×
16.05.2023
223.018.5df6

Результат интеллектуальной деятельности: МАЖОРИТАРНЫЙ ЭЛЕМЕНТ НА СПИНОВЫХ ВОЛНАХ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: 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 среды, на котором сформированы входные и выходной преобразователи спиновых волн, источник постоянного магнитного поля, размещенный в зоне нахождения структуры. Входные преобразователи спиновых волн размещены в вершинах воображаемого прямоугольника, образованного на поверхности слоя магнитоактивной среды, выходной преобразователь спиновых волн расположен в месте пересечения диагоналей указанного прямоугольника, при этом направление вектора Н источника магнитного поля совпадает с длиной указанного прямоугольника, а входные преобразователи спиновых волн имеют ориентацию относительно направления вектора Н источника магнитного поля, выбранную из условия возбуждения ограниченных по ширине пучков спиновых волн. Технический результат: обеспечение возможности существенной миниатюризации мажоритарного элемента без усложнения технологии его изготовления. 5 з.п. ф-лы, 5 ил.

Изобретение относится к области автоматики и вычислительной техники и может быть использовано в качестве мажоритарного элемента при построении высоконадежных помехоустойчивых телекоммуникационных систем.

Известно, что мажоритарный элемент (мажоритарный клапан, переключатель по большинству, majority gate) - это логический элемент из класса пороговых, с четным или нечетным числом входов и одним выходным сигналом, значение которого совпадает со значением на большинстве входов. (При четном числе входов большинством считается n/2+l, соответственно, n/2 к большинству не относится). Таким образом, элемент работает по «принципу большинства»: если на большинстве входов будет сигнал «1», то и на выходе схемы установится сигнал «1»; и наоборот, если на большинстве входов будет сигнал «0», то и на выходе установится «0».

Преимуществом использования спиновых волн для разработки логических элементов по сравнению с технологией комплементарных структур металл-оксид-полупроводник (КМОП структуры) является отсутствие необходимости осуществлять транспорт электронов, накладывающий на структуры тепловые ограничения при миниатюризации устройств. Логические ноль и единица могут кодироваться фазой, амплитудой или частотой спиновых волн. Например, если на двух входах из трех фаза спиновых волн кодирует ноль, а одном входе - единицу, то фаза сигнала на приемнике спиновых волн будет соответствовать нулю, то есть фазе большинства волн на входах устройства.

Описаны различные варианты логических устройств, в которых приемник спиновых волн располагается в области интерференции распространяющихся спиновых волн. Так, известно сверхвысокоскоростное устройство обработки информации на спиновых волнах (US 8164148 (В2), KIM SANG-KOOG et al., 24.04.2012), в котором для реализации логических операций, предлагается использовать в качестве отдельного элемента устройства генератор спиновых волн с последующим использованием эффектов их интерференции и дифракции, а также распространения, отражения и преломления. Предложены варианты реализации ряда логических операций («и», «или», «не-и», «не или», «исключающее или»), однако мажоритарный элемент не описан.

Известно также спин-волновое устройство (US 9602103 (В2), HITACHI LTD, 21.03.2017), в котором локальное изменение намагниченности ферромагнитного материала волноводов с помощью электрического сигнала вызывало распространение спиновых волн, результат интерференции которых детектировался с помощью трехслойной структуры ферромагнитный металл -диэлектрик - ферромагнитный металл. Устройство применимо для реализации логических операций «или», «не-и», «не или», но использование его в качестве мажоритарного элемента не предусмотрено.

Предложен подход к разработке архитектуры логических устройств волн (US 7528456 (B1), UNIV CALIFORNIA., 05.05.2009), предполагающий один ферромагнитный волновод для распространения нескольких спиновых волн, каждая из которых возбуждается отдельным преобразователем. В области их интерференции располагается приемный преобразователь, сигнал с которого зависит от параметров возбуждаемых спиновых волн. Таким образом могут быть реализованы не только логические операции «и», «или», «не-и», «не или», «исключающее или», но и мажоритарный элемент.

Описано мажоритарное устройство в виде скрещенных под прямым углом волноводов (US 10164077 (В2), IMEC VZW, UNIV LEUVEN KATH, 25.12.2018), где во входных волноводах цифровым электрическим сигналом возбуждались распространяющиеся доменные стенки, направление намагничивания которых («вверх» или «вниз») соответствовало логическим нулю и единице. Результат взаимодействия распространяющихся доменных стенок в области пересечения волноводов преобразуется в электрический сигнал с помощью туннельного магниторезистивного эффекта.

Наиболее близким к патентуемому является мажоритарное устройство (US10439616 (В2), IMEC VZW, UNIV LEUVEN KATH, 08.10.2019 - прототип) на основе интерференции спиновых волн, содержащее нечетное количество источников спиновых волн и, по меньшей мере, один приемник спиновых волн, конструкция которого предполагает размещение источников спиновых волн на отдельных волноводах, а приемник - в месте их соединения в один волновод, либо размещение как источников, так и приемника на одном волноводе. Кодирование логических ноля или единицы осуществляется посредством изменения фазы сигнала на входных преобразователях.

Вышеуказанные устройства обладают общим недостатком - их конструкция предполагает использование волноводов спиновых волн конечной ширины. По этой причине, необходимое для миниатюризации устройств уменьшение ширины волноводов приводит к ряду проблем, среди которых в качестве основных отметим следующие. Во-первых, это дополнительные технологические операции. Во-вторых, уменьшение ширины волноводов может приводить к неоднородности внутреннего магнитного поля в волноводах, что в свою очередь, приводит к трансформации спектра спиновых волн и дополнительным потерям на распространение. Кроме того, конечная ширина волновода приводит к квантованию спектра и многомодовому распространению спиновых волн, вследствие чего картина интерференции спиновых волн на выходном преобразователе может заметно меняться.

Настоящее изобретение направлено на усовершенствование мажоритарного элемента, работа которого основана на использовании эффекта интерференции спиновых волн.

Патентуемый мажоритарный элемент на спиновых волнах содержит структуру, выполненную в виде пластины из диэлектрика, с нанесенным на одну сторону слоем магнитоактивной среды, на котором сформированы входные и выходной преобразователи спиновых волн, источник постоянного магнитного поля, размещенный в зоне нахождения структуры.

Отличие состоит в следующем. Входные преобразователи спиновых волн размещены в вершинах воображаемого прямоугольника, образованного на поверхности слоя магнитоактивной среды, выходной преобразователь спиновых волн расположен в месте пересечения диагоналей указанного прямоугольника, при этом направление вектора Н источника магнитного поля совпадает с длиной указанного прямоугольника, а входные преобразователи спиновых волн имеют ориентацию относительно направления вектора Н источника магнитного поля, выбранную из условия возбуждения ограниченных по ширине пучков спиновых волн.

Мажоритарный элемент может характеризоваться тем, что три входных преобразователя спиновых волн выбраны из условия возбуждения ограниченных по ширине пучков спиновых волн, а четвертый входной преобразователь предназначен для подачи опорного сигнала постоянной фазы.

Мажоритарный элемент может характеризоваться и тем, что магнитоактивная среда представляет собой железоиттриевый гранат, также тем, что входные преобразователя спиновых волн выполнены в виде фокусирующих преобразователей.

Мажоритарный элемент может характеризоваться, кроме того, тем, что выходной преобразователь спиновых волн выполнен в виде слоя полупроводникового материала с подвижностью носителей заряда не менее 104 см2/(В⋅с), предпочтительно антимонида индия, а также тем, что выходной преобразователь выполнен в виде слоя металла со спин-орбитальным взаимодействием, предпочтительно платины.

Технический результат изобретения - возможность существенной миниатюризации мажоритарного элемента без усложнения технологии его изготовления.

Патентуемый мажоритарный элемент содержит пластину из диэлектрика с нанесенной на одну сторону пленкой железоиттриевого граната (ЖИГ), на которой размещены микрополосковые преобразователи для возбуждения спиновых волн, которые могут быть прямолинейными с конечной апертурой или криволинейными фокусирующими (см. Дудко Г.М. и др. Расчет фокусирующих преобразователей спиновых волн методом микромагнитного моделирования // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия Физика. 2018. Т. 18, вып. 2. С.92-102. DOI: 10.18500/1817-3020-2018-18-2-92-102).

Использование фокусирующих или прямолинейных преобразователей, ориентированных необходимым образом относительно направления Н подмагничивающего поля, создаваемого постоянным магнитом, позволяет формировать ограниченные по ширине пучки спиновых волн, распространяющиеся в заданном направлении без изготовления на пленке ЖИГ отдельных волноводов. В зоне интерференции сформированных пучков спиновых волн располагается приемный преобразователь.

Преимущество предлагаемого устройства состоит в том, что из пленки ЖИГ не требуется формирование отдельных входных и выходного волноводов для распространения спиновых волн.

Существо изобретения поясняется на фигурах, где на:

фиг. 1 показана конструкция устройства;

фиг. 2, 3 - скриншоты результатов микромагнитного моделирования;

фиг. 4, 5 - результаты расчета временной зависимости сигнала с выходного преобразователя для разных комбинаций входного сигнала.

Конструкция мажоритарного элемента на спиновых волнах показана на фиг. 1. Позициями обозначены: 1 - пластина из диэлектрика; 2 - слой магнитоактивной среды; 3, 4, 5, 6 - входные преобразователи спиновых волн; 7 - выходной преобразователь спиновых волн; 8 - постоянный магнит; 9 - направление магнитного поля; 10, 11, 12, 13 - волновые пучки спиновых волн.

На поверхности слоя 2 магнитоактивной среды - пленки ЖИГ в вершинах воображаемого прямоугольника (показан пунктиром на фиг. 1), стороны которого (а, b) ориентированы параллельно и перпендикулярно направлению касательного к пленке магнитного поля Н, размещаются входные преобразователи 3, 4, 5, 6 спиновых волн длиной 1, меньшей минимального размера стороны прямоугольника (1<а,b). Величина поля Н подбирается исходя из частоты f возбуждения спиновых волн. Входные преобразователи 3, 4, 5, 6 ориентируются под углом ±ϕ (см. фиг. 1) по отношению к направлению поля Н. При этом значения угла ϕ выбираются такими, чтобы обеспечить минимальную угловую ширину волновых пучков спиновых волн, распространяющихся вдоль диагоналей прямоугольника. Тем самым считается, что групповая скорость спиновых волн направлена по отношению к магнитному полю Н под углами ±θ=arctg(b/a). Процедура поиска значений угла ϕ, отвечающих таким требованиям, хорошо известна и приводится, например, в работах: Локк Э.Г. Угловая ширина волнового пучка обратной спиновой волны, возбуждаемой линейным преобразователем в ферритовой пластине. Радиотехника и электроника, 2015, т. 60, №1, с. 102-106; Annenkov A Yu, Gems S V, Lock E H Superdirectional beam of surface spin wave. EPL 123 44003 (2018); doi: 10.1209/0295-5075/123/440031,2.

В центре воображаемого прямоугольника (размерами a×b) размещен выходной преобразователь 7 апертурой w, который ориентирован вдоль одной из сторон прямоугольника (на фиг. 1-3 показан случай ориентации выходного преобразователя 7 вдоль стороны b). При возбуждении спиновых волн входными преобразователями 3, 5, 6 с выходного преобразователя 7 снимается сигнал, фаза которого определяется фазой большинства входных сигналов на преобразователях 3, 5, 6. В том случае, когда преобразователь 4 возбуждает опорный сигнал, о фазе большинства входных сигналов можно судить по превышению амплитудой сигнала с выходного преобразователя 7 некоторой пороговой величины, задаваемой опорным сигналом.

Скриншоты результатов микромагнитного моделирования распространения спиновых волн в предлагаемом мажоритарном элементе при подаче входного сигнала на преобразователи 3, 5, 6 показаны на фиг. 2, 3. На фиг. 2 приведены интенсивности волновых полей пучков 10, 12, 13 спиновых волн в структуре (более яркий тон соответствует более высокой мощности волны). На фиг. 3 приведено распределение компоненты СВЧ намагниченности нормальной к поверхности слоя 2 пленки ЖИГ.

Результаты расчета временной зависимости сигнала с выходного преобразователя 7, пропорционального величине m z-компоненты СВЧ намагниченности, показаны на фиг. 4, 5. На вставке фиг. 4 представлены комбинации фаз сигналов на трех входных преобразователях 3, 5, 6, где равная нулю фаза соответствует логическому нулю, а фаза, равная π - логической единице.

На вставке фиг. 5 представлены комбинации фаз сигналов на четырех входных преобразователях, где равная нулю фаза на преобразователях 3, 5, 6 соответствует логическому нулю, а фаза, равная π: - логической единице. Преобразователь 4 создает «опорный» пучок спиновых волн, фаза которого всегда постоянна и равна нулю или π. Для случая, показанного на фиг. 5, выбран случай, когда фаза опорного сигнала равна нулю, а амплитуда в несколько раз больше, чем на любом из трех оставшихся преобразователей.

Результаты микромагнитного моделирования работы устройства получены для следующих параметров. Пленка ЖИГ толщиной s=3,9 мкм, намагниченностью 1750 Гс и шириной линии ферромагнитного резонанса 0,5 Э. Указанные параметры являются типичными для пленок ЖИГ, выращенных методом жидкофазной эпитаксии на подложках галлий-гадолиниевого граната с кристаллографической ориентацией (111). Плоскостные размеры пленки составляют 1500×1500 мкм. Выбранные размеры пленки примерно в 20-100 раз меньше, чем размеры экспериментального исследованного мажоритарного элемента на основе микроволноводов конечной ширины, описанного ранее в работе: Т. Fischer, et al.,. Experimental prototype of a spin-wave majority gate. Appl. Phys. Lett. 110, 152401 (2017).

По центру пленки размещен воображаемый прямоугольник с размерами сторон а=376 мкм и b=337 мкм, ориентированных, соответственно, параллельно и перпендикулярно направлению Н подмагничивающего поля 9 величиной Н=1,5 кЭ. Рассмотрен случай, когда возбуждение спиновых волн на частоте f=5,6 ГГц осуществляется входными преобразователями 3, 5, 6 спиновых волн длиной 80 мкм и шириной 20 мкм, расположенными в вершинах прямоугольника так, что центры преобразователей совпадают с вершинами прямоугольника. Для того чтобы при выбранных значениях f, Н обеспечить распространение волновых пучков вдоль диагоналей выбранного прямоугольника, входные антенны ориентированы под углами ϕ=+/-55° по отношению к направлению Н магнитного поля. При этом волновые пучки 10, 12, 13 пересекаются в области центра прямоугольника, где располагается выходной преобразователь 7 длиной 40 мкм, шириной 4 мкм, который может быть ориентирован параллельно или перпендикулярно направлению поля подмагничивания 9.

На фигурах 2, 3 приведены результаты микромагнитного моделирования распространения спиновых волн в предлагаемом мажоритарном элементе при подаче входного сигнала на преобразователи 3, 5, 6. Скриншоты получены с помощью программы OOMMF (Donahue М. and Porter D. Object Oriented Micro Magnetic Framework (OOMMF). Interagency Report NISTIR 6376, National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, MD, Sept. 1999; 897 p. www. math.nist.gov/oommf).

На фиг. 2 приведены интенсивности волновых полей пучков спиновых волн в структуре. Более яркий тон отвечает более высокой мощности волны. На фиг. 3 приведено распределение нормальной к поверхности пленки компоненты СВЧ намагниченности в момент времени t=81 нс после начала возбуждения спиновых волн преобразователями 3, 5, 6. Цвета отражают, соответственно, максимумы и минимумы величины z-компоненты СВЧ намагниченности, при этом яркость изображения отражает интенсивность сигнала. Видно, что входные преобразователи 3, 5, 6 возбуждают ограниченные по ширине пучки спиновых волн 10, 12, 13, пересекающиеся в месте расположения выходного преобразователя 7.

Результаты расчета временной зависимости сигнала с выходного преобразователя 7, пропорционального величине z-компоненты СВЧ намагниченности т, представлены на фиг. 4.

На вставке показаны комбинации начальных фаз сигналов на трех входных преобразователях 3, 5, 6, где равная нулю фаза соответствует логическому нулю, а фаза, равная π - логической единице. Видно, что фаза выходного сигнала непрерывно изменяется, однако при выборе момента ее измерения, например, при t=3…7 (t=13…17), при логическом нуле на двух любых входах из трех фаза выходного сигнала равна 0, а в случае логической единицы при фазе, равной к на двух любых входах из трех, фаза выходного сигнала равна π. Таким образом, фаза выходного сигнала позволяет судить о фазе большинства сигналов на входных преобразователях.

Добавление четвертого («опорного») канала с постоянной фазой (например, «0») на преобразователе 4 и уровнем сигнала, в несколько раз превышающим уровни сигналов на остальных входах, позволяет в качестве индикатора состояния фазы на большинстве из трех остальных входов использовать уровень выходного сигнала.

На фиг. 5 видно, что при логическом нуле на двух любых входах из трех, уровень выходного сигнала превышает пороговую величину А* (отмечена пунктирной линией), определяемую уровнем опорного сигнала, а в случае логической единицы при фазе на двух любых входах из трех уровень выходного сигнала меньше величины А*. Следовательно, измеренный уровень выходного сигнала позволяет судить о начальной фазе большинства сигналов на входных преобразователях.

Таким образом, представленные данные свидетельствуют о достижении технического результата изобретения - возможности функционирования логического устройства мажоритарный элемент, использующего эффект интерференции спиновых волн, конструкция которого не требует изготовления отдельных волноводов для распространения входных и выходного сигналов. Формирование ограниченных по ширине пучков спиновых волн, распространяющихся в сплошной пленке ЖИГ, достигается за счет выбора ориентации входных преобразователей относительно направления Н поля подмагничивания. Предлагаемое изобретение расширяет возможности разработки логических устройств на спиновых волнах, перспективных для помехозащищенной обработки сигналов.

Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 11-20 из 91.
27.03.2014
№216.012.af24

Малогабаритный фазовращатель свч-диапазона

Изобретение относится к области нанотехнологии и может быть использовано в интегральной СВЧ-электронике для радиотехнической аппаратуры наземного, воздушного, космического базирования. Технический результат - снижение потерь мощности СВЧ-сигнала и увеличение верхнего диапазона частот....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002510551
Дата охранного документа: 27.03.2014
10.04.2014
№216.012.b12e

Способ получения атомно-тонких монокристаллических пленок

Изобретение относится к области нанотехнологии и может быть использовано для получения атомно-тонких монокристаллических пленок различных слоистых материалов. Сущность изобретения заключается в том, что способ получения атомно-тонких монокристаллических пленок включает фиксацию исходных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002511073
Дата охранного документа: 10.04.2014
10.04.2014
№216.012.b381

Электрические контакты для сверхпроводникового интегрального приемника

Изобретение относится к области разработки новых элементов и устройств сверхпроводниковой электроники и создания на их основе сверхчувствительных приемных устройств с высоким спектральным разрешением и может быть использовано при создании бортовых и наземных систем, предназначенных для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002511669
Дата охранного документа: 10.04.2014
10.07.2014
№216.012.dc8d

Способ и устройство для количественного определения содержания восков и воскоподобных веществ в рафинированных растительных маслах

Настоящее изобретение относится к способу количественного определения содержания восков и воскоподобных веществ в рафинированных растительных маслах, при котором в кювете размещают пробу горячего растительного масла, производят одновременно облучение пробы и изменение ее температуры, пробу...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002522239
Дата охранного документа: 10.07.2014
20.07.2014
№216.012.de5d

Перестраиваемый криогенный генератор гетеродина субтерагерцового диапазона на основе распределенного туннельного перехода для интегральных приемных систем

Изобретение относится к сверхпроводниковой электронике и может быть использовано при создании терагерцовых спектрометров, предназначенных для радиоастрономии, исследования атмосферы Земли, медицинской диагностики, а также для систем контроля и обеспечения безопасности. Техническим результатом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002522711
Дата охранного документа: 20.07.2014
20.07.2014
№216.012.defb

Способ распознавания и классификации формы объектов в лабиринтных доменных структурах

Изобретение относится к средствам анализа цифровых изображений. Техническим результатом является обеспечение классификации объектов по геометрическим признакам в лабиринтных структурах. В способе определяют количество объектов на изображении структуры, в качестве морфологических признаков...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002522869
Дата охранного документа: 20.07.2014
20.07.2014
№216.012.e259

Способ и устройство для измерения переходных тепловых характеристик светоизлучающих диодов

Изобретение относится к области приборостроения и может быть использовано для измерения температуры активной области светоизлучающих диодов. Заявлен cпособ измерения переходных тепловых характеристик светоизлучающих диодов (СИД), при котором инжекционный ток подают в виде последовательности...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002523731
Дата охранного документа: 20.07.2014
20.11.2014
№216.013.08f3

Мультисенсорная акустическая решетка для аналитических приборов "электронный нос" и "электронный язык"

Изобретение относится к аналитическому приборостроению и может быть использовано для физико-химического анализа жидких и газообразных сред. Достигаемый технический результат - повышение избирательности мод колебаний при увеличении числа датчиков возбуждаемых мод. Мультиплексорная акустическая...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002533692
Дата охранного документа: 20.11.2014
20.04.2015
№216.013.453d

Способ измерения изменения температуры объекта относительно заданной температуры

Изобретение относится к области термометрии и может быть использовано для измерения и мониторинга малых изменений температуры. Заявлен способ измерения температуры объекта с помощью чувствительного элемента (ЧЭ), представляющего собой стандартный двухвходовой резонатор на поверхностных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002549223
Дата охранного документа: 20.04.2015
27.04.2015
№216.013.4706

Фотоэлектрический преобразователь с наноструктурными покрытиями

Использование: для преобразования солнечной энергии в электричество. Сущность изобретения заключается в том, что фотоэлектрический преобразователь содержит воронкообразные сквозные отверстия с просветляющим покрытием и толстопленочное покрытие (с обратной стороны), содержащее сферические...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002549686
Дата охранного документа: 27.04.2015
Показаны записи 11-20 из 34.
25.08.2017
№217.015.9719

Многодиапазонная радиочастотная идентификационная метка на поверхностных акустических волнах

Изобретение относится к пьезоэлектрическим приборам, в частности к пассивным меткам на поверхностных акустических волнах для систем радиочастотной идентификации. Технический результат: предотвращение искажения кодового сигнала, генерируемого меткой, и снижение потерь сигнала за счет...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002609012
Дата охранного документа: 30.01.2017
25.08.2017
№217.015.b401

Генератор плазмонных импульсов терагерцовой частоты

Изобретение относится к технике генерации импульсов терагерцовой частоты. Генератор плазмонных импульсов терагерцовой частоты включает спазер в режиме пассивной модуляции добротности на основе активной среды, помещенной в резонансную структуру, образованную в тонкой пленке металла, размещенной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002613808
Дата охранного документа: 21.03.2017
25.08.2017
№217.015.bf73

Функциональный элемент на магнитостатических спиновых волнах

Изобретение относится к устройствам СВЧ-электроники и может быть использовано при конструировании нано- и микроэлектронных элементов для обработки сигналов. Элемент на магнитостатических спиновых волнах (МСВ) имеет две пары микрополосковых преобразователей, которые образуют два параллельных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002617143
Дата охранного документа: 21.04.2017
26.08.2017
№217.015.d9f3

Трехканальный направленный ответвитель свч сигнала на магнитостатических волнах

Использование: для создания частотно-избирательного ответвителя мощности. Сущность изобретения заключается в том, что направленный ответвитель на магнитостатических волнах содержит размещенную на подложке из галлий-гадолиниевого граната микроволноводную структуру из пленки железо-иттриевого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002623666
Дата охранного документа: 28.06.2017
09.06.2018
№218.016.5e0e

Боевая часть

Изобретение относится к области вооружения, а именно к разработке боевых частей для боеприпасов (снарядов, гранат, мин) и ракет. Боевая часть состоит из корпуса, взрывателя, заряда и поражающих элементов, расположенных между корпусом и зарядом. При этом поражающие элементы изготовлены из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002656258
Дата охранного документа: 04.06.2018
20.06.2018
№218.016.64cf

Свч фотонный кристалл

Использование: для измерений с использованием СВЧ техники. Сущность изобретения заключается в том, что СВЧ фотонный кристалл выполнен в виде прямоугольного волновода, содержащего четные и нечетные элементы, периодически чередующиеся в направлении распространения электромагнитного излучения,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002658113
Дата охранного документа: 19.06.2018
14.09.2018
№218.016.87d7

Частотный фильтр свч сигнала на магнитостатических волнах

Изобретение относится к радиотехнике СВЧ, в частности к приборам на магнитостатических волнах, и может быть использовано в качестве частотного фильтра. Сущность изобретения заключается в том, что частотный фильтр СВЧ сигнала на магнитостатических волнах содержит магнитный элемент,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002666968
Дата охранного документа: 13.09.2018
14.09.2018
№218.016.87df

Нелинейный делитель мощности свч сигнала на спиновых волнах

Изобретение относится к радиотехнике СВЧ, в частности к приборам на магнитостатических волнах, и может быть использовано в качестве частотно-избирательного делителя мощности с нелинейным эффектом. Делитель мощности СВЧ сигнала содержит единый входной порт, первый и второй выходные порты....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002666969
Дата охранного документа: 13.09.2018
29.03.2019
№219.016.f57d

Модулятор свч на поверхностных магнитостатических волнах

Изобретение направлено на обеспечение управления уровнем режекции СВЧ-сигнала в полосе частот без необходимости обеспечения протекания управляющего постоянного тока по металлической пленке. Технический результат - возможность управления уровнем режекции СВЧ-сигнала в полосе частот без...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002454788
Дата охранного документа: 27.06.2012
01.05.2019
№219.017.482a

Управляемый ответвитель свч сигнала на магнитостатических волнах

Изобретение относится к радиотехнике. Ответвитель СВЧ сигнала на магнитостатических волнах содержит подложку из галлий-гадолиниевого граната с размещенными на ней с зазором двумя микроволноводами в форме параллельных удлиненных полосок равной ширины из пленок железо-иттриевого граната (ЖИГ)....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002686584
Дата охранного документа: 29.04.2019
+ добавить свой РИД