×
29.11.2019
219.017.e7b3

Результат интеллектуальной деятельности: РЕКОНФИГУРИРУЕМЫЙ МУЛЬТИПЛЕКСОР ВВОДА-ВЫВОДА НА ОСНОВЕ КОЛЬЦЕВОГО РЕЗОНАТОРА

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к радиотехнике СВЧ, в частности к приборам на магнитостатических волнах. Технический результат заключается в создании мультиплексора ввода-вывода с возможностью управления режимами работы устройства за счет изменения конфигурации распределения внутреннего магнитного поля при вариации величины и направления внешнего магнитного поля. Мультиплексор ввода-вывода содержит размещенную на подложке структуру, содержащую два линейных микроволновода из пленки железо-иттриевого граната (ЖИГ) с микрополосковыми антеннами на концах для возбуждения и приема магнитостатических спиновых волн (МСВ), и кольцевой резонатор МСВ, размещенный с зазором между микроволноводами с возможностью обеспечения многомодовой связи, источник управляющего магнитного поля. Резонатор поверхностных МСВ выполнен из пленки ЖИГ в виде прямоугольного замкнутого контура, смежные ребра которого параллельны линейным микроволноводам, а ширина контура равна ширине микроволноводов, причем магнитное поле источника управляющего магнитного поля направлено в плоскости структуры. 1 з.п. ф-лы, 7 ил.

Изобретение относится к радиотехнике СВЧ, в частности к приборам на магнитостатических волнах и может использоваться как перенастраиваемый мультиплексор ввода вывода.

Известен магнитооптический мультиплексор (WO 2008067597 (A1), St Synergy Limited, 06.12.2008). Устройство включает в себя первый волновод, поддерживающий распространение сигнала излучения от первого порта ко второму порту; второй волновод, включающий в себя второй порт; и кольцевой генератор, имеющий замкнутый путь распространения, включающий магнитооптические материалы, причем указанный кольцевой генератор функционально связан с указанными волноводами и реагирует на управляющее воздействие для переключения между первой модой и второй модой. Недостатками устройства является невозможность частотной перестройки.

Известно устройство, выполняющее функции мультиплексора, содержащее волноводный оптический кольцевой резонатор, окруженный верхней и нижней шинами (US 6947632 (В2), FISCHER SYLVAIN G, 20.09.2005). Первая резонансная и интенсивная оптическая волна подается в верхнюю шину, а вторая резонансная оптическая волна - в нижнюю шину. Эти резонансные волны распространяются от одной шины к другой через резонатор в противоположных направлениях. Недостатком устройства является наличие нескольких частотных пиков в спектре прохождения ввиду наличия высокодобротной оптической системы.

Известен оптический мультиплексор ввода-вывода, сформированный из кольцевых резонаторов (US 6928209 (В2), INTEL CORP., 09.08.2005). Вместо кольцевого резонатора можно использовать конфигурации интерферометра Маха-Цендера. Недостаток устройства состоит в том, что для настройки параметров используются нагреватели, установленные в ветвях тракта, что является достаточно инерционным процессом, при этом отсутствует возможность перестройки характеристик путем изменения величины и направления внешнего магнитного поля.

Наиболее близким к патентуемому является устройство на магнитостатических спиновых волнах (МСВ) (RU 2617143 С1, ИРЭ им. В.А. Котельникова РАН, 21.04.2017 - прототип), которое может быть использовано в качестве мультиплексора за счет пространственно-частотной фильтрации и разделения СВЧ сигнала между областями микрополосковых преобразователей. Устройство содержит два параллельных линейных канала распространения МСВ, имеющих две пары микрополосковых преобразователей. Между каналами размещен резонатор МСВ, взаимодействующий с линейными каналами. Структура образована на пленке железо-иттриевого граната (ЖИГ), выращенной на диэлектрической подложке из гадолиний-галлиевого граната (ГГГ). Недостатками устройства является невозможность управления пространственно-частотными режимами распространения СВЧ-сигнала в режиме работы в качестве мультиплексора.

Проблема, на решение которой направлено изобретение, состоит в построении реконфигурируемого мультиплексора ввода-вывода на МСВ, выполненного с возможностью управления режимами работы путем изменения конфигурации внутреннего магнитного поля при вариации величины и направления внешнего магнитного поля.

Патентуемый мультиплексор ввода-вывода содержит размещенную на подложке структуру, содержащую два линейных микроволновода из пленки железо-иттриевого граната (ЖИГ) с микрополосковыми антеннами на концах для возбуждения и приема магнитостатических спиновых волн (МСВ), и кольцевой резонатор МСВ, размещенный с зазором между микроволноводами с возможностью обеспечения многомодовой связи, источник управляющего магнитного поля.

Резонатор поверхностных МСВ выполнен из пленки ЖИГ в виде прямоугольного замкнутого контура, смежные ребра которого параллельны линейным микроволноводам, а ширина контура равна ширине микроволноводов, причем магнитное поле источника управляющего магнитного поля направлено в плоскости структуры.

Мультиплексор может характеризоваться тем, что дополнительно содержит экран для изменения конфигурации магнитного поля, выполненный в виде сплошной металлической пленки, размещенной с возможностью регулирования зазора над одним из линейных микроволноводов.

Технический результат - создание мультиплексора ввода-вывода с возможностью управления режимами работы устройства за счет изменения конфигурации распределения внутреннего магнитного поля при вариации величины и направления внешнего магнитного поля.

Изобретение поясняется чертежами, где:

фиг. 1 - конструкция устройства;

фиг. 2 - вид на устройство с торца в направлении оси х;

фиг. 3 - амплитудно-частотные характеристики ПМСВ на выходных антеннах;

фиг. 4 - амплитудно-частотные характеристики для разных конфигураций полей;

фиг. 5 - карта распределения интенсивности ПМСВ, полученная методом Мандельштам-Бриллюэновской спектроскопии на частоте 5,16 ГГц;

фиг. 6 - то же, что на фиг. 5, на частоте 5,18 ГГц;

фиг. 7 - то же, что на фиг. 5, на частоте 5,195 ГГц.

Конструкция мультиплексора ввода-вывода представлена на фиг. 1, 2. Позициями на чертеже обозначены: микроволноводы 1, 2 в форме полосок из пленок железо-иттриевого граната (ЖИГ), кольцевой резонатор 3, подложка 4 из галлий-гадолиниевого граната (ГГГ), антенна 5 для возбуждения ПМСВ; антенны 6, 7, 8 для приема МСВ, 9 - металлический экран.

Элементы электромагнитной связи выполнены в виде микроволноводной структуры для магнитостатических волн на подложке из галлий-гадолиниевого граната (ГГГ). Микроволноводы 1, 2 выполнены на основе пленки железо-иттриевого граната (ЖИГ) в форме двух удлиненных полосок равной ширины w, которые размещенных параллельно друг другу с зазором, выбранным из условия обеспечения режима многомодовой связи ПМСВ между пленками и кольцевым резонатором. На концах указанных полосок микроволноводов 1 и 2 образованы микрополосковые антенны 5, 6, 7, 8 для возбуждения и приема магнитостатических волн.

Режим работы мультиплексора определяется выбранными параметрами распространения ПМСВ: величиной внешнего магнитного поля, частотой входного сигнала, а также величиной зазоров между микроволноводами. Так, от величины внешнего магнитного поля зависит частотный диапазон, в то же время от частоты входного сигнала зависит длина волны ПМСВ, и соответственно длина связи, которая и определяет, по какому из микроволноводов будет распространяться ПМСВ и соответственно на какую из выходных антенн попадет сигнал. Длина связи - это расстояние, на котором ПМСВ, распространяющаяся сначала по микроволноводу 1, полностью перекачивается в микроволновод 2.

Подложка 4 представляет собой пленку галлий-гадолиниевого граната (ГГГ), размеры которой составляют (Ш×Д×Т): 2600 мкм × 8000 мкм × 500 мкм. На поверхности пленки ГГГ сформирована система латерально связанных микроволноводов 1, 2 из пленки ЖИГ толщиной 10 мкм. Расстояние М между расположенными параллельно микроволноводами 1, 2 в области связи составляет М=1600 мкм. Между микроволноводами 1, 2 с зазором на расстояние d=50 мкм размещен кольцевой резонатор 3. Намагниченность насыщения составляет MH=139 Гс.

На системе связанных микроволноводов 1, 2 расположены микрополосковые антенны 5, 6, 7 и 8 шириной w=30 мкм, обеспечивающие возбуждение и прием магнитостатических волн. Входная антенна 5 расположена на одном конце микроволновода 1, на другом - выходная антенна 8. Другие выходные антенны 6 и 7 расположены на концах микроволновода 2. Внешнее магнитное поле Но направлено касательно вдоль оси у (см. фиг. 1). Над микроволноводом 2 на расстоянии r=1 мкм расположен металлический экран 9.

Принцип работы данного устройства заключается в том, что входной микроволновый сигнал, частота которого должна лежать в диапазоне частот, определяемым величиной Но внешнего постоянного магнитного поля, подается на входную антенну 5. Далее микроволновый сигнал преобразуется в поверхностную магнитостатическую волну (ПМСВ), распространяющуюся вдоль микроволновода 1. Далее по мере распространения, ПМСВ будет перекачиваться из микроволновода 1 в кольцевой резонатор, и далее в микроволновод 2, и в зависимости от выбранной конфигурации магнитного поля и частоты, сигнал попадет либо на выходную антенну 6 или 7.

Металлический экран 9 над микроволноводом 2 позволяет изменять фазовую скорость волны, распространяющейся в отрицательном направлении оси х, ввиду проявления эффекта невзаимности. Поэтому с помощью экрана 9, в том числе подвижного, может дополнительно реализоваться управление конфигурацией внутреннего магнитного поля микроволновода 2, что позволяет регулировать направление распространяемой ПМСВ. Такое решение известно из уровня техники (RU 2454788 С1, 27.06.2012) и применено по известному назначению.

На фиг. 3 приведены результаты численного микромагнитного моделирования. Показаны амплитудно-частотные характеристики ПМСВ на выходных антеннах 6-8, которые были получены методом Фурье-преобразования по временной реализации mz компоненты динамической намагниченности в области выходных антенн.

Кривая 91 соответствует сигналу на выходной антенне 6, кривая 93 - на антенне 7, кривая 92 - на антенне 8. Видно, что кольцевой резонатор оказывает влияние на распределение амплитуды выходного сигнала на антеннах 6-8. Моделирование показывает, что если подать на входную антенну 5 сигнал частотой 5,16 ГГц, то ПМСВ дальше будет распространяться в сторону выходной антенны 6. В то же время, если подавать на входную антенну 5 сигналы с частотами 5,18 ГГц и 5,195 ГГц, то ПМСВ будет распространяться по микроволноводам 1, 2 и приниматься выходными антеннами 7 и 8, соответственно.

На фиг. 4 приведены амплитудно-частотные характеристики на выходной антенне 7, полученные для разных значений внешнего магнитного поля. Кривая 93 соответствует значению поля Н0=1200 Э, кривая 94 - Н0=1250 Э. Видно, что характерные частоты, на которых осуществляется работа данного устройства, смещены примерно на 0,15 ГГц. Таким образом, возможно за счет регулировки внешнего магнитного поля осуществить управление режимами работы мультиплексора.

Пример выполнения. Микроволноводы 1, 2 из полосок пленки ЖИГ имеют длину L=8000 мкм, толщину t около 10 мкм и намагниченность М насыщения в диапазоне от 130 до 150 Гс. Кольцевой резонатор имеет длину плеча 2000 мкм вдоль оси х, а вдоль оси у - 1500 мкм. Длина внутреннего плеча кольцевого резонатора вдоль оси х составляет s=1000 мкм, вдоль оси у-g=1500 мкм. Зазор между полосками составляет 1600 мкм. Кольцевой резонатор расположен в этом зазоре так, чтобы расстояние между полосками и резонатором составляло d=50 мкм, а расстояние от краев пленок ЖИГ вдоль оси х до краев резонатора составляет р=3000 мкм. Микрополосковые антенны для возбуждения и приема магнитостатических волн имеют ширину 30 мкм.

На фиг. 5-7 показаны результаты эксперимента, полученные методом Мандельштам-Бриллюэновской спектроскопии. Данные результаты подтверждают описанные выше результаты численного моделирования. Приведены все три возможных варианта режимов работы данного устройства.

На фиг. 5 показан первый возможный режим работы, а именно: ПМСВ, возбужденная микрополосковой антенной 5, распространяясь по микроволноводу 1 связывается с кольцевым резонатором 3, далее волна связывается с микроволноводом 2 и движется по направлению к выходной антенне 6. То есть режим работы мультиплексора обеспечивается тем, что при распространении волны в кольцевом резонаторе происходит образование стоячей волны, которая в свою очередь возбуждает волну в микроволноводе 2.

На фиг. 6 также показан возможный режим работы устройства, но со случаем, когда волна попадает на выходную антенну 7.

На фиг. 7 показан случай, когда волна, выходящая из микрополосковой антенны, распространяясь по микроволноводу 1, не связывается с кольцевым резонатором 3, и продолжает распространяться вдоль микроволновода 1 к антенне 8.

Устройство работает следующим образом. Как описано выше, возможна реализация нескольких режимов работы, которыми возможно управлять, изменяя конфигурацию распределения внутреннего магнитного поля при вариации величины и направления внешнего магнитного поля. Как указывалось, конфигурацию поля возможно менять путем изменения величины внешнего магнитного поля, а также с помощью металлического экрана 9. Экран, помещенный над микроволноводом, влияет на распределение внутреннего поля в микроволноводе. Но при этом, если внешнее магнитное поле развернуть на 180 градусов, то ПМСВ будет распространяться с другой стороны от металлического экрана, поэтому влиять на распространение ПМСВ он не будет. Следовательно, возможно управлять режимами работы данного устройства меняя направление и величину внешнего магнитного поля.

Таким образом, представленные данные подтверждают достижение технического результата, а именно создание мультиплексора ввода-вывода на поверхностных магнитостатических волнах с кольцевым резонатором, в котором управление режимами возможно осуществлять путем изменения конфигурации внешнего магнитного поля.


РЕКОНФИГУРИРУЕМЫЙ МУЛЬТИПЛЕКСОР ВВОДА-ВЫВОДА НА ОСНОВЕ КОЛЬЦЕВОГО РЕЗОНАТОРА
РЕКОНФИГУРИРУЕМЫЙ МУЛЬТИПЛЕКСОР ВВОДА-ВЫВОДА НА ОСНОВЕ КОЛЬЦЕВОГО РЕЗОНАТОРА
РЕКОНФИГУРИРУЕМЫЙ МУЛЬТИПЛЕКСОР ВВОДА-ВЫВОДА НА ОСНОВЕ КОЛЬЦЕВОГО РЕЗОНАТОРА
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 41-50 из 91.
26.08.2017
№217.015.dc7b

Способ измерения теплового импеданса светодиодов

Изобретение относится метрологии, в частности к технике измерения тепловых параметров светодиодов. Через светодиод пропускают последовательность импульсов греющего тока I, широтно-импульсно модулированную по гармоническому закону, с частотой модуляции Ω и глубиной модуляции ; во время действия...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002624406
Дата охранного документа: 03.07.2017
26.08.2017
№217.015.dcc2

Быстродействующий измеритель амплитуды квазисинусоидальных сигналов

Изобретение относится к области измерительной техники, а именно к непрерывным измерениям с высокой точностью текущих значений амплитуды низкочастотных синусоидальных сигналов, достаточно медленно изменяющихся во времени по амплитуде и частоте. Быстродействующий измеритель амплитуды...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002624413
Дата охранного документа: 03.07.2017
26.08.2017
№217.015.e379

Устройство для непрерывного неинвазивного измерения кровяного давления

Изобретение относится к медицинской технике. Устройство для непрерывного неинвазивного измерения кровяного давления содержит установленный в корпусе (11) аппликатор (10), выполненный в виде заполненной жидкостью (15) полости (12) с гибкой мембраной (13) для обеспечения механического контакта с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002626319
Дата охранного документа: 25.07.2017
29.12.2017
№217.015.f0ae

Криогенный перестраиваемый генератор гетеродина субтерагерцового диапазона для интегральных приёмных систем

Использование: для приема и генерации излучения в диапазоне частот 100 ГГц - 1 ТГц. Сущность изобретения заключается в том, что криогенный перестраиваемый генератор гетеродина субтерагерцового диапазона для интегральных приемных систем на основе РДП, изготовленный на подложке из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002638964
Дата охранного документа: 19.12.2017
29.12.2017
№217.015.fc24

Пневматический сенсор для непрерывного неинвазивного измерения артериального давления

Изобретение относится к медицинской технике. Сенсор для непрерывного измерения артериального давления содержит аппликатор (1), рабочую камеру (11) с датчиком давления (20), подключенным через АЦП (321) к микроконтроллеру (32), который связан с воздушным насосом (40, 42) и устройством...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002638712
Дата охранного документа: 15.12.2017
19.01.2018
№218.016.073d

Свч-способ измерения концентрации водных растворов

Изобретение относится к области СВЧ-техники и может быть использовано для определения концентраций веществ в водных растворах, в том числе для контроля влаги в углеводородных смесях, при контроле загрязнения водных сред, при контроле концентрации биологических клеток в суспензиях. Способ...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002631340
Дата охранного документа: 21.09.2017
19.01.2018
№218.016.0c15

Чувствительный элемент для акустического жидкостного сенсора

Изобретение относится к метрологии, в частности к акустическим датчикам. Чувствительный элемент для акустического жидкостного сенсора содержит плоскую пластину из монокристаллического кремния, пьезоэлектрический материал, нанесенный на поверхность пластины и связанный с системой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002632575
Дата охранного документа: 06.10.2017
20.01.2018
№218.016.1297

Оротрон

Изобретение относится к радиоэлектронике, в частности к конструкции источника высокочастотных электромагнитных колебаний коротковолновой части миллиметрового и субмиллиметрового диапазона волн. Технический результат - увеличение КПД открытого резонатора оротрона и, как следствие, увеличение КПД...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002634304
Дата охранного документа: 25.10.2017
10.05.2018
№218.016.41c8

Гибридный акустический сенсор системы электронный нос и электронный язык

Использование: для физико-химического анализа жидких и газообразных сред с использованием акустических волн. Сущность изобретения заключается в том, что акустический сенсор системы электронный нос и электронный язык содержит плоскопараллельную пластину из пьезоэлектрического кристалла с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002649217
Дата охранного документа: 30.03.2018
10.05.2018
№218.016.45d6

Способ спектроскопического анализа газовых смесей и спектрометр для его осуществления

Изобретение относится к исследованию и анализу газов с помощью электромагнитного излучения. Спектрометр состоит из последовательно размещенных источника микроволнового излучения, ячейки с исследуемым газом, приемной системы, включающей в себя детектор и блок обработки сигнала, и блока...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002650354
Дата охранного документа: 11.04.2018
Показаны записи 31-33 из 33.
16.05.2023
№223.018.5df5

Мажоритарный элемент на спиновых волнах

Использование: для построения высоконадежных помехоустойчивых телекоммуникационных систем. Сущность изобретения заключается в том, что мажоритарный элемент на спиновых волнах содержит структуру, выполненную в виде пластины из диэлектрика, с нанесенным на одну сторону слоем магнитоактивной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002758000
Дата охранного документа: 25.10.2021
16.05.2023
№223.018.5df6

Мажоритарный элемент на спиновых волнах

Использование: для построения высоконадежных помехоустойчивых телекоммуникационных систем. Сущность изобретения заключается в том, что мажоритарный элемент на спиновых волнах содержит структуру, выполненную в виде пластины из диэлектрика, с нанесенным на одну сторону слоем магнитоактивной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002758000
Дата охранного документа: 25.10.2021
06.06.2023
№223.018.791e

Осциллятор для генератора терагерцового излучения

Изобретение относится к прикладной физике и может быть использовано в измерительной технике для генерации и приема излучения в диапазоне частот 0.1-5 ТГц. Осциллятор для генератора терагерцового излучения включает гетероструктуру на основе слоев антиферромагнитного диэлектрика и платины,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002742569
Дата охранного документа: 08.02.2021
+ добавить свой РИД