Датчик электромагнитного излучения

 

Изобретение относится к радиоизмерениям . Цель изобретения - расширение диапазона рабочих частот. Датчик содержит фокусирующую диэлектрическую линзу 1, решетку 2, состоиз резистивных цепочек тонко- ,ночных термопарных эл-тов, поглотитель 3 электромагнитной энергии, усилитель А, экранирующий корпус 5, выходной разъем 6, диэлектрические кольца 7 и 8 и линию 9 связи. При помещении датчика в электромагнитное поле поток электромагнитного излучения концентрируется линзой 1 на решетку 2, которая освещена. Наведенные полем индукционные токи в цепочках решетки 2 вызывают нагрев горячих спаев, зникающая при этом термоЭДС усиливается усилителем и индицируется. Диапазон рабочих частот датчика определяется параметрами линзы 1 и решетки 2, поэтому его коэф, преобразования не зависит от частоты измеряемого электромагнитного излучения, 1 ил. S (/)

СОЮЗ CGBETCHHX

Ф

РЕСПУБЛИК (51)5 G 01 R 29/08

ГОСУДАРСТ8ЕННЫЙ КОМИТЕТ

00 ИЗОВРЕТЕНИЯМ И ОТНРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

j(21) 4326373/09

1(22) 08.10,87 (46) 07,05.92, Бюл. jj l7 (72) А,С.Нелюбин, В.А.Пронин, М,В,Тарасов и В,П.Хилов (53) 621.317 328 (088,8) (56) Патент Cljlh F 4207518, кл, G 01 R 29/08, опублик. 1980, Браун Дж. Прибор для измерения . уровня электромагнитного излучения, "J. Nicrowaves RF", 1983, ч, 22, М 3, рр. 121-123. (54) ДАТЧИК ЭЛЕКТР0ИАГНИТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ (57) Изобретение относится к радиоизмерениям. Цель изобретения - расширение диапазона рабочих частот.

Датчик содержит фокусирующую диэлектрическую линзу 1, решетку 2, состоI

2 из резистивных цепочек тонконочных термопарных эл-тов, поглотитель 3 электромагнитной энергии, усилитель 4, экранирующий корпус 5, выходной разъем 6, диэлектрические кольца 7 и 8 и линию 9 связи. При помещении датчика в электромагнитное поле поток электромагнитного излучения концентрируется линзой 1 на решетку 2, которая освещена. Наведенные полем индукционные токи в цепочках решетки 2 вызывают нагрев горячих спаев, Возникающая при этом термоЭДС усиливается -усилителем 4 и индицируется. Диапазон рабочих частот датчика определяется параметрами линзы 1 и решетки 2, поэтому его коэф, преобразования не зависит от частоты измеряемого электромагнитного излучения, 1 ил.

Нзобретение относится к технике радиоизмерений и может использоваться для измерения плотности потока энергии при оценке степени биологической опасности СВЧ-излучений, Цель изобретения - расширение диапазона рабочих частот.

На чертеже приведена конструкция датчика электромагнитного излучения.

Датчик электромагнитного излучения содержит фокусирующую диэлектрическую линзу 1, решетку 2, состоящую из резистивных цепочек тонкопленочных термопарных элементов, поглотитель 3 электромагнитной энергии, а также предварительный усилитель 4, размещенные в экранирующем корпусе 5, выходной разъем б, решетка 2 размещена на фокусном расстоянии в фокальной плоскости линзы 1 и закреплена в диэлектрическом кольце 7, диэлектрическая линза 1 с помощью диэлектрического кольца 8 вмонтирована в корпус о5, решетка 2 с помощью линии 9 связи подсоединена к усилителю 4, поглотитель 3 предназначен для ослабления отраженных сигналов от корпуса 5 предварительного усилителя предназначенного для усиления сигналов постоянного тока, поступающи", с решетки 2 при измерении малых уровней сигнала электромагнитного излучения, когда величина выходного сигнала решетки 2 составляет менее

1 мВ, При измерении высоких уровней сигнала порядка 1 мВ и выше поглотитель 3 и предварительный усилитель

4 можно не вводить. Решетка 2 выполнена в виде двух меандровых линий, чередующихся термоэлектрических материалов висмута и сурьмы, меандровые линии в виде тонких резистивных полосок напылены на лицевую сторону и тыльную поверхность тонкой полиамидной подложки и соединены между собой последовательно проводником.

Чередование горячих и холодных спаев термопар на стыках висмут-сурьма обеспечивает изменение поверхностного сопротивления, Соединение решетки 2 с усилителем 4 осуществляется через контактные площадки, 2295 4

PàT÷èê электромагнитного излучения работает следующим образом.

При помещении датчика в электромагнитное поле поток электромагнитного излучения концентрируется диэлектрической линзой 1 на решетку 2, Наведенные полем индукционные токи в цепочках решетки 2 вызывают нагрев горячих спаев. Возникающая при этом термоЭ,ОС усиливается предварительным усилителем 4 и индицируется на шкале индикаторного прибора (не показан), Диапазон рабочих частот такого датчика определяется параметрами линзы 1 и решетки 2, поэтому его коэффициент преобразования не зависит от частоты измеряемого электромагнитного излучения.

Нижняя частота диапазона может быть определена из условия работы линзы 1 как квазиоптического устройства. г, — 8-10А, 25 где - нижняя, частота рабочего диапазона, D „- диаметр линзы 1.

Верхняя рабочая частота 9 опреде ляется из условия, чтобы диаметр фокального пятна D был не м,е,нее диа9 метра или линейных размеров М, L решетки 2 (D+ъМ, L) т.е, в рабочем диапазоне частот решетка 2 всегда должна быть освещена, З5формула изобретения

Датчик электромагнитного излучения, содержащий последовательно размещенные решетку, состоящую из резис4Î тинных цепочек тонкопленочных термопарных элементов, и поглотитель электромагнитной энергии, о т л и ч а юшийся тем, что, с целью расширения диапазона рабочих частот, ввещ дена фокусирующая диэлектрическая линза, установленная перед решеткой на расстоянии, равном фокусному расстоянию фокусирующей диэлектрической линзы, диаметр фокального пят$Q на которой на верхней частоте рабочего диапазона больше или равен минимальным размерам решетки,

Датчик электромагнитного излучения Датчик электромагнитного излучения 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к измерениям параметров электромагнитного поля, Цель изобретения - повышение точности

Изобретение относится к области измерений характеристик электромагнитных полей к может быть использовано при измерениях поляризационных характеристик антенны СВЧ-диапазона

Изобретение относится к пассивной радиолокации , а именно к технике измерения мощности медленно меняющихся шумовых сигналов, и может быть использовано в радиоастрономии , радиометеорологии и медицине

Изобретение относится к технике СВЧ- измерений и может использоваться в радиоастрономии , радиосвязи

Изобретение относится к радиоизмерительной технике, а именно к технике измерения мощности слабого теплового радиоизлучения на фоне непрерывных и импульсных помех, и может быть использовано в радиоастрономии, медикобиологических исследованиях для определения глубинной температуры объектов, при исследовании физических свойств материалов, Цель изобретения - повышение помехозащищенности радиометрических измерений при наличии слабой узкополосной помехи, не выводящей приемно-усилительный тракт радиометра из линейного режима

Изобретение относится к сверхвысокочастотной измерительной технике, а именно к технике измерения уровня теплового радиоизлучения, и может быть использовано в многоканальных модуляционных радиометрах( Цель изобретения - уменьшение систематической погрешности измерений при одновременном упрощении конструкции радиометра

Изобретение относится к измерениям параметров электромагнитных полей и может быть использовано для измерения коэффициента эллиптичности и угла наклона большой оси поляризационного эллипса электромагнитного поля

Изобретение относится к технике измерений параметров электромагнитного поля, в частности поляризационных параметров поля, и может быть использовано при отбраковке антенн по заданной величине коэффициента эллиптичности при их производстве

Тем-камера // 2103771
Изобретение относится к устройствам для испытания на электромагнитную совместимость электронных приоров, для исследований воздействия электромагнитного поля на живые организмы, для калибровки датчиков электромагнитного поля и представляет ТЕМ камеру, содержащую внешний пирамидальный замкнутый проводник, внутри которого в непосредственной близости от основания установлена комбинированная нагрузка, выполненная из поглощающей панели высокочастотных поглотителей и омических сопротивлений и асимметрично расположен внутренний проводник, выполненный из проводящего листа, переходящего в области нагрузки в плоскую пластину меньшей ширины, проходящую через поглощающую панель и соединенную с омическими сопротивлениями, при этом со стороны вершины пирамиды установлен согласованный переход для подключения генератора сигналов, отличающаяся тем, что внутренний проводник выполнен в форме части боковой поверхности конуса с радиусом сечения R, определяемым соотношением: R = (0,25 oC 0,3) (A + B), где: A и B - соответственно ширина и высота поперечного сечения внешнего проводника ТЕМ камеры, B = (0,7oC0,1) A

Изобретение относится к измерениям электромагнитных, оптических, тепловых, радиационных и других физических полей, образующихся в различных технологических процессах и природных явлениях, и может быть использовано в различных областях, например, сельское хозяйство, медицина, экология и т.п.

Изобретение относится к приборам, измеряющим электрические и электромагнитные поля

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике

Изобретение относится к электрофизическим измерениям, в частности для измерений плотности тока проводимости либо напряженности электрического поля, и может быть использовано в океанологии, геофизических исследованиях, электроразведке

Изобретение относится к радиоэлектронике и может использоваться в измерительных комплексах, а именно для исследования структуры объектов и измерения электромагнитных излучений от исследуемых объектов

Изобретение относится к области антенной техники и может быть использовано при экспериментальной отработке антенн, контроле характеристик на стадиях создания и эксплуатации
Наверх