Известны коаксиальные модуляторы с полупроводниковым управляющим элементом, включенным в разрыв внутреннего проводника коаксиала, управляемые энергией СВЧ.
В предлагаемом коаксиальном модуляторе управляющий элемент вынолнен в виде набора трех шайб из прозрачного диэлектрика с общим центральным отверстием, разделенных непрозрачным изоляционным материалом. Крайние шайбы со стороны центрального отверстия, а средняя со стороны торцов покрыты фоточувствительными полупроводниковыми слоями, контактирующими между собой и с обоими проводниками коаксиала. Энергией СВЧ управляют при помощи светового излучения, направленного на шайбы через отверстия в наружном проводнике коаксиала.
Это позволяет получить полупроводниковые коаксиальные модуляторы с раздельной регулировкой их согласования и переходного затухания.
На чертеже схематически изображен предложенный модулятор.
Модулятор содержит внешний проводник 1, коаксиальный с ним внутренний проводник 2, разрезанный на две части, и вставки 3 и 4, установленные в зазоре 5 проводника 2. Вставки 3 и 4 выполнены в виде цилиндрических щаио из материала, не проводящего электрический ток, но проводящего лучистую энергию. Вставка 3 покрыта фотоиолунроводниковой пленкой 6 на поверхности отверстия, а также на торцовой новерхности (в виде узкого кольца вокруг отверстия) и пленкой 7, не проводящей ток и лучистую энергию. Вставка 4 покрыта фотополуироводннковой пленкой 6 на торцовых поверхностях и изолирующей пленкой 7 над пленкой 6. Металлическая иеремычка 8 закрывает поверхность отверстия вставки 4.
Для улучшения электрического контакта вставки 4 с внешним проводником / устанавливают металлические кольца 9. Для ввода лучистого управляющего сигнала во внешнем проводнике имеются отверстия 10 и 11.
Таким образом, фотополупроводниковые слои 6 вставок 3 и 4 соединены по схеме Т-образного звена. Этим ие исчерпываются возможные в коаксиальном модуляторе электрические схе.мы соединения унравляемых фоторезисторных элементов (вставок 3 и 4).
Например, исключив одну из вставок 3, получают Г-образное звено, а поменяв вставки 3 и 4 (установив две вставки 4 и одну вставку 3), получают Н-образное звено. Изменяя количество и сочетание вставок, можно набрать на разветвленных коаксиальных элементах, например тройниковых, крестообразиых и т. п., еще большее количество различных схем.
Нужное значение эквивалентного нереходного сопротивления коаксиального элемента устанавлизаетея нодбором уровней лучистых унравляющнх сигналов, нодводим1 1х через отверстия У(9 и // к вставкам 3 и 4.
В целях сохранения ностоянного значении выбранного нереходного сонротивлення модулятора при изменении коэффициента передачи энергии необходимо нрн уменьшении уровня облучения нолупроводнмкового нокрытия вставок 3 увеличивать уровень облучення нолупроводникового покрытия во вставке 4 и иаоборот.
Источники управляющего сигнала могут быть светов1 1ми, люминесцентными, радиационными и др.
В зависимости от технических требоваиий (по быстродействию, диапазоиу измеиення коэффицнента передачи) нрнменяют различные фотополуироводннковые материалы. В частности, на материалах для фоторезисторов целесообразно создавать элементы для унравления с частотами до 1000 гц.
П р е д 1,1 е т н 3 о б р е т е н и я
Коаксиальный модулятор, состоящий из отрезка коаксиальиой линии, в разрыв внутреннего проводника которой включен полупроводниковь1Й унравляющиГ| элемент, отличающийся тем, что, е целью осуществления раздельной регулировки его согласования и нереходиого затухания, упомянутый управляющий элемент выполнен в виде набора трех шайб из прозрачного диэлектрика, разделенных ненрозрачным изоляционным материалом и имеющих общее центральное отверстие, из которых крайние покрыты ео стороны центрального отверетия, а средняя - со стороны торцов фоточувствительными нолуироводниковымн слоями, коитактирующими между собой, а также с наружным и внутренним проводниками отрезка коаксиальной линии, причем унравление энергией СВЧ осуществляется световым излучением, которое направлено на шайбы через отверстия в наружном проводнике коакснала.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
ВОЛНОВОДНЫЙ МОДУЛЯТОР | 1969 |
|
SU234494A1 |
УЗЕЛ КОНЦЕВОГО СОЕДИНЕНИЯ | 2008 |
|
RU2452071C2 |
СПОСОБЫ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ НА ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВАХ | 2012 |
|
RU2565483C2 |
ИЗЛУЧАЮЩИЙ КОАКСИАЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ | 2000 |
|
RU2181518C2 |
Коаксиальный соединитель для жесткого кабеля | 1990 |
|
SU1718308A1 |
ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА С ОРГАНИЧЕСКИМ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫМ СЛОЕМ И СПОСОБЫ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ | 2014 |
|
RU2643021C2 |
СВЕРХШИРОКОПОЛОСНЫЙ ВОЛНОВОДНЫЙ ИЗЛУЧАТЕЛЬ ЛИНЕЙНОЙ ПОЛЯРИЗАЦИИ | 2021 |
|
RU2765899C1 |
КОАКСИАЛЬНЫЙ АТТЕНЮАТОР | 1968 |
|
SU218258A1 |
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ВСТАВКА СО СЛОЕМ ПИТАНИЯ | 2012 |
|
RU2563491C2 |
ЭЦР-ПЛАЗМЕННЫЙ ИСТОЧНИК ДЛЯ ОБРАБОТКИ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ СТРУКТУР, СПОСОБ ОБРАБОТКИ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ СТРУКТУР, СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ПРИБОРОВ И ИНТЕГРАЛЬНЫХ СХЕМ (ВАРИАНТЫ), ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЙ ПРИБОР ИЛИ ИНТЕГРАЛЬНАЯ СХЕМА (ВАРИАНТЫ) | 2003 |
|
RU2216818C1 |
Даты
1969-01-01—Публикация