Способ визуализации импульсных свч-полей

 

Изобретение относится к области СВЧ-техники и может быть использовано для визуализации антенных полей в режиме редкоповторяющихся наносекундных импульсов СВЧ-излучения. Цель изобретения - обеспечение фиксации во времени пространственного распределения. Для реализации данного способа используется устройство, содержащее многоэлементную структуру из газоразрядных индикаторов 1, блок 2 питания, ограничительные резисторы 3 и ключ 4. Сущность данного способа заключается в том, что на каждый газоразрядный индикатор 1 многоэлементного матричного табло подается постоянное напряжение, величина которого ниже напряжения зажигания, но выше напряжения горения индикаторов 1. 1 ил.

А1

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИН

II,ÙИИЯ

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Н А ВТ0РСН0МУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР (21) 4374504/24-09 (22) 04.01,88 (46) 07.08.90. Бюл. У 29 (71) Институт электрофизики Уральского научного центра АН СССР и Институт сильноточной электроники

СО АН СССР (72) С.Д. Коровин, В.В. Ростов, А.В. Сморгонский, В.Г. Шпак и М.И. Яландин (53) 621.317.32(088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

Р 384170, кл. Н 01 S 3/00, 1971.

Релятивистская высокочастотная электроника, вып. 4, Институт прикладной физики АН СССР, r.Ãîðüêèé, 1984, с. 133, рис. 10. (54) СПОСОБ ВИЗУАЛИЗАЦИИ ИМПУЛЬСНЫХ.

СВЧ-ПОЛЕЙ

„„SU„„1583877 (g1)g G 01 R 29/08 (57) Изобретение относится к СВЧ-технике и может быть использовано для визуализации антенных полей в режиме редкоповторяющихся наносекундных импульсов СВЧ-излучения. Цель изобретения — обеспечение фиксации во времени пространственного распределения.

Для реализации данного способа используется устр-во, содержащее многоэлементную структуру из газоразрядных индикаторов 1, блок 2 питания, ограничительные резисторы 3 и ключ 4.

Сущность данного способа заключается в том, что на каждый газоразрядный индикатор 1 многоэлементного матричного табло подается постоянное напря 6 жение, величина которого ниже напряжения зажигания, но выше напряжения горения индикаторов 1. 1 ил. (::

1583877

Формула изобретения

Способ визуализации импульсных

СВЧ-полей, заключающийся в размещении в исследуемом поле газораэрядных индикаторов и регистрации их свечения, о т л и ч а ю щ и и ся тем, что, с целью обеспечения фиксации во времени пространственного распределения, на каждый газоразрядный индикатор подается постоянное напряжение, величина которого ниже напряжения зажигания, но вьппе напряжения его горения.

Составитель A. Михайлова

Редактор А. Козориэ Техред Л.Сердюкова Корректор М. Шароши

Заказ 2253 Тираж 561 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

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

Производственно-издательский комбинат "Патент", r Óæroðoä, ул. Гагарина,101

Изобретение относится к СВЧ-технике и может быть использовано для

1 визуализации антенных полей в режиме редкоповторяющихся наносекундных импульсов СВЧ-излучения °

Цель изобретения — обеспечение фиксации во времени пространственного распределения.На чертеже изображено устройство 1IO для реализации способа визуализации импульсных СВЧ-полей.

Способ визуализации импульсных

СВЧ-полей заключается в том, что на каждый газоразрядный индикатор 15 многоэлементного матричного табло подается постоянное напряжение, величина которого ниже напряжения зажигания, но вьппе напряжения горе- ния индикаторов. 2О

Подача на каждый газоразрядный индикатор постоянного напряжения, величина которого ниже напряжения зажигания, но вьппе напряжения горения индикаторов, обеспечивает перевод каждого индикатора в режим горения стационарного разряда при воздействии исследуемого импульса СВЧ-излучения.

Индивидуальное подключение каждого газоразрядного индикатора к источни- ЗО ку постоянного напряжения позволяет перевести любой из индикаторов в режим горения независимо от состояния остальных. индикаторов.

На чертеже показано устройство для реализации предлагаемого способа. визуализац п импульсных СВЧ-полей.

Устройство содержит газоразрядные индикаторы 1, блок .2 питания, огра- 40 ничительные резисторы 3, ключ 4.

В области анализа СВЧ-поля располагается многоэлементная структура из газоразрядных индикаторов V1 каждый из которых находится в ждущем режиме, будучи подключенным к общему источнику питания U через индивидуальный ограничительный резистор R

При воздействии исследуемого СВЧ-йоля в газе индикаторов происходит ионизация и появляется проводимость, т.е. исследуемое СВЧ-поле инициирует стационарный разряд в индикаторах, поддерживаемый за счет источника питания и после окончания СВЧ-импульса.

В зоне отсутствия СВЧ-излучения индикаторы остаются в ждущем режиме.

В результате после воздействия СВЧимпульса на многоэлементной структуре высвечивается (запоминается) кар.-тина пространственного распределения полей в плоскости структуры, которая сохраняется сколь угодно долгое время. Готовность к следующему циклу измерений обеспечивается кратковременным отключением источника питания ключом К, в результате чего все индикаторы переходят в ждущий режим.

Способ визуализации импульсных свч-полей Способ визуализации импульсных свч-полей 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к антенной технике

Изобретение относится к технике измерения параметров атмосферы путем зондирования ее импульсно-модулированным электромагнитным полем СВЧ-диапазона

Изобретение относится к радиоизмерениям

Изобретение относится к радиоизмерениям

Изобретение относится к технике дистанционного зондирования метеорологических параметров атмосферы, может быть использовано для измерения содержания водяного пара в атмосфере и позволяет повысить точность измерения влажности в верхних слоях атмосферы

Изобретение относится к электроизмерительной технике

Изобретение относится к технике измерений на СВЧ

Изобретение относится к технике измерения параметров электромагнитного поля и может использоваться для оценки биологически опасных уровней электромагнитных излучений вблизи источника излучения

Изобретение относится к технике СВЧ и может быть использовано для анализа электромагнитного поля в волноводах

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