его сопротивления, регистрируют индикатором. Направление электрической составляющей сверхвысокочастотного поля определяется по положению зонда в линии передачи при максимальном выходном сигнале, который наблюдается в случае, если направление продольной оси перемычки совладает с направлением электрической составляющей сверхвысокочастотного поля. Возмущение, вносимое зондом в сверхвысокочастотное ноле, зависит от выбора удельного сопротивления нолупроводниковой пластины и от ее геометрических размеров. С увеличением удельного сопротивления полупроводниковой пластины и с уменьшением ее геометрических размеров степень возмущения сверхвысокочастотного поля уменьщается. Возмущение слабо зависит от глубины погружения зонда в линию передачи, поэтому предлагаемый зонд позволяет производить измерения в любой точке поперечного сечения линии передачи. Геометрические размеры перемычки должны быть значительно меньще, чем длина рабочей волны в исследуемой линии передачи. Повышение сопротивления в перемычке достигается либо путем понижения концентрации носителей тока, либо уменьщением поперечного сечения перемычки. Длина параллельных ветвей 2, используемых в качестве выводов, подбирается в зависимости от геометрических размеров линии передачи. Предложенный зонд взаимодействует только с электрическим полем, что обеспечивает непосредственное определение его направления. Выполнение петли 1 из полупроводниковой пластины лищь незначительно искажает структуру сверхвысокочастотного поля, что новышает точность измерения. Таким образом, предложенный зонд обеспечивает непосредственное определение направления электрической составляющей сверхвысокочастотного ноля. Формула изобретения Зонд для исследования структуры сверхвысокочастотного поля, выполненный в виде симметричной петли, отличающийся тем, что, с целью обеспечения непосредственного определения направления электрической составляющей сверхвысокочастотного ноля, петля выполнена из полупроводниковой пластины Побразной формы, образованной двумя параллельнымИ ветвями, одни концы которых соединены перемычкой, выполненной из материала с повыщенным сопротивлением без изменения подвижности носителей тока и длиной на один - два порядка больще ее толщины, а на других концах параллельных ветвей расположены электрические контакты. Источники информации, принятые во внимание при экспертизе: 1.Гинзтон Э. Л. Измерения на сантиметровых волнах, М., «Иностранная литература, I960 г., стр. 310-311 (аналог). 2.Тищер Ф. Техника измерений на сверхвысоких частотах. Справочное руководство, М., Государственное издательство физико-математической литературы, 1963 г., стр. 336 (прототип).
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Зонд для измерения распределения напряженности сверхвысокочастотного электрического поля | 1980 |
|
SU873161A1 |
НЕРАЗРУШАЮЩИЙ СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ ПОДВИЖНОСТИ НОСИТЕЛЕЙ ЗАРЯДА В ПОЛУПРОВОДНИКОВОЙ СТРУКТУРЕ | 2018 |
|
RU2679463C1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ВРЕМЕНИ ЖИЗНИ НЕОСНОВНЫХ НОСИТЕЛЕЙ ЗАРЯДА В ПОЛУПРОВОДНИКАХ | 2006 |
|
RU2318218C1 |
АНТЕННА | 2020 |
|
RU2747157C1 |
СВЕРХВЫСОКОЧАСТОТНЫЙ НАПРАВЛЕННЫЙ ФИЛЬТР | 2000 |
|
RU2192693C2 |
Зонд для измерения диэлектрической проницаемости диэлектрических пластин методом СВЧ-спектроскопии | 2023 |
|
RU2803975C1 |
СПОСОБ ЭФФЕКТИВНОГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ГИПЕРПРОВОДИМОСТИ И СВЕРХТЕПЛОПРОВОДНОСТИ | 2016 |
|
RU2626195C1 |
Биомолекулярный сенсор с микроэлектронным генератором электромагнитной волны | 2020 |
|
RU2749698C1 |
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ВЫСОКООМНЫХ ПОЛУПРОВОДНИКОВ | 2008 |
|
RU2383081C1 |
СПОСОБ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОВЕРХНОСТИ МИКРООБЪЕКТОВ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ | 1993 |
|
RU2092863C1 |
Авторы
Даты
1976-11-25—Публикация
1975-01-03—Подача