устройство для регистрации формы огибающей свч импульса и его энергии
Классы МПК: | G01R21/01 в цепях с распределенными параметрами G01R29/02 для измерения характеристик отдельных импульсов, например отклонения импульса от прямолинейности, времени нарастания, длительности H04R17/00 Пьезоэлектрические преобразователи; электрострикционные преобразователи |
Автор(ы): | Андреев В.Г., Вдовин В.А., Карабутов А.А. |
Патентообладатель(и): | Андреев Валерий Георгиевич, Вдовин Владимир Александрович, Карабутов Александр Алексеевич |
Приоритеты: |
подача заявки:
2001-12-24 публикация патента:
10.12.2002 |
Изобретение относится к измерительной технике. Изобретение основано на использовании термоакустического эффекта и позволяет создать устройство для регистрации формы и энергии СВЧ импульса, простой и доступный в изготовлении, надежный в эксплуатации, обеспечивающий высокую точность измерения. Устройство содержит последовательно размещенные прозрачную для волн СВЧ диапазона пластину, поглотитель СВЧ излучения, звукопровод и пьезоэлемент, соединенный с регистратором, причем акустический импеданс прозрачной для волн СВЧ диапазона пластины и акустический импеданс поглотителя СВЧ излучения связаны между собой соотношением
1c1
2c2..Звукопровод представляет собой слой деионизированной и обезгаженной водной среды, при этом отношение толщины L этого слоя к скорости звука с3 в нем, равное времени пробега акустического импульса t3 по этому слою, и время помехи tП связаны между собой соотношением L/c3= t3>tП, а выбор материала поглотителя определяется соблюдением условия: время пробега звукового импульса по толщине скин-слоя поглотителя много меньше длительности СВЧ импульса. Техническим результатом является создание простого и надежного устройства, обеспечивающего высокую точность измерения. 4 з.п.ф-лы, 2 ил., 1 табл.
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3



Формула изобретения
1. Устройство для регистрации формы огибающей СВЧ импульса и его энергии, содержащее последовательно размещенные прозрачную для волн СВЧ диапазона пластину, поглотитель СВЧ излучения, звукопровод и пьезоэлемент, соединенный с регистратором, причем акустический импеданс прозрачной для волн СВЧ диапазона пластины и акустический импеданс поглотителя СВЧ излучения связаны между собой соотношением




Описание изобретения к патенту
Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в условиях сильных электромагнитных помех, при наличии редко повторяющихся (однократных) импульсов, когда требуется определение основных характеристик в течение одного импульса, например, при работе мощных релятивистских СВЧ генераторов, использующих в качестве инжекторов электронов сильноточные ускорители,Обычно в известном уровне техники при таких условиях для регистрации СВЧ излучения используются либо малочувствительные быстродействующие датчики мощности с широким динамическим диапазоном и выходным сигналом порядка десятков вольт (для уверенной регистрации скоростным осциллографом), либо чувствительные тепловые датчики интегральной СВЧ энергии за импульс. В качестве датчиков СВЧ мощности и энергии в однократных импульсах могут быть использованы вакуумные диоды, полупроводниковые детекторы на горячих носителях, калориметрические измерители энергии импульсов и др. (Белоусов В. И. , Зеленцов В.И., Офицеров М.М. и др. Высокочастотные измерения в релятивистской электронике // Релятивистская высокочастотная электроника. Горький: ИПФ АН СССР, 1979, с. 275-292). Однако применение вакуумного диода в качестве детектора СВЧ импульса возможно только в диапазоне длин волн более 10 см, где его резонансные свойства несущественны, а калориметрические измерители обычно используются только для регистрации излучения с большой энергией в импульсе. Высокочувствительные калориметры для регистрации импульсов с энергией 10-2-10-1 Дж представляют собой сложные технические устройства и трудны в изготовлении, что ограничивает возможности их использования. Использование же для этих целей полупроводниковых детекторов на горячих носителях, действие которых основано на эффекте объемного детектирования, требует применения жидкого азота, что также ограничивает возможность их применения. В уровне техники известны технические решения, в которых для детектирования микроволного излучения используется термоакустический эффект. Например, такое техническое решение описано в авторском свидетельстве СССР 1388817 А1, опубл. 15.04.1988. Датчик СВЧ излучения, описанный там, содержит поглотитель СВЧ излучения, звукопроводы и пьезоэлемент, соединенный с регистратором. При работе этого датчика в результате поглощения СВЧ энергии происходит нагревание поглотителя, вызывающее его стремление к расширению. Возникающее за счет этого в поглотителе напряжение сжатия распространяется по звукопроводам в виде звуковых импульсов, которые каждый в свое время приходят на пьезоэлемент. Это техническое решение отличается точностью измерения, однако обладает и недостатками, которые связаны прежде всего с тем, что с его помощью нельзя производить регистрацию формы огибающей СВЧ импульса, что является актуальным при работе мощных релятивистских генераторов, использующих к качестве инжекторов электронов сильноточные ускорители. Изобретение основано на использовании термоакустического эффекта и позволяет создать устройство для регистрации формы огибающей СВЧ импульса и его энергии, простое и доступное в изготовлении, надежное в эксплуатации, обеспечивающее высокую точность измерения. Это является техническим результатом изобретения, обеспечение которого достигается за счет того, что устройство для регистрации формы огибающей СВЧ импульса и его энергии содержит последовательно размещенные прозрачную для волн СВЧ диапазона пластину, поглотитель СВЧ излучения, звукопровод и пьезоэлемент, соединенный с регистратором, причем акустический импеданс прозрачной для волн СВЧ диапазона пластины и акустический импеданс поглотителя СВЧ излучения связаны между собой соотношением














где




Выражение (1) показывает, что акустический импульс давления в этом случае имеет форму однополярного симметричного импульса сжатия. Когда импульс СВЧ излучения поглощается в очень тонком слое (скин-слое) поглотителя 2, т. е. выполняется условие















где







В соответствии с изобретением звукопровод 3, размещенный после поглотителя 2 СВЧ излучения, представляет собой слой деионизированной и обезгаженной водной среды, причем отношение толщины L этого слоя к скорости звука с3 в нем, равное времени пробега акустического импульса t3 по этому слою, и время помехи tП связаны между собой соотношением: L/c3=t3>tП. За счет соблюдения этого условия происходит задержка акустического сигнала, возбужденного падающим СВЧ излучением, по времени от момента генерации СВЧ импульса, и необходимые характеристики последнего регистрируются без присутствующих в этих условиях помех. Изобретения поясняется на конкретном примере его выполнения, который соответствует его блок-схеме, изображенной на фиг.1. Конкретный пример выполнения изобретения реализован на действующей экспериментальной установке. Пластинка 1 из кварцевого стекла или из керамики 22ХС толщиной 5 мм использовалась в качестве среды, прозрачной в миллиметровом диапазоне длин волн. В качестве поглотителя 2 микроволнового излучения с длиной волны 8 мм использовалась алюминиевая пластинка толщиной 2 мм. Прозрачная пластина 1 помещалась перед поглотителем 2. Чтобы обеспечить хороший акустический контакт, поверхности и прозрачной и поглощающей пластин были тщательно отполированы и слегка увлажнены. Импульс СВЧ излучения, длительностью по уровню 0,5 амплитудного значения порядка 5 нc, направлялся на поверхность прозрачной пластины 1. Акустический импульс, возбужденный в поглощающей алюминиевой пластине, распространяется в водяном слое 3, который имеет толщину 2,2 мм. Для детектирования акустического сигнала использовался широкополосный (1-100 МГц) пьезопреобразователь 4 на основе кристалла ниобата лития LiNbO3 При проведении эксперимента, когда преобразователь работал в режиме короткого замыкания, электрический заряд, вызываемый мгновенным акустическим давлением, измерялся электродами, помещенными на заднюю поверхность пьезопреобразователя 4. Толщина пьезопреобразователя 4 была больше пространственной длины детектируемого акустического сигнала. Преобразователь был нагружен на сопротивление 50 Ом, чтобы обеспечить быстрый разряд его собственной емкости. Сигнал усиливался широкополостным усилителем 5 и регистрировался цифровым осциллографом 6. Временная задержка акустического сигнала относительно СВЧ импульса складывалась из времени распространения звука в слое алюминия, воды и ультразвуковом преобразователе. В проводимом эксперименте суммарное время задержки составляло 2,7 мкс. Уровень помех, создаваемый электронным ускорителем в момент генерации СВЧ импульса, был порядка нескольких десятков вольт и быстро спадал во времени.
Класс G01R21/01 в цепях с распределенными параметрами
селективный детектор свч-мощности - патент 2451942 (27.05.2012) | ![]() |
преобразователь свч-мощности и преобразующий элемент для него - патент 2295137 (10.03.2007) | ![]() |
Класс G01R29/02 для измерения характеристик отдельных импульсов, например отклонения импульса от прямолинейности, времени нарастания, длительности
Класс H04R17/00 Пьезоэлектрические преобразователи; электрострикционные преобразователи