Реферат: Определение оптимальных размеров датчика СВЧ поверхностных волн на основе меандровой линии замедления
Название: Определение оптимальных размеров датчика СВЧ поверхностных волн на основе меандровой линии замедления Раздел: Рефераты по радиоэлектронике Тип: реферат | |
Определение оптимальных размеров датчика СВЧ поверхностных волн (П.В.) на основе меандровой линии замедления (Л.З.) Датчик ПВ сигнала на основе меандровой ЛЗ (плоская линейная спираль) характеризуется следующими размерами (рис. 1):
рис. 1. Меандровая линия замедления h - ширина, L - длина, 2D - период, D - ячейка ( шаг ) системы ,
Составляющие полей получены в [1] при использовании следующих приближений 1) вдоль проводников распространяется ТЕМ волна; 2) проводимость проводников и экранов бесконечна; 3) 4) система неограниченна в направлении z и проводники имеют квадратное сечение. Полагая, дополнительно, что система погружена в непроводящий диэлектрик с проницаемостью I область
II область
III область
где
пространственной гармоники с набегом фазы на ячейку соответственно, коэффициенты В датчиках ПВ можно использовать как составляющую поля ( выраженного через групповую скорость и энергию запасенную в ячейке):
аналогичны
Из (5) следует, что амплитуда магнитного поля определяется суммой двух функций Сигнал датчика ПВ пропорционален среднеквадратичному значению напряженности магнитного поля в образце, который можно выразить через коэффициент преобразования мощности в поле (6)
Рис. 2. Зависимость коэффициента преобразования мощности в поле для объемного образца от параметра kh/2 .Кривые 1,2 и 3 соответствуют толщинам образца t = 0, D/4 и D/2 .Здесь Зависимость 1) экраны удалены; 2) система симметрична, т.е. Поскольку про Для определения оптимальных геометрических размеров датчика найдем его чувствительность в зависимости от параметров спирали и толщины образца. Полагая детектирование линейным и что спираль и детектор идеально согласованны с СВЧ трактом образец находится с одной стороны спирали и равен ее длине и ширине и мощность СВЧ , поглощаемая в момент резонанса , мала в сравнении с подводимой .приходим к выражению :
Рис.3. Зависимость чувствительности датчика от параметров меандровой ЛЗ (kh/2) и отношения толщины образца t к шагу спирали D. Где
Определенная таким образом величина t может в Оптимальная длина спирали при наличии потерь, равна КОНСТРУКЦИЯ ДАТЧИКА ПВ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. На рис.4 приведена конструкция датчика, изготовленная следующим образом. На заготовку из оркстекла ( Изготовленные меандровые ЛЗ имели размеры L=10 мм, и 6,2 дб/см (h = 6 мм, в = 0,4 мм). Полоса пропускания, определенная по частотной характеристике датчика ПВ, превышает 1500 МГц для датчиков с Измеренная зависимость сигнала датчика ЭПР (рис.5) от объема образца и высоты его расположения над поверхностью спирали (образец толщиной 0,07 мм) показывает, что для датчика с h = 4,5 мм и h = 6 мм и шагом в = 0,6 мм предельный объем образца равен 7 мм3 и 17 мм3 соответственно (при одностороннем расположении образца), а амплитуда сигнала датчика ПВ уменьшается в "е" раз на высоте ~0,1 мм и ~0,17 мм для меандровых линий с h = 4,5 мм и h = 6 мм соответственно. Большая скорость спадания поля с высотой для меандровой ЛЗ с меньшей шириной, по-видимому, является следствием двухступенчатой структуры "меандра". Это подтверждается тем, что экспериментальные зависимости достаточно хорошо совпадают с вычисленными по данным рис.3, который был построен с учетом двуволного характера системы. Масштаб экспериментальных кривых и расчетных точек на рис.4 выбран так, чтобы найденные и рассчитанные значения для ЛЗ с h= 4,5 мм совпадали при Vo=21 мм3 для ЛЗ с h = б мм при t/D = 0,5. Измеренная чувствительность датчиков (при направлении постоянного магнитного поля На датчике с меандров ой ЛЗ были проведены предварительные измерения на дефектоскопе диапазона (площадь образца при двухстороннем расположении составляла ~ 90 мм2 при толщине 0,05 мм) и показана возможность его использования в диапазоне волн меньше 1 см. Это открывает перспективы использования этого датчика для структуроскопических работ в 8 мм диапазоне, т.к. система является полностью открытой. Интересной особенностью датчика на основе меандровой ЛЗ является изменение интенсивности сигнала ПВ (примерно в 9 раз на изготовленных датчиках) при изменении направления постоянного магнитного поля Из полученных данных следует, что меандровые ЛЗ могут служить датчиками сигнала ПВ для плоских образцов толщиной ~ 0,1 - 0,2 мм в 3 см диапазоне волн, объемов ~ 30 мм3 и площади ~ 300 мм2 ( в отсутствии диэлектрика ). Для сравнения укажем, что в случае объемного резонатора Vo ~ 500 мм3 и So ~ 300 мм2 . При этом, однако, следует отметить важные преимущества датчиков плоской конструкции: 1) плоские ЛЗ являются полностью открытыми; 2) в противоположность объемным резонаторам , когда образец помещается внутрь датчика , в случае плоских ЛЗ можно помещать датчик на образец; 3) использовать датчики в качестве объемного зонда; 4) упростить термостатирование образца в широком диапазоне температур (от высоких до сверхнизких) при одновременном облучении образца; 5) исследовать не только ровные плоские поверхности, но и поверхности с гладкой кривизной; 6) использовать интегральные СВЧ схемы, что особенно перспективно при низкотемпературных измерениях и при создании малогабаритных структуроскопов на основе интегральных схем. Существенным недостатком датчиков на основе ЛЗ, по сравнению с объемными резонаторам, является наличие электрического поля в объеме образца. Однако, их использование, наряду с объемными резонаторами, позволяет значительно расширить экспериментальные возможности структуроскопии. Литература 1. Г.Л. Соболев, А.А. Хоркина, Вопросы электроники сверхвысоких частот, 1969, 6, 152. Изд.Саратовского ун-та. 2. Р.А. Силин, В.П. Сазонов, Замедляющие системы, Изд. “Сов. радио”, 1960. |