволяющей получить достоверную информацию о динамике формирования и распространении электромагнитных волн в различных средах.

Известно устройство для измерения производной по времени от величины индукции магнитного поля электромагнитного импульса [Сборник под ред. В.Лохте-Хольтгревена. // Методы исследования плазмы // Москва, 1971 г., с.422-423], которое как наиболее близкое по технической сущности и количеству сходных признаков выбрано в качестве прототипа. Данное устройство представляет собой магнитный зонд в виде электрического контура, который является измерительным.

Недостатком данного устройства является отсутствие возможности непосредственно прямого измерения второй производной от величины индукции магнитного поля электромагнитного импульса. Следует также отметить, что в магнитном зонде возникают искажения и паразитные сигналы из-за влияния на его контур внешних сигналов от отраженных и фоновых электромагнитных волн, приводящие к погрешности в измерениях.

Техническим результатом предложенного изобретения является расширение функциональных возможностей, то есть прямое измерение второй временной производной от величины индукции магнитного поля электромагнитного импульса.

Дополнительным техническим результатом является уменьшение погрешности измерений за счет отсутствия в измерительном контуре искажений и паразитных сигналов.

Технический результат достигается тем, что бесконтактный электромагнитный датчик для измерения производной по времени от величины индукции магнитного поля электромагнитного импульса, выполненный на основе магнитного зонда и включающий в себя измерительный контур, дополнительно включает омическое сопротивление, которое устанавливают в разрыв контура магнитного зонда, при этом контур охвачен, по крайней мере, одним дифференцирующим поясом Роговского, который используют в качестве измерительного контура.

Кроме того, при включении более одного дифференцирующего пояса Роговского их соединение выполняют последовательно.

Включение в разрыв контура магнитного зонда омического сопротивления позволяет сформировать ток в контуре, однозначно характеризующий производную индукцию магнитного поля и не зависящий от реактивных составляющих импеданса контура, а также уменьшить погрешность измерений из-за отсутствия в измерительном контуре искажений и паразитных сигналов.

Включение в контур магнитного зонда, по крайней мере, одного пояса Роговского, являющегося измерительным контуром, позволяет получить сигнал с пояса Роговского, пропорциональный второй производной от величины индукции магнитного поля электромагнитного импульса.

Включение более одного из дифференцирующих поясов Роговского, соединенных последовательно, увеличивает чувствительность датчика.

На фиг. изображен общий вид примера конкретного выполнения заявляемого устройства, где 1 - электрический контур магнитного зонда, 2 - омическое сопротивление, 3 - блок, состоящий из двух поясов Роговского, 4 - проводники, подключаемые к системе регистрации.

Примером конкретного выполнения заявляемого устройства может служить бесконтактный электромагнитный датчик, выполненный в виде магнитного зонда, электрический контур которого представляет собой металлический полый цилиндр диаметром 1 м и длиной 2 м, вдоль образующей которого выполнен разрез. В зазор разреза устанавливают омическое сопротивление типа ТВО, которое охватывается двумя дифференцирующими поясами Роговского, соединенными последовательно. Дифференцирующий пояс Роговского представляет собой тороидальную катушку с полным числом витков 300, проводом МГТФ. Чувствительность каждого дифференцирующего пояса Роговского составляет 0,1 А/В.

Устройство работает следующим образом. Бесконтактный электромагнитный датчик устанавливают в измеряемое переменное магнитное поле таким образом, чтобы волновой вектор распространяющейся электромагнитной волны по отношению к электрическому контуру магнитного зонда 1 был расположен перпендикулярно. Измеряемое переменное магнитное поле наводит ЭДС в электрическом контуре магнитного зонда 1, величина которой определяется выражением:

,

где ε - ЭДС в электрическом контуре магнитного зонда;

- индукция измеряемого магнитного поля;

- элемент площади поперечного сечения магнитного зонда.

Величина тока в контуре, содержащем активное сопротивление 2, пропорциональна величине первой производной от величины индукции магнитного поля распространяющегося электромагнитного импульса.

Далее с помощью дифференцирующих поясов Роговского 3 измеряется производная от величины тока, протекающего в контуре магнитного зонда. Соединение поясов Роговского с системой регистрации выполняют с помощью проводников 4. Зная значение второй производной, получаем более достоверную информацию о динамике распространения электромагнитного импульса в различных средах и используем ее далее в радиолокации, в измерении волн в неоднородных диспергирующих средах.

На предприятии приведено расчетно-теоретическое обоснование работоспособности предлагаемого устройства, с достижением вышеуказанного технического результата. А также определены основные геометрические характеристики датчика, конкретная схема исполнения, чувствительность методики и элементная база. Предлагаемое устройство планируется использовать для измерений второй производной от величины индукции магнитного поля, распространяющегося в среде электромагнитного импульса. В настоящее время устройство находится в стадии изготовления.

Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 281-290 из 695.
29.05.2018
№218.016.55b2

Устройство для намотки канатов диаметром до 0,5 миллиметров

Канатовьющая машина может быть использована в машиностроении, металлургии, авиационной и космической технике для получения канатов с различными геометрическими и физическими характеристиками. Канатовьющая машина содержит ротор, на котором установлены зарядные катушки с проволокой,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002654413
Дата охранного документа: 17.05.2018
29.05.2018
№218.016.5679

Способ отверждения органических жидких радиоактивных отходов

Изобретение относится к области охраны окружающей среды, в частности к процессам отверждения органических ЖРО. Способ отверждения органических жидких радиоактивных отходов (ЖРО) заключается в соединении ЖРО с отвердителем, содержащим парафин, нагревании полученной смеси и выдерживании до...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002654542
Дата охранного документа: 21.05.2018
29.05.2018
№218.016.5700

Способ герметизации блока охлаждения активного элемента в твердотельном лазере

Изобретение относится к лазерной технике. Способ герметизации блока охлаждения активного элемента в твердотельном лазере включает два этапа: установку трубки для активного элемента и установку активного элемента в трубку, на первом этапе устанавливают трубку с прижимами и уплотнениями, на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002655045
Дата охранного документа: 23.05.2018
29.05.2018
№218.016.573c

Способ определения удельной энергии, необходимой для разрушения опасного астероида ядерным взрывом

Изобретение относится к области борьбы с астероидной опасностью в рамках техники моделирования физических процессов и природных явлений. Способ предусматривает изготовление микромодели (ММ) из вещества, подобного веществу астероида. ММ подвергают в вакуумной камере воздействию импульсного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002654880
Дата охранного документа: 23.05.2018
29.05.2018
№218.016.577e

Способ испытаний парашютных систем и стенд для его осуществления

Группа изобретений относится к испытательной технике и может быть использована для испытаний парашютных систем. Способ испытаний парашютных систем включает разгон парашютной системы, размещенной в контейнере, закрепленном на раме ракетной тележки с ракетным двигателем на твердом топливе (РДТТ),...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002654885
Дата охранного документа: 23.05.2018
29.05.2018
№218.016.5883

Ускоритель электронов на основе сегнетоэлектрического плазменного катода

Изобретение относится к ускорителю электронов на основе сегнетоэлектрического плазменного (СЭП) катода. В предложенном ускорителе накопитель энергии совместно с формирователем импульса выполнен в виде формирующей линии, состоящей из n+1, где n - натуральное число отрезков однородных линий с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002653505
Дата охранного документа: 10.05.2018
29.05.2018
№218.016.58c9

Система охлаждения массивно-параллельных вычислительных систем

Изобретение относится к области вычислительной техники, а именно к охлаждающим системам массивно-параллельных вычислительных систем, в том числе суперкомпьютеров эксамасштаба, содержащих оборудование для обработки электронных данных. Технический результат - отсутствие «холодных» коридоров и,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002653499
Дата охранного документа: 10.05.2018
09.06.2018
№218.016.5aa9

Способ изготовления изделий из магнитно-мягкого сплава 27кх

Изобретение относится к области металлургии, а именно к способам улучшения магнитных свойств, и может быть использовано в электронике и приборостроении. Способ изготовления изделий из магнитно-мягкого сплава 27КХ включает интенсивную пластическую деформацию исходного магнитно-мягкого сплава с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002655416
Дата охранного документа: 28.05.2018
09.06.2018
№218.016.5b49

Устройство для формирования нестационарной затухающей ударной волны в слое конденсированной среды

Изобретение относится к устройствам для исследования ударно-волновых явлений в конденсированных средах и может быть использовано для получения нестационарных затухающих ударных волн (волн Тейлора) в конденсированной среде (в частности, в воде). Устройство состоит из ударной трубы, включающей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002655695
Дата охранного документа: 29.05.2018
09.06.2018
№218.016.5c43

Стенд для ударных испытаний

Изобретение относится к испытательному оборудованию. Стенд содержит стол для закрепления объекта испытаний (ОИ), установленный в центральной части связанного с основанием упругого элемента, средство создания ударной нагрузки в виде падающего груза. Падающий груз размещен на направляющих, на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002655700
Дата охранного документа: 29.05.2018
Показаны записи 31-34 из 34.
09.06.2019
№219.017.7c39

Генератор электромагнитных импульсов

Изобретение относится к технике генерации мощных широкополосных электромагнитных импульсов (ЭМИ) субнаносекундного диапазона длительностей и может быть использовано при разработке соответствующих генераторов. Генератор ЭМИ содержит импульсный или импульсно-периодический лазер, подключенные к...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002361313
Дата охранного документа: 10.07.2009
19.06.2019
№219.017.849d

Способ сохранения числа электронов в процессе ускорения в бетатроне

Изобретение относится к ускорительной технике и может быть использовано при разработке и усовершенствовании индукционных циклических ускорителей. Техническим результатом предлагаемого изобретения является устранение поперечной неустойчивости электронного пучка и сохранение числа захваченных в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002281622
Дата охранного документа: 10.08.2006
15.10.2019
№219.017.d5a0

Способ формирования сверхвысоких импульсных давлений в системе ударник - исследуемый образец

Изобретение относится к электротехнике. Техническим результатом является увеличение скорости ударника и, как следствие, повышение давления в системе ударник - исследуемый образец за счет создания магнитного поля с обеих сторон от ударника и изменения закона нарастания давления от времени при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002702747
Дата охранного документа: 11.10.2019
08.11.2019
№219.017.df6e

Ускоритель электронов на основе сегнетоэлектрического плазменного катода

Изобретение относится к области ускорительной техники, физике плазмы, радиационной физике, и может быть использовано в атомной физике, медицине, химии, физике твердого тела, где важным является получение пучков заряженных частиц с необходимыми энергетическими параметрами и регулируемой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002705207
Дата охранного документа: 06.11.2019
+ добавить свой РИД