Устройство для создания мощного высокочастотного переменного магнитного поля

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано для силового действия магнитного поля на атомы (молекулы) вещества, усиления магнитного поля и нагрева вещества индукционным способом. Техническим результатом является уменьшение сопротивления, силы тока и, следовательно, уменьшение силы Лоренца и температур катушек индуктивности. Устройство содержит управляющий колебательный контур с внешним генератором и катушкой индуктивности и замкнутые колебательные контуры, образованные катушкой индуктивности и конденсатором, и создает мощное высокочастотное переменное магнитное поле. Катушки индуктивности управляющего и замкнутых колебательных контуров образуют соленоид, составленный на множества катушек равного номинала, плоскости витков которых взаимно параллельны. Конденсаторы в замкнутых колебательных контурах имеют равные номиналы. Внешний генератор управляющего колебательного контура выполнен в виде генератора высокочастотного переменного электрического тока. 4 ил.

 

Устройство для создания мощного высокочастотного переменного магнитного поля относится к области электротехники и может быть применено для силового действия магнитного поля на атомы (молекулы) вещества, усиления магнитного поля и нагрева вещества индукционным способом.

Известно устройство для бесконтактной передачи электроэнергии с непосредственным преобразованием ее в тепловую, для возбуждения электрических токов в токопроводящих телах переменным электромагнитным полем, содержащее источник питания, блок реактивной емкостной мощности (конденсатор), индуктор в виде соленоида, нагреваемый объект, где для питания индукторов применяются машинные, статические преобразователи, а также генераторы (БСЭ т. №10, стр.262, столбец 772. Москва. Издательство «Советская энциклопедия» 1972 г.).

Для нагрева при помощи индуктора в виде соленоида на вещество в ограниченном объеме воздействуют мощным, высокочастотным, переменным магнитным полем.

При осуществлении данного процесса с применением классического соленоида возникают следующие проблемы. Поскольку мощность электромагнитного поля зависит от индуктивности, которая зависит от силы тока, протекающего по обмотке соленоида, возникают следующие побочные эффекты, затрудняющие получение сильного магнитного поля.

- на элемент обмотки действует сила Лоренца, стремящаяся изменить геометрию, способная разорвать обмотку;

- при протекании тока по проводнику с определенным сопротивлением выделяется мощность, пропорциональная квадрату силы тока, следовательно, для усиления магнитного поля необходимо на порядок увеличивать мощность, которая согласно закону Джоуля-Ленца вся выделится в тепло, передаваемое не только нагреваемому телу, но и нагреву всей установки.

Применение же высокой частоты переменного тока в соленоиде вызывает дополнительное индуктивное сопротивление, что усугубляет проблему с отводом тепла.

Проблемой является и то, что частота импульсов электромагнитного поля, индуцирующего магнитное поле, находится в обратной зависимости от индуктивности, что затрудняет совмещение мощности поля и его высокочастотности.

Данной установке присуще высокое реактивное сопротивление, за счет которого и происходит нагрев не только среды воздействия, но и самого индуктора.

Известен магнитодинамический, индукционный насос, содержащий индуктор, магнитопровод, обмотку индуктора, канал, жидкий металл и подающий электропроводящую жидкость с помощью электромагнитной силы, которая возникает от взаимодействия магнитного поля индуктора с полем электрического тока, индуктируемого в проходящей через насос среде (БСЭ т. №10, стр.262, столбец 773. Москва. Издательство «Советская энциклопедия» 1972 г.).

Для создания мощного электромагнитного поля, необходимого для работы насоса, необходимо высокое напряжение, которое требует мощного источника электроэнергии, при этом возникает перегрев всего устройства, для устранения которого применяются сложные инженерные решения.

Наиболее близким по технической сути является усилитель магнитного потока и силовые электротехнические устройства на его основе по патенту RU 2201001 от 2000.04.20, опубл. 2003.03.20, МПК 7, H01F 38/06, H01F 27/42, техническим результатом которого является создание усилителя магнитного потока, позволяющего достигнуть существенной экономии потребляемой энергии промышленного тока.

Усилитель магнитного потока в электротехническом устройстве выполнен в виде силового резонансного по току колебательного контура с собственной частотой колебаний, равной частоте колебаний тока в питающем его источнике, включающего параллельно соединенные катушку индуктивности с трансформаторным сердечником, емкость с образованием общего магнитопровода - приемника/преобразователя усиленного магнитного потока. Параметры катушки индуктивности, сердечника и емкости выбраны из расчета установления в общем магнитопроводе магнитной индукции, близкой к пределу его полного магнитного насыщения в диапазоне нагрузок от холостого хода до номинальной мощности электротехнического устройства.

Но в данном устройстве для усиления магнитного поля используется сердечник трансформаторного типа, что исключает использование рабочей зоны внутри соленоида для воздействие на что-либо.

Задачей предлагаемого технического решения является создание универсального устройства для создания мощного высокочастотного переменного магнитного поля при минимальном сопротивлении, силе тока и, как следствие, при минимальных параметрах силы Лоренца и низких температурах катушек индуктивности.

Задача решена за счет устройства для создания мощного высокочастотного переменного магнитного поля, содержащего управляющий колебательный контур с внешним генератором и катушкой индуктивности и замкнутые колебательные контуры, образованные катушкой индуктивности и конденсатором, при этом катушки индуктивности управляющего и замкнутых колебательных контуров образуют соленоид, составленный на множества катушек равного номинала, плоскости витков которых взаимно параллельны; конденсаторы в замкнутых колебательных контурах имеют равные номиналы, внешний генератор управляющего колебательного контура выполнен в виде генератора высокочастотного переменного электрического тока.

Образование соленоида из множества катушек индуктивности равного номинала, управляющего и замкнутых колебательных контуров приводит к тому, что при сравнительно малых по сравнению с индуктивностью и сопротивлением всего соленоида индуктивности и сопротивлении каждой индивидуальной катушки индуктивности колебательного контура время ее релаксации мало, что позволяет выполнить внешний генератор управляющего колебательного контура в виде генератора высокочастотного переменного электрического тока и использовать в работе контура высокую частоту переменных электромагнитных колебаний.

Взаимно параллельное расположение плоскости витков всех катушек обеспечивает максимальное магнитное сцепление управляющего и замкнутых контуров.

В силу равенства номиналов катушек индуктивности и конденсаторов все колебательные контуры работают в одной фазе, что позволяет создать когерентный электромагнитный поток.

Следовательно, устройство создает мощное высокочастотное переменное магнитное поле при минимальном сопротивлении, силе тока и, как следствие, при минимальных параметрах силы Лоренца и низких температурах катушек индуктивности.

Устройство для создания мощного высокочастотного переменного магнитного поля показано на чертежах, где на фиг.1 изображено расположение управляющего и колебательных контуров на диэлектрической платформе, на фиг.2 - то же, вид сверху, на фиг.3 - то же, вид сбоку, на фиг 4 - плоскость витка катушки индуктивности.

На фиг.1, 2, 3, 4 изображено устройство для создания мощного высокочастотного переменного магнитного поля, где управляющий колебательный контур 1, замкнутые колебательные контуры 2, катушка индуктивности Ly 3 управляющего контура; катушки индуктивности L1, L2, Li, Lj 4 колебательных контуров, конденсаторы C1, С2, Ci, Сj 5 колебательных контуров, внешний генератор 6 высокочастотного переменного электрического тока, плоскость витков 7, диэлектрическая платформа 8.

Устройство для создания мощного высокочастотного переменного магнитного поля выполнено следующим образом.

В отличие от классического соленоида в предлагаемом устройстве соленоид разделен на множество маловитковых катушек с малым индукционным сопротивлением и, как следствие, малым временем релаксации, что позволяет создавать электромагнитное поле высокой переменной частоты.

Источник магнитного поля - соленоид, витками катушки которого являются катушки 3 и 4 индуктивности Lу, L1, L2, Li, Lj, управляющего 1 и нескольких замкнутых колебательных контуров 2 с равными номиналами комплектующих деталей электрических цепей, с индукционным (бесконтактным) возбуждением электрического тока от внешнего генератора 6 высокочастотного переменного электрического тока.

Устройство выполнено в виде соленоида. Управляющий колебательный контур 1 выполнен из внешнего импульсного генератора 6 высокочастотного переменного электрического тока и катушки индуктивности 3 управляющего контура Ly.

Несколько колебательных контуров 2 выполнены из катушек индуктивностей 4, имеющих от 2 до 9 витков 7, при этом L1=L2=Li=Lj, и конденсаторов 5, при этом C12ij.

Конденсаторы 5 колебательных контуров, катушки индуктивности 3 управляющего колебательного контура 1 и катушки индуктивности 4 колебательных контуров 2 расположены на диэлектрической платформе 6.

Плоскости витков 7 всех катушек 3, 4 индуктивности взаимно параллельны для достижения максимального магнитного сцепления управляющего и замкнутых контуров.

Устройство для создания мощного высокочастотного переменного магнитного поля работает следующим образом.

Устройство работает по принципу соленоида как источника мощного высокочастотного переменного магнитного поля.

Источник магнитного поля - соленоид, витками катушки которого являются катушки индуктивности 4 нескольких замкнутых колебательных контуров 2 с равными номиналами комплектующих деталей электрических цепей, с индукционным (бесконтактным) возбуждением электрического тока от внешнего генератора высокочастотного переменного электрического тока.

При подаче генератором 6 импульсов электрического тока в катушку 3 управления Lу, управляющего колебательного контура 1 в ней создается магнитный поток мощностью пропорциональной числу витков, который пронизывает витки катушек 4 индуктивностей L1, L2, Li, Lj, соседних колебательных контуров 2. Плоскости витков 7 всех катушек 3, 4 индуктивностей взаимно параллельны для достижения максимального магнитного сцепления управляющего и замкнутых контуров. Так как генератор 6 управления формирует высокочастотный переменный ток, то в катушках индуктивности 4 колебательных контуров 2 создается электрический ток взаимной индукции. Он заряжает конденсаторы 5 колебательных контуров 2, которые начинают работать самостоятельно в режиме генерации магнитного поля, каждый в своих катушках индуктивности 4.

В силу равенства параметров катушек индуктивности L1=L2=Li=Lj, равенства параметров конденсаторов C12ij все колебательные контуры 2 работают в одной фазе, что позволяет создать когерентный электромагнитный поток.

Согласно теории электромагнитной индукции взаимная суммарная индуктивность всех соседствующих катушек индуктивности 4, составляющих собственно соленоид, пропорциональна произведению количества их витков. То есть, каждый последующий колебательный контур 2, включенный в схему, увеличивает суммарный магнитный поток в количество раз витков своей катушки индуктивности 4, без увеличения силы электрического тока. В данном режиме вся схема работает по мощности как единый соленоид с количеством витков, равным сумме витков всех катушек 4 колебательных контуров 2.

При протекании через катушку индуктивности 4 переменного электрического тока ее индивидуальное сопротивление состоит из сопротивления материала катушки и индуктивного сопротивления, которое зависит от числа витков. Но сопротивление каждой катушки 4 колебательного контура 2 чрезвычайно мало, так как имеет малое количество витков (2-9 витков).

Следовательно, в рабочей зоне внутри соленоида имеется магнитный поток, формируемый суммой витков всех катушек 3 и 4 системы, при минимальном сопротивлении и силе электрического тока. Данные условия позволяют минимизировать все нежелательные физические процессы формирующегося при помощи соленоида магнитного поля.

Согласно теории электромагнитных колебаний частота электромагнитных импульсов обратно пропорциональна их мощности, определяемой номиналом емкости конденсатора 5 и катушки индуктивности 4, а время релаксации катушки индуктивности 4 зависит от отношения ее индуктивности к собственному сопротивлению.

Параметры конденсаторов 5, катушек индуктивности 4 и расстояния между катушками выбирают исходя из требуемой потребителю частоты высокочастотного электромагнитного поля.

При малых индуктивности и сопротивлении каждой индивидуальной катушки индуктивности 4 колебательного контура 2 время ее релаксации мало, что позволяет использовать в работе контура высокую частоту переменных электромагнитных колебаний.

Следовательно, соленоид работает как источник мощного высокочастотного переменного магнитного поля при минимальном сопротивлении, силе тока и, как следствие, при минимальных параметрах силы Лоренца и низких температурах катушек индуктивности 4.

Электрический ток для формирования магнитного поля создается не за счет мощности внешнего источника, а за счет наведения ЭДС индукции в каждом колебательном контуре. При этом температура непосредственно катушек индуктивности низка и не требует сложных технических решений для охлаждения и преодоления силы Лоранца, стремящихся разорвать катушки индуктивности.

Техническим результатом является создание устройства, создающего мощное высокочастотное переменное магнитное поле при минимальном сопротивлении, силе тока и, как следствие, при минимальных параметрах силы Лоренца и низких температурах катушек индуктивности за счет того, что катушки индуктивности управляющего и замкнутых колебательных контуров образуют соленоид, составленный на множества катушек равного номинала, плоскости витков которых взаимно параллельны; конденсаторы в замкнутых колебательных контурах имеют равные номиналы, внешний генератор управляющего колебательного контура выполнен в виде генератора высокочастотного переменного электрического тока.

Устройство для создания мощного высокочастотного переменного магнитного поля, содержащее управляющий колебательный контур с внешним генератором и катушкой индуктивности, и замкнутые колебательные контура, образованные катушкой индуктивности и конденсатором, отличающееся тем, что катушки индуктивности управляющего и замкнутых колебательных контуров образуют соленоид, составленный на множества катушек равного номинала, плоскости витков которых взаимно параллельны, конденсаторы в замкнутых колебательных контурах имеют равные номиналы, внешний генератор управляющего колебательного контура выполнен в виде генератора высокочастотного переменного электрического тока.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к радиочастотной (РЧ) катушке, используемой в качестве РЧ антенны для магниторезонансной (МР) системы формирования изображения как для передачи РЧ сигналов возбуждения, так и для приема сигналов релаксации МР

Изобретение относится к антенной технике и предназначено для приема радиочастотных сигналов в радиосвязи, мобильной связи, радиолокации и радиоастрономии. Технический результат - повышение чувствительности приема радиочастотных сигналов. Для этого в способе оптимизации отношения сигнал-шум осуществляют переключение входного импеданса, представленного в согласующую схему в каждом канале приема, в комплексное сопряженное оптимального импеданса соответствующего малошумящего усилителя; прием радиочастотных сигналов через приемные антенны; формирование суперпозиционного сигнала из принятых радиочастотных сигналов; модификацию согласующих схем всех каналов приема, чтобы найти оптимальное состояние согласования на основании суперпозиционных сигналов; переключение входного импеданса в каждом канале приема обратно в значение для обычной работы системы. Система содержит решетку из двух или более приемных антенн для приема радиочастотных сигналов, согласующие схемы, малошумящие усилители, представляющие входной импеданс в соответствующие согласующие схемы, которые преобразуют оптимальные импедансы малошумящих усилителей, при этом оптимальные импедансы обеспечивают оптимальную шумовую характеристику малошумящих усилителей. 2 н. и 7 з.п.ф-лы, 4 ил.

Изобретение относится к измерительной технике и представляет собой сборочный узел радиочастотных катушек для использования в магнитно-резонансной системе. Узел содержит радиочастотную катушку и схемы расстройки, запирания, смещения, мультиплексирования. Указанные схемы содержат резистивные элементы памяти, для каждого из которых возможно выбрать резистивное состояние и которые сохраняют выбранные резистивные состояния после отключения сигнала управления. Схема расстройки содержит резистивный элемент памяти, переключающий радиочастотную катушку между настроенным и расстроенным состояниями. Схема запирания, подключенная между радиочастотной катушкой и предварительным усилителем, содержит резистивный элемент памяти, чтобы закорачивать вход предварительного усилителя. Схема смещения создает сигнал управления, чтобы устанавливать резистивные элементы памяти схем расстройки и запирания в первое резистивное состояние во время режима передачи и во второе резистивное состояние во время режима приема магнитно-резонансной системы. Схема мультиплексирования содержит множество резистивных элементов памяти, чтобы избирательно соединять выбранные выходы радиочастотных катушек с приемником. 3 н. и 12 з.п. ф-лы, 2 ил.

Устройство для измерения структуры аксиально-симметричного переменного магнитного поля состоит из системы измерительных катушек, которые расположены концентрически. Площади измерительных катушек отличаются на фиксированную величину. Это позволяет измерять величину магнитной индукции переменного магнитного поля в заданной плоскости, которая перпендикулярна оси симметрии исследуемого переменного магнитного поля. Для исследования структуры переменного магнитного поля система измерительных катушек помещается на ходовом винте, который штурвалом пошагово перемещается по оси симметрии исследуемого переменного магнитного поля. Для индикации аксиального положения системы измерительных катушек применен стрелочный указатель и шкала. Эффективность устройства проверена экспериментально при исследовании структуры магнитного поля соленоида. Получены результаты достаточно высокой точности. 3 табл., 4 ил., 3 фото.

Использование: для проведения измерений методом ядерного магнитного резонанса в многоядерной системе. Сущность изобретения заключается в том, что раскрывается многоядерное RF антенное устройство для использования в многоядерной системе MRI или MR сканере, для передачи RF сигналов возбуждения (поле B1) для возбуждения ядерных магнитных резонансов (NMR) и/или для приема сигналов релаксации NMR для многоядерного восстановления MR изображения (магнитного резонанса), при этом RF антенное устройство настраивается на ларморовские частоты, по меньшей мере, двух разных видов ядер, имеющих, по меньшей мере, два разных гиромагнитных отношения, таких как 1H, 14N, 31P, 13C, 23Na, 39K, 17O и гиперполяризованных газов, таких как 129Xe, или других изотопов, имеющих ядерный спин. Дополнительно раскрывается способ для восстановления многоядерного MR изображения, особенно посредством вышеописанного RF антенного устройства. Способ включает в себя уменьшение артефактов заворота видов, имеющих более высокое гиромагнитное отношение, посредством параллельного MRI восстановления. Технический результат: обеспечение возможности MR (магнитно-резонансного) измерения или восстановления MR изображения видов ядер, имеющих разные гиромагнитные отношения («многоядерность»), но предпочтительно с использованием одних и тех же градиентных магнитных полей для всех ядер, без вызова нежелательных артефактов заворота для какого-либо из рассматриваемых ядер или других возмущений в общем MR изображении. 3 н. и 10 з.п. ф-лы, 2 ил.

Изобретение относится к области магнитно-резонансной техники. Магнитно-резонансная система содержит матрицу усилителей радиочастоты (РЧ), в которой каждый усилитель радиочастоты (РЧ) генерирует сигнал B1 возбуждения для каждого из множества каналов (Тх) передачи; по меньшей мере один блок РЧ катушек в сборе, имеющий многочисленные элементы-катушки, которые передают сгенерированный сигнал возбуждения в область обследования и принимают из нее сигналы магнитного резонанса; множество соединительных панелей, каждая из которых соединяет усилитель РЧ с по меньшей мере одним блоком РЧ катушек в сборе через порты приемопередатчика, причем каждый порт приемопередатчика соединяет по меньшей мере один проводник с индивидуальным каналом передачи; маршрутизатор, который выборочно направляет сгенерированный сигнал возбуждения через соответствующий канал (Тх) передачи в по меньшей мере один порт приемопередатчика любой из множества соединительных панелей. Технический результат - повышение качества изображения. 4 н. и 14 з.п. ф-лы, 12 ил.

Изобретение относится к приборам для измерения слабых неоднородных магнитных полей. Устройство действует следующим образом. Питаемый от генератора переменного тока высокой частоты круговой виток с током создает переменное магнитное поле, индуцирующее ЭДС в измерительной катушке. Указанная ЭДС усиливается усилителем переменного тока и регистрируется с помощью вторичного измерительного прибора. Технический результат изобретения заключается в повышении чувствительности средств измерений, используемых при измерении слабых магнитных полей. 1 ил.

Изобретение относится вообще к магнитно-резонансной томографии и спектроскопии. Система для магнитно-резонансной томографии головы, содержащая асимметричный основной магнит, который содержит первый и второй наборы катушек из высокотемпературного сверхпроводника, скомпонованные таким образом, что они расположены коаксиально относительно общей продольной оси, при этом первый набор катушек содержит по меньшей мере две катушки, имеющие внутренний радиус и размещенные в первой зоне по длине вдоль общей продольной оси так, чтобы охватывать голову и шею человека, а второй набор катушек содержит по меньшей мере одну катушку, имеющую внутренний радиус и размещенную во второй зоне по длине вдоль общей продольной оси так, чтобы охватывать часть туловища человека, когда голова и шея расположены в указанной первой зоне по длине вдоль общей продольной оси, при этом внутренний радиус катушек второго набора больше, чем внутренний радиус катушек первого набора, причем катушки первого и второго наборов асимметричны вдоль указанной общей продольной оси и сконфигурированы с возможностью создания однородного основного магнитного поля, имеющего однородность 1-10·10-6 в чувствительном объеме, определяемом диаметром, в пределах первой зоны, для получения магнитного резонансного изображения исследуемой области головы, размещенной в пределах первой зоны. Технический результат - повышение пространственной и временной разрешающей способности. 15 з.п. ф-лы, 1 табл., 12 ил.
Наверх