Волноводная измерительная секция

 

Изобретение относится к магнитной СВЧ-электронике и может быть использовано для неразрушающегося локального контроля качества магнитных структур. Цель изобретешь - обеспечение локального неразрушающего контроля качества планарных магнитных структур и повышение точности измерений . Для этого волноводная измерительная секция, содержащая отрезок СВЧ-нолновода прямоугольного сечения и открытый диэлектрический резонатор, снабжена прижимным элементом, закрепленным на узкой стенке СВЧ-волновода, на широкой стенке которого выполнена щель. Открытый диэлектрический резонатор закреплен на прижимном элементе с возможностью его перемещения в направлении , перпендикулярном поверхности узкой стенки СВЧ-волновода. При переходе от одного измерения к другому резонатор отжимается при помощи тяги от исследуемой структуры, которая после этого перемещается для исследова шя следующего участка относительно резонатора. Затем тяга опускается и прижимной элемент прижимает резонатор к следующему участку исследуемой структуры. 2 ил. (Л

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

- СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИН (19) (li) (5i)5 G 0i В 15/00

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР (21) 4655683/28 (22) 27.02.89 ,(46) 30.05.91. Вюп. Ф 20 (71) Киевский государственный университет им. Т.Г.Шевченко (72) Н.И.Ляшенко, Л.Л.Стахурский и Л.В.Чевнюк (53) 681. 518. 3: 621. 317 (088,8) (56) Авторское свидетельство СССР

М 849057, кл. Г 01 N 27/78, G 01 Р 33/12, 1981.

Ляшенко Н.И., Стахурский Л.Л., Чевнюк Л. В. Нестабильность спиновых волн в CdCrSeq при продольной накачке. — УФХ<, 1980, 25, с. 1721-1726. (54) ВОЛНОВОЛНАЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ СЕИЦИ (57) Изобретение относится к магнитной СВЧ-электронике и может бьггь использовано для неразрушающегося локального контроля качества магнитных структур. Цель изобрете1ыя — обеспечение локального неразрушающего контИзобретение относится к магнитной

СВЧ-электронике и может быть использовано для неразрушающего локального контроля качества магнитных структур.

Целью изобретения является обеспечение локального неразрушающего контроля качества планарных магнитных структур и повышение точности измерений за счет исключения необходимости разрезания структуры.на отдельные элементы и устранения погрешности установки открьггого диэлектрического резонатора.

2 роля качества планарных магнитных структур и повышение точности измерений. Для этого волноводная измерительная секция, содержащая отрезок

СВЧ-волновода прямоугольного сечения и открытый диэлектрический резонатор, снабжена прижимным элементом, закрепленным на узкой стенке СВЧ-волновода, на широкой стенке которого выполнена щель. Открытый диэлектрический резонатор закреплен на прижимном элементе с возможностью его перемещения в направлении, перпендикулярном поверхности узкой стенки СВЧ-волновода. При переходе от одного измерения к другому резонатор отжимается при помощи тяги от исследуемой структуры, которая после этого перемещается для исследования следующего участка относительно резонатора. Затем тяга опускается и прижимной элемент прижимает резонатор к следующему участку исследуемой структуры. 2 ил.

На Лиг. 1 представлена измерительная волноводная секция; на фиг. 2— прижимной элемент °

Измерительная волноводная секция содержит (Аи . 1) отрезок СВЧ-волновода прямоугольного сечения, на широкой стенке которого выполнена продольная щель 2, открыт1 111 диэлектрический резонатор 3 с прюкимным элементом 4. Прижимной элемент 4 (виг. 2) состоит из коа:сиаль«о установленных с возможностью перемещения друг относительно друга двух

1652816 диэлектрических стаканов 5 и б с

Ю

Отверстиями в дне, диэлектрической пружины 7 и размещенной в отверстиях стаканов 5 и 6 и пружины 7 тяги 8.

Открытый диэлектрический резонатор 3 .закреплен в полости внутреннего стакана 5 и связан с одним концом тяги 8.

Устройство работает следующим об- 10 разом.

Планарная магнитная структура (не показана) погружается в продольную фель 2 отрезка 1 СВЧ-волновода, при ььомощи прижимного элемента 4 торцовая 15

Поверхность.диэлектрического резона ора 3 прижимается к .поверхности планарной структуры. Щель 2 выполнена по оси вдоль широкой стенки отрезка 1 СВЧ-волновода. Такая щель 20 является неизлучающей для волны тиFa Heo и не возмущает распределение СВЧ-поля в отрезке 1 СВЧ-волно" вода. При переходе от одного измерения к другому диэлектрический 25 резонатор 3, закрепленный в стакане 5, отжимается при помощи тяги 8 от исследуемой структуры, которая после этого перемещается для исследования следующего участка относитель- Зр йо резонатора 3, затем тяга 8 отпускается и прижимной элемент 4 прижимает резонатор 3 к следующему участку исследуемой структуры. Затраты времени на переход от одного измере- 35 ния к другому минимальны, Перемещение диэлектрического резонатора 3,. закрепленного в стака. е 5, производится в стакане б, че. обеспечиваетСя точное повторение. положения резонатора 3 в отрезке ."ВЧ-волновода, что, в свою очередь. обеспечивает повышение точности и.:я . : ений. Применение диэлектрического резонатора 3 без внутреннего отверстия позволило по- 5 высить локальность измерений (так как при Аиксированной частоте накачки размеры диэлектрического резонатора 3 без внутреннего отверстия меньше, чем размеры диэлектрического резонатора с внутренним отверстием).

При достижении порогового уровня h> прямоугольные СВЧ-импульсы, провзаимодействовавшие с исследуемой магнитной структурой в месте ее контакта с торцовой поверхностью открытого диэлектрического резонатора 3, искажаются (появляется "скол").

Параметр затухания спиновых волн

АН определяется по Аормуле

hí4иМ IK

hH = —" — - —— î где 4и М вЂ” намагниченность насыщения, гиромагнитное отношение;

Оо- частота накачки.

Перемещая планарную структуру относительно диэлектрического резонатора 3, производят локальное измерение И по всей поверхности.

Формула изобретения

1. Валноводная измерительная секция, содержащая отрезок СВЧ-волновода прямоугольного сечения и открытый диэлектрический резонатор, расположенный в центре отрезка волновода, о т— л и ч а ю щ а я с я тем, что, с целью обеспечения локального неразрушающего контроля качества планарных магнитных структур и повышения точности измерений, она снабжена прижимным элементом, закрепленным на узкой стенке

СВЧ-волновода, на широкой стенке которого выполнена щель, а открытый диэлектрический резонатор закреплен на прижимном элементе с возможностью его перемещения в направлении, перпендикулярном поверхности узкой стенки СВЧ1 в ол нов ода .

2. Секция по п.1, о т л и ч а ющ а я с я тем, что прюкимной элемент выполнен в виде коаксиально установленных с возможностью взаимного перемещения двух диэлектрических стакаФ нов с отверстиями в дне, размещенной между дном внешнего и внутреннего стаканов диэлектрической пружины и размещенной в отверстиях стаканов и пружины тяги, а открытый диэлектрический резонатор закреплен в полости внутреннего стакана, который связан с одним концом тяги.

1652816

4 — 4

Фиг. 2

Составитель П.Лапшин

Техред М,Дндык Корректор А.Обручар

Редактор M,Öèòêèíà

Заказ 1766 Тираж 380 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

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

Производственно-издательский комбинат "Патент", г. Ужгород, ул, Гагарина, 1

Волноводная измерительная секция Волноводная измерительная секция Волноводная измерительная секция 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к радиоизотопным измерителям толщины стенок труб, и может быть использовано во многих отраслях промышленности

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения толщины металлических листов в процессе их горячей прокатки

Изобретение относится к контрольноизмерительной технике, в частности к способам и устройствам для измерения толщины нанесенного на диэлектрическую подложку покрытия из металла, и может бы гь использовано преимущественно в процессе производства полупроводниковых приборов и приборов на твердом теле

Изобретение относится к области статических испытаний на прочность конструкций, в частности к измерениям угловых перемещений конструкций

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к технологии контроля с использованием изаучений, и может быть использовано в различных отраслях промышленности

Изобретение относится к измерительной технике, а в частности к радиоизотопным способам измерения толщины материала

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к рентгеновским толщиномерам покрытий

Изобретение относится к измерительной технике, а именно к рентгеновским измерителям толщины, и может быть использовано при контроле толщины металлических полос на прокатных станах

Изобретение относится к области медицины, а именно к гемостазиологическим аспектам акушерства и гинекологии, и может быть использовано врачами других специальностей

Изобретение относится к области медицины, а именно к гемостазиологическим аспектам акушерства и гинекологии, и может быть использовано врачами других специальностей

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и предназначено для измерения толщины покрытий на подложках (в том числе и многослойных)

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и предназначено для измерения толщины покрытий на подложках (в том числе и многослойных)

Изобретение относится к газо- и нефтедобыче и транспортировке, а именно к методам неразрушающего контроля (НК) трубопроводов при их испытаниях и в условиях эксплуатации

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для бесконтактного контроля уменьшения толщины реборды железнодорожных колес подвижных составов

Изобретение относится к бесконтактным методам определения толщины покрытий с помощью рентгеновского или гамма-излучений и может быть использовано в электронной, часовой, ювелирной промышленности и в машиностроении

Изобретение относится к бесконтактным методам определения толщины покрытий с помощью рентгеновского или гамма-излучений и может быть использовано в электронной, часовой, ювелирной промышленности и в машиностроении

Изобретение относится к области ядерной энергетики для космических аппаратов и, в частности, к теневым радиационным защитам (РЗ), выполненным из гидрида лития, и касается технологии изготовления в части проведения контроля их геометрии, определяющей контур теневой защищаемой зоны, создаваемой защитой на космическом аппарате
Наверх