Радиоспектрометр

 

РАДИОСПЕКТРОМЕТР, содержащий последовательно соединенные радиосчетный тракт, двухвходовый смесителе, гетеродин и усшштель промежуточной частоты, причем первый смесителя соединен с радиочастотным трактом, второй вход смесителя соединен с гетеродином. а выход - с усилителем промежуточной частоты , отличающийся тем, что, с целью повышения тошости измерений, в него дополнительно введены второй двухвхрдовый смеситель, второй усилитель промежуточной частоты и фазовый детектор с двумя входами, причем первый вход второго смесителя соединен с радиочастотным трактом, второй вход второго смесителя соединен с гетеродином, а выход - с входом второго усилителя промежуточной частоты, выход которого соединен с вторым входом фазового детектора, гервый вход которого соединен с усилителем промеto жуточной частоты. (Л 4 СО СП со 00 f 4

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК

„„Я0„„1043538 A

31511 6 01 N 24/10

1 Ф %

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТНРЫТИЙ ъ::; опислние изоБ ктЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 3325497/18-25 (22) 28.07.81 (46) 23.09.83. Бюл. К 35 (72) Б. Б. Алимбек (53) 538.69.083,2 (088.8) (56) 1.Walde P. Mesure due temps de relaxa—

tion Т par modulation due chamb radiofrecu —.

ence Н, ef detection de la variation de ciman—

tation selon le chamb derecteur. — С.R. Adad.

Sci. Paris", 1960, t. 251, N 5, р. 665.

2. Smith P. R. Mesurement of electronics

spin — latice relacsation times by repid modulation of the saturation factor — paramagnetic, Resonance. 1963, v 11, М 7, р. 689 (прототип). (54) (57) РАДИОСПБКТРОМЕТР, содержащий последовательно соединенные радиосчетный тракт, двухвходовый смесител, гстеродин и >силитель (промежуточной частоты, причем первый вход смесителя соединен с радиочастотным трактом, второй вход смесителя соединен с гетеродином, а выход — с усилителем промежуточной частоты,отличающийся тем,что,с целью повышения топгости измерений, в него дополнительно введены второй двухвхрдовый смсситель, второй усилитель промежуточной частоты и фазовый детектор с двумя входами, причем первый вход второго смесителя соединен с радиочастотным трактом, второй вход второго смесителя соединен с гетеродином, а выход — с входом второго усилителя промежуточной частоты, выход которого соединен с вторым входом фазового детектора, первый вход которого соединен с усилителем промежуточной частоты.

538

ВНИИПИ Заказ 7328 46 Тираж 873 Подписное филиал ППП Патент", г. Ужгород, ул. Проектная. 4

1 1043

Изоб1ктение относится к эксперименгальной радиофизике, в частности к технике эксперименталыгого исследования веществ методами, матйигного резонанса, и может быть использовано пля наблюдения и регистрации спектров магнитного резонанса, а также для определения времени релаксации исслепуемьгх веществ при моПуляции амплитуды радиочастотного поля и наблюдении сигнала на частоте модуляции.

При этом наибольшая информативность экспе10 римента обеспечивается посреlcTBoM когерентного детектирования сигнала, что позволяет в зависимости от условий эксперимента и характеристик исследуемого вещества наблюдать либо синфазные, либо квадратурные составляющие сиг5 нала, а также его модуль (1)..

Наиболее близким к изобретению по технической сущности является рапиоспектрометр, содержащий последовательно соединенный радиочастотный тракт, двухвходовый смеситель, гетеродин и усилитель промежуточной частоты, причем первый вход смесителя соединен с радиочастотным трактом, вгорой вход смесителя соепинен с гетеродином, а выход — с усилителем промежучной частоты (2).

Недостатками известного снектрометра являются невозможность когерентного детектирования, т.е. наблюдения в отдельности синфазной (по отно пению к модулирующему сигналу) и квадратурной составляюгцих сиг нала магнитного резонанса и значительные погрешности измерений, обусловленные флуктуапиями частоты и фазы генератора модулирующего сигнала и гетеродинов приемника, Наличие укаэанных недостатков приводит к ограничению возможностей спектрометра и сни.35 жснию точности измерений, в особенности при исследовании веществ с малыми концентрациями парамаьнитных центров.

11ель изобретения — повышение точности измерений. 40

Поставл<:иная цель достигается тем, что в рапиоспектрометр, содержащий последовательно соединенные радиочастотный тракт, двухвходовый смеситель, гетеродин и усилитель промежу гочной частоты, причем первый вход смесите- 45 лн соединен с радиочастотным трактом, второй вход смесителя соединен с гетеродином, а выход — с усилителем промежуточной частоты, дополнительно введены второй двухвходовый смеситель, второй усилитель промежуточной час50 готы t фазовый детектор с двумя входами, причем первь и вход в)орого смесителя соединен с радиочастотным трактом, второй вход второго смесителя соединен с гетеропином, а выход — с входом второго усилителя промежуточной частоты, выход которого соединен со вторым входом фазового детектора, первый вход которого соединен с усилителем промежуточнрй частоты.

На чертеже приведена блок-схема предлагаемого устройства.

Устройство содержит радиочастотный тракт 1, гетеродин 2, двухвходовый смеситель 3, усилитель 4 промежуточной частоты, второй двухвходовый смеситель 5, второй усилитель 6 про межуточной частоты, фазовый детектор 7.

Устройство работает следующим образом.

Радиочастотный сигнал из радиочастотного тракта 1 поступает на двухвходовый смеситель

3, соединенный с гетеродином 2. После преобразования радиочастотный сигнал усиливается усилителем 4 промежуточной частоты и поступает на первый вход фазового детектора, на второй вход которого должен поступать опорный сигнал.

Известно, что радиочастотный сигнал, проходя двухвхоповый смеситель 3 и усилитель

4 промежуточной частоты, подвергается фазовым и амплитудным, искажениям.

В этом случае при подаче опорного сигнала непосредственно из радиочастотного тракта 1 детектирование радиочастотного сигнала фазовым детектором 7 будет искаженным, С целью устранения этого недостатка в радиоспектрометр дополнительно введены второй двухвхоповый смеситель 5 и второй усилитель

6 промежуто пгой частоты, которые вносят в опорный сигнал фазовые и амплитудные изме- нения, аналогичные изменениям в радиочастотном сигнале.и, следовательно, устраняют неточность детектирования радиочастотного сигнала фазовым детсктором 7.

Предлагаемое устройство позволяет производить когерентное детектирование сигнала магнитного резонанса в широком диапазоне частот модуляции. При этом обеспечивается когерентность сигнала магнитного резонанса и опорного сипгала во всем диапазоне частот модуляции, ко орый ограничивается голько частотными характеристиками измерительного ре= зонатора и приемника сигнала магнитного резонанса.

Радиоспектрометр Радиоспектрометр 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к устройству ячеек для исследования короткоживущих парамагнитных частиц, образующихся при электролизе в жидкости, путем электронного парамагнитного резонанса и может быть использована для исследования электронного строения парамагнитных частиц, электрохимических и фотохимических реакций

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к измерению переменных магнитных величин веществ на основе электронного парамагнитного резонанса

Изобретение относится к области радиоспектроскопии и может быть использовано в системах обработки импульсных сигналов
Изобретение относится к области контроля упругих свойств углеродных волокон

Изобретение относится к технологии производства изделий из сшитого полиэтилена и может быть использовано при изготовлении полиэтиленовой кабельной изоляции, труб для тепло-водо-газоснабжения, а также других изделий из данного материала

Изобретение относится к области медицины и касается области фармации, а именно идентификации, оценки качества и безопасности оригинальных и воспроизведенных лекарственных средств

Изобретение относится к технике спектроскопии электронного парамагнитного резонанса (ЭПР), может использоваться при изготовлении и настройке спектрометров ЭПР 3 мм диапазона, а также для контрольно-проверочных работ на спектрометрах 3 мм диапазона во время их эксплуатации

Изобретение относится к технике спектроскопии электронного парамагнитного резонанса (ЭПР)

Изобретение относится к технике спектроскопии электронного парамагнитного резонанса (ЭПР) и может найти применение при исследованиях конденсированных материалов и наноструктур методом ЭПР в физике, химии, биологии и др
Наверх