Преобразователь видеоимпульсов в СВЧ-радиоимпульсы Советский патент 1990 года по МПК H03K3/80 

Описание патента на изобретение SU1584091A1

Изобретение относится к импульсной технике и может быть использовано в {технике связи, а также в автоматике, вычислительной технике и в СВЧ измерительных устройствах.

Целью изобретения является расширение функциональных возможностей путем получения СВЧ-радиоимпульсов с частотами заполнения f и f .

На фиг. 1 представлена конструктивная схема преобразователя; на фиг. 2 -амплитудно-временные диаграм- №ы, поясняющие принцип действия

Устройство состоит из металлической подложки 1, диэлектрической поликоровой пластины 2, возбуждающей Т-образной формы микрополоско- вой антенны 3 и приемной Г-образной формы микрополосковой антенны 4„ двух пленок 5.1 и 5.2 железоиттриевого граната (ЖИГ) с разными величинами А и М- намагниченности насыщения. Причем обе пленки ЖИГ расположены симметрично относительно возбуждающей антенны. Микрополосковая приемная антенна 4 заземлена непосредственно, а концы Т-образной возбуждающей антенны заземлены через диоды 6.1 и 6.2, включенные встречно. Магнитное поле лежит в плоскости пластины 2 и параллельно антеннам 5 и 4 (фиг. 1).

При технической реализации преоб- разователя геометрические параметры подбираются следующим образом.

Расстояние 17,12 между-микрополос- ковыми антеннами 3-10 мм, ширина антенн 10-100 мкм. Длина микрополос- ковых плеч антенн всегда должна быть меньше ЛМ(;(К/4, где минимальная длина волны в подводящем тракте. Ширина b пленок ЖИГ не должна быть меньше 3 мм, чтобы исключить влияние размагничивающих полей пленок. стояние С между пленками должно составлять 2 мм. Длина пленок должна на 1-2 мм превышать расстояние 1,1. между антеннами.

Преобразователь работает следующим образом.

Под воздействием переднего фронта биполярного видеимпульса тока, длительность которого Ј{), меньше времени релаксации магнитных моментов р пленок, на возбуждающую антенну 3, в пленке 5.1 возбуждаются нестационарные колебания векторов намагниченнос0

5

0 5 Q

$

0 5 Q

тей (НКВН), которые в форме СВЧ-радио- импульса поступают в приемную антенну 4.

Ввиду того, что задний фронт положительной части имеет большую длительность , которое больше времени релаксации магнитных моментов пленок, НКВК не возбуждаются.

При воздействии переднего фронта отрицательной части биполярного видеоимпульса возбуждающий ток проходит через диод 6.2 и возбуждает НКВН в пленке 5.2.

Для пленок ЖИГ времена релаксации магнитных моментов лежат в пределах 10 . Следовательно, для эффективного возбуждения НКВН достаточно чтобы длительность С, передних фронтов возбуждающего биполярного видеоимпульса была меньше 1 не и длительность задних фронтов, чтобы исключить возбуждение НКВН, была больше 3-5 не. Параметры диодов определяются рабочим диапазоном частот и амплитудой возбуждаемого биполярного импульса..

Частоты заполнения f1 и f г радиоимпульса на выходе преобразователя зависят от намагниченности насыщения пленок и индукции внешнего подмагни- чивающего поля.

Амплитуда СВЧ-радиоимпульсов прямо пропорциональна амплитуде возбуждающих биполярных видеоимпульсов,, Длительность радиоимпульсов на выходе преобразователя при расстоянии между возбуждающей и приемной антенны 7 мм для пленок ЖИГ составляет 10 - 15 СВЧ-периодов колебаний.

Если частота заполнения радиоимпульса f1 в два-три раза больше частоты заполнения радиоимпульса f-j то и задержка второго радиоимпульса в два-три раза больше. Тогда, с целью повышения степени компенсации задержки радиоимпульсов, можно вести несимметричное исполнение возбуждаемого или приемного электродов (фиг. 1, пунктирная кривая) и расстояние 41 1,-14 определить по формулам , MW 1 .fdi.m

f1 8ff f2

Jl fl(l Ш)

di 8fH f , f4 Л где у- гиромагнитное отношение; d1#d4 - толщины пленок (м);

2 - время распространения возбужденного радиоимпульса в пленке (время задержки), с.

Фаг г

f,

ь

Похожие патенты SU1584091A1

название год авторы номер документа
Способ преобразования видеоимпульсов в СВЧ-импульсы и устройство для его осуществления 1987
  • Висацкас Альбинас Викторович
  • Ивашка Владисловас Повилович
  • Мешкаускас Йонас Ионович
  • Павилонис Альгимантас Салезиевич
SU1571754A1
СПОСОБ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ НАМАГНИЧЕННОСТИ ПО ТОЛЩИНЕ ФЕРРИТОВОЙ ПЛЁНКИ 2019
  • Тихонов Владимир Васильевич
RU2709440C1
Способ неразрушающего измерения намагниченности насыщения и констант анизотропии ферромагнитных пленок 1990
  • Калиникос Борис Антонович
  • Ковалева Маргарита Казимировна
  • Ковшиков Николай Геннадьевич
  • Кожусь Наталья Васильевна
  • Панчурин Иван Павлович
  • Север Сергей Владимирович
SU1755220A1
УСТРОЙСТВО НА МАГНИТОСТАТИЧЕСКИХ ВОЛНАХ ДЛЯ ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗДЕЛЕНИЯ СВЧ-СИГНАЛОВ РАЗНОГО УРОВНЯ МОЩНОСТИ 2019
  • Морозова Мария Александровна
  • Матвеев Олег Валерьевич
  • Романенко Дмитрий Владимирович
  • Шараевский Юрий Павлович
  • Никитов Сергей Аполлонович
RU2702916C1
АНТЕННА ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ СОЛИТОНОВ 2002
  • Смелов М.В.
RU2208273C1
СПОСОБ ГЕНЕРАЦИИ МОЩНЫХ ИМПУЛЬСОВ СВЧ-ИЗЛУЧЕНИЯ НАНОСЕКУНДНОЙ ДЛИТЕЛЬНОСТИ 2021
  • Романченко Илья Викторович
  • Конев Владимир Юрьевич
  • Припутнев Павел Владимирович
RU2753420C1
Способ возбуждения стоячих спиновых волн в наноструктурированных эпитаксиальных плёнках феррит-граната с помощью фемтосекундных лазерных импульсов 2021
  • Белотелов Владимир Игоревич
  • Бержанский Владимир Наумович
  • Игнатьева Дарья Олеговна
  • Томилин Сергей Владимирович
  • Чернов Александр Игоревич
RU2777497C1
УПРАВЛЯЕМАЯ ЛИНИЯ ЗАДЕРЖКИ НА ОБМЕННЫХ СПИНОВЫХ ВОЛНАХ 2022
  • Садовников Александр Владимирович
  • Тихонов Владимир Васильевич
  • Губанов Владислав Андреевич
  • Никитов Сергей Апполонович
RU2786486C1
ЛОГИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО НА МАГНИТОСТАТИЧЕСКИХ ВОЛНАХ 2022
  • Хутиева Анна Борисовна
  • Садовников Александр Владимирович
  • Бегинин Евгений Николаевич
RU2786635C1
РЕКОНФИГУРИРУЕМЫЙ МУЛЬТИПЛЕКСОР ВВОДА-ВЫВОДА НА ОСНОВЕ КОЛЬЦЕВОГО РЕЗОНАТОРА 2019
  • Садовников Александр Владимирович
  • Одинцов Сергей Александрович
  • Бегинин Евгений Николаевич
  • Никитов Сергей Аполлонович
RU2707391C1

Иллюстрации к изобретению SU 1 584 091 A1

Реферат патента 1990 года Преобразователь видеоимпульсов в СВЧ-радиоимпульсы

Изобретение относится к импульсной технике и может быть использовано в технике связи, а также в автоматике, вычислительной технике и в СВЧ измерительных устройствах. Целью изобретения является расширение функциональных возможностей путем получения СВЧ-радиоимпульсов с частотами заполнения F 1 и F 2. Устройство состоит из металлической подложки 1, диэлектрической поликоровой пластины 2 с нанесенными на ее поверхность заземленными микрополосковыми антеннами 3, 4, на которых находятся пленки 5.1 и 5.2 железо-иттриевого граната, намагниченные постояным магнитным полем и подвергающиеся воздействию видеоимпульсов тока, причем электрод возбуждающей антенные 3 выполнен Т-образной формы, концы которого заземлены через диоды 6.1 и 6.2, включенные встречно. Пленки 5.1 и 5.2 железо-иттриевого граната выполнены с разной намагниченностью насыщения. Устройство позволяет получать последовательности СВЧ-радиоимпульсов с частотами заполнения, синхронно управляемыми внешним магнитным полем. 1 з.п. ф-лы, 2 ил.

Формула изобретения SU 1 584 091 A1

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 1990 года SU1584091A1

Вапне Г.М
СВЧ-устройства на магнитостатических волнах: Обзоры по электронной технике, сер
Печь для непрерывного получения сернистого натрия 1921
  • Настюков А.М.
  • Настюков К.И.
SU1A1
Топка с несколькими решетками для твердого топлива 1918
  • Арбатский И.В.
SU8A1
Видоизменение пишущей машины для тюркско-арабского шрифта 1923
  • Мадьяров А.
  • Туганов Т.
SU25A1
Письма в ЖГФ, 1984, т
Печь-кухня, могущая работать, как самостоятельно, так и в комбинации с разного рода нагревательными приборами 1921
  • Богач В.И.
SU10A1
ТОПКА ШАХТНОГО ТИПА СО СТУПЕНЧАТОЙ РЕШЕТКОЙ И ВРАЩАЮЩИМСЯ КОЛОСНИКОВЫМ БАРАБАНОМ 1923
  • Иссерлис И.Л.
SU905A1

SU 1 584 091 A1

Авторы

Мешкаускас Ионас Ионович

Висацкас Альбинас Викторович

Ивашка Владисловас Повилович

Даты

1990-08-07Публикация

1988-06-20Подача