Гиперзвуковая линия задержки

 

ОП ИСАНИЕ

Союз Советсннх

Соцналнстнчесннх

Респубпнн (»)836775

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (61) Дополнительное к авт. свид-ву № (22) Заявлено 18.06.79 (21) 2782/21/18-23 с присоединением заявки №вЂ” (23) Приоритет— (51) М.Кл.з

Н 03 Н9/30

Гесудерстееикмй комитет (53) УДК 621.374..5 (088.8) Опубликовано 07.06.81. Бюллетень № 21

Дата опубликования описания 09.06.81 пе делам изобретений и аткрмтий (72) Авторы изобретения

Ю. К. Аракелов и В. Н. Балабанов д /!

Специальное конструкторско-технологическое института радиофизики и электроники АН Украинской (71) Заявитель (54) ГИПЕРЗВУКОВАЯ ЛИНИЯ ЗАДЕРЖКИ

Изобретение относится к области радиотехники СВЧ, а именно к гиперзвуковым линиям задержки электромагнитных СВЧ сигналов, принцип действия которых осйован на использовании электроакустического преобразователя СВЧ электромагнитного сигнала в гиперзвуковой сигнал, и может найти применение в навигационной аппаратуре, приборах и лабораторных установках, в которых требуются задержки СВЧ электромагнитных сигналов, например при изучении процессов, связанных с распространением гиперзвуковых волн.

Известна гиперзвуковая линия задержки (1), содержащая монокристаллический звукопровод из пьезоэлектрического материала, согласуютцие цепи в виде тороидальных резонаторов и линии передачи.

Недостатком указанного устройства являются большие потери взаимного преобразования электромагнитных акустических волн, обусловленные малой величиной фактора заполнения пьезоэлектрическим преобразователем объема, в котором сконцентрировано электрическое поле СВЧ, и узкой полосой рабочих частот, свойственные объемным резонаторам.

Известна также гиперзвуковая линия задержки (2), в которой для взаимного преобразования гиперзвуковых и электромагнитных волн используют тонкопленочный ( преобразователь на основе Cd3. Для согласования такого пьезоэлектрического преобразователя в диапазоне СВЧ обычно используют четвертьволновые ступенчатые трансформаторы.

Недостатком указанного устройства являются большие потери мощности сигнала !

О за счет дифракционной расходимости гиперзвукового пучка. Большие потери мощности задержанного сигнала при заданных мощностях входного сигнала ограничивают максимальную величину задержки.

Кроме того, недостатками этого устройства являются ложные сигналы, которые появляются на входе и выходе гиперзвуковой Линии задержки, через время, кратное времени прохождения гиперзвуковой волны между плоскопараллельными торцами звукопровода, а также то, что указанные конструкции не обеспечивают вентильных свойств гиперзвуковых линий задержки.

Наиболее близкой к изобретению по технической сущности и достигаемому резуль836775 тату является гиперзвуковая линия задержки (3), .содержащая монокристаллический звукопровод с размещенными,на его торцах входным и выходным преобразователями, входное и выходное согласующие устройства и линии передачи.

Недостатком известной ультразвуковой линии задержки являются ложные сигналы, которые появляются в линии передачи через время, равное удвоенному времени распространения гиперзвуковой волны между торцами звукопровода. Кроме того, увеличение диаметра выходного преобразователя на сверхвысоких частотах приводит к тому, что на сверхвысоких частотах значительно возрастает емкость пьезоэлектрических преобразователей, которые выполняют в виде тонкой пленки ZnO или СМ, размещенной между металлическими электродами, нанесенными методом вакуумного напыления на один из плоскопараллельных торцов звукопровода. С возрастанием емкости уменьшается входное сопротивление и линия передачи оказывается рассогласованной.

Целью изобретения является повышение эффективности подавления ложных сигналов и улучшение согласования с линиями передачи.

Цель достигается тем, что входной преобразователь выполнен в виде концентрически расположенных вокруг, центрального электрода кольцевых излучателей, соединенных последовательно, причем центральный электрод входного преобразователя соединен с центральным электродом согласующего устройства, второй электрод входного согласующего устройства соединен с кольцевым электродом наибольшего радиуса, а размеры кольцевых и центрального электродов определяются по формулам внутк = < < i Йвнешн. = \l(+1) 1 где Л вЂ” длина гиперзвуковой волны;

Х вЂ” расстояние до области фокусировки; й= 1, 3, 5, 7 — ... или 0,2,4,6,8...

На фиг. 1 изображена предлагаемая линия задержки; на фиг. 2 — пьезоэлектрический преобразователь, нанесенный на торец монокристаллического звукопровода.

Гиперзвуковая линия задержки содержит линию 1 передачи, переходящую во входное согласующее устройство. Входное согласующее устройство состоит из отрезка 2 П-образного волновода, к торцу которого подключен штырь 3, образующий с верхней крышкой 4 отрезок коаксиальной линии.

Острие штыря 3 и поверхность крышки 4 расположены в одной плоскости и обработаны с оптической точностью. На эту плоскость одним из плоскопараллельных торцов установлен монокристаллический звукопровод 5, изготовленный из А1 0э. Его плоскопараллельные торцы отработаны с оптической точностью. На один торец звукопровода 5 методом вакуумного напыления нанесен пьезоэлектрический преобразователь (фиг. 2). о

25 зю

4

Пьезоэлектрический преобразователь представляет собой кольцевые металлические электроды 6, расположенные концентрично вокруг центрального электрода 7. Размеры кольцевых металлических электродов 6 и центрального электрода 7 находят из соотношений еВйуГР. уел х

Квнешн. = ll(6+1) 3 Е р где Л вЂ” длина гиперзвуковой волны;

Х вЂ” расстояние до области фокусировки;

n = 1,3,5,7... или 2,4,6,8...

Промежутки между электродами заполнены пьезоэлектриком 8, в качестве которого используют тонкие пленки ZnO u CdS u образуют с ними кольцевые излучатели.

Центральный электрод 7 пьезоэлектрического преобразователя электрически соединен со штырем 3 согласующего устройства, а крайний кольцевой электрод 6 (кольцевой электрод с наибольшим диаметром) соединен с крышкой 4. На второй торец звукопровода 5 нанесен выходной пьезоэлектрический преобразователь, который состоит из металлического электрода 9 (подслоя), на который нанесена пленка 10 пьезоэлект-. рика (ZnO или Cdu). На пленку пьезоэлектрика наносят второй металлический электрод 11. Выходной пьезоэлектрический преобразователь подключен к согласующему устройству, например, типа «резонансный зазор». К торцу звукопровода 5 приставлено верхней крышкой 12 согласующее устройство штырь 13 которого соединен с металлическим электродом 11, а электрод 9 через пленку 10 пьезоэлектрика соединен с крышкой 12 согласующего устройства. Согласующее устройство соединено с линией 14 передачи.

Предложенная гиперзвуковая линия задержки работает следующим образом.

Электромагнитный СВЧ сигнал по волноводной линии передачи поступает на согласующее устройство. На контактных электродах согласующего устройства, которыми являются штырь 3 и верхняя крышка 4, выделяется электрическая составляющая электромагнитного СВЧ сигнала. Пьезоэлектрическим преобразователем СВЧ электромагнитный сигнал преобразуется в гиперзвуковую волну. Излучателями гиперзвуковых волн являются промежуточные зоны между кольцевыми металлическими электродами 6 и 7, заполненные пьезоэлектрической пленкой 10. Все излучатели пьезоэлектрического преобразователя оказываются соединены последовательно. При таком расположении и размерах преобразователь, формирует фронт волны, который позволяет на расстоянии Х, пройденном гиперзвуковым лучом, произвести его фокусировку. Это расстояние может быть выбрано как при однократном попадании гиперзвукового луча на противоположный конец звукопровода 5, так и в случае его многократных отражений.

Гиперзвуковая волна, распространяясь от

836775 торца с входным пьезоэлектрическим преобразователем и пройдя расстояние Ю, попадает на торец звукопровода 5 с выходным пьезоэлектрическим преобразователем. Преобразование гиперзвуковой волны в электромагнитный СВЧ сигнал происходит в области перекрытия электродов 9 и 11. Если выходной преобразователь расположить точно на расстоянии Й от входного преобразователя, то область перекрытия выходного преобразователя можно сделать точечной (стремящейся нулю). Смещая на относительно небольшое расстояние от значения Х расположение выходного преобразователя, можно увеличить площадь перекрытия металлических электродов 9 и 11. Тем самым возможно осуществлять согласование в широком диапазоне волновых сопротивлений. После.преобразования гиперзвуковой волны в электромагнитный СВЧ сигнал в линию 14 передачи поступает сигнал, задержанный относительно зондирующего сигнала на время распространения гиперзвука в монокристаллическом звукопроводе 5.

Формула изобретения

Гиперзвуковая линия задержки, содержащая монокристалличеСкий звукопровод с размещенными на его торцах входным и выходным преобразователями, входное и выходное согласующие устройства и линии передачи, отличающаяся тем, что, с целью повышения эффективности подавления лож5 ных сигналов и улучшения согласования, входной . преобразователь выполнен в виде концентричес.ки расположенных вокруг цент рального электрода кольцевых излучателей, соединенных последовательно, причем центральный электрод входного преобразователя соединен с центральным электродом согласующего устройства, второй электрод входного согласующего устройства соединен с кольцевым электродом наибольшего радиуса, а размеры кольцевых и центрального электродов определяются по формулам:

Eseynю. = ллем, Квнеш», = фа+1) Я Х, где 3 — длина гиперзвуковой волны;

g — расстояние до области фокусировки; и,= 1,3,5, 7 ... или 0, 2,4,6, 8 ...

Источники информации, принятые .во внимание при экспертизе

1. «Physica1 Review Letters», № 2, 1959, р. 83, р. 298.

2. «Nicrowaves», № 10, 1968. р, 55 — 63:

3. Авторское свидетельство СССР

¹ 321936, кл. Н ОЗН. 159, 1972 (прототип).

836775

Составитель И. Догаева

Редактор E. Братчикова Техред А. Войкас Корректор Ю. Макаренко

Заказ 3205 44 Тираж 988 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, Ж вЂ” 35, Раушская наб., д. 4/5

Филиал ППП «Патент», r. Ужгород, ул. Проектная, 4

Гиперзвуковая линия задержки Гиперзвуковая линия задержки Гиперзвуковая линия задержки Гиперзвуковая линия задержки 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к радиоэлектронике, в частности акустоэлектронике, и может быть использовано в качестве регулируемого акустоэлектронного устройства временной или фазовой селекции сигналов, например в качестве регулируемой ультразвуковой линии задержки, в различных радиоэлектронных системах обработки сигнальной информации

Изобретение относится к области радиоэлектроники, в частности акустики, и может быть использовано в качестве регулируемого акустоэлектронного устройства временной или фазовой селекции сигналов, например, в качестве регулируемой ультразвуковой линии задержки (РУЛЗ), в различных радиоэлектрических системах обработки сигнальной информации

Изобретение относится к импульсной технике и может быть использовано в радиолокации, радионавигации, телеметрии и импульсной радиосвязи, в измерительной и вычислительной технике

Изобретение относится к области радиотехники, а именно к способам обработки сигналов, основанных на взаимодействии РЧ-полей с веществом

Изобретение относится к радиоэлектронике и может быть использовано в качестве диапазонных линий задержки или фазовых корректоров в устройствах связи

Изобретение относится к радиоэлектронным материалам и может быть использовано в различных устройствах на поверхностных акустических волнах (ПАВ)

Изобретение относится к СВЧ-технике, в частности, к области обработки радиосигналов СВЧ-диапазона и может быть использовано в радиолокационной аппаратуре, в системах связи и передачи данных

Изобретение относится к измерительной и вычислительной технике и автоматике и может быть использовано, в частности, в системах корреляционной обработки сигналов

Изобретение относится к средствам функциональной электроники и может быть использовано для тонкого спектрального анализа
Наверх