RU172089U1 - Устройство для визуализации объектов путем облучения электромагнитным полем СВЧ диапазона - Google Patents

Устройство для визуализации объектов путем облучения электромагнитным полем СВЧ диапазона Download PDF

Info

Publication number
RU172089U1
RU172089U1 RU2017111313U RU2017111313U RU172089U1 RU 172089 U1 RU172089 U1 RU 172089U1 RU 2017111313 U RU2017111313 U RU 2017111313U RU 2017111313 U RU2017111313 U RU 2017111313U RU 172089 U1 RU172089 U1 RU 172089U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
amplifier
electrically connected
metal film
antenna
covered
Prior art date
Application number
RU2017111313U
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Дмитриевич Баранов
Владимир Евтихиевич Любченко
Евгений Олегович Юневич
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова Российской академии наук
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова Российской академии наук filed Critical Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова Российской академии наук
Priority to RU2017111313U priority Critical patent/RU172089U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU172089U1 publication Critical patent/RU172089U1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Geophysics And Detection Of Objects (AREA)

Abstract

Полезная модель относится к технике СВЧ и может быть использована в качестве базового элемента приемников электромагнитного излучения. Устройство содержит микрополосковую антенну логопериодического типа, выполненную в виде металлического покрытия, расположенного на поверхности диэлектрической подложки, противолежащая поверхность которой покрыта металлической пленкой, детектора, выполненного в виде микрочипа, расположенного на той же подложке и электрически связанного с антенной, усилителя напряжения и индикаторного устройства, электрически связанного с усилителем. При этом усилитель выполнен в виде микросхемы, расположенной на покрытой металлической пленкой поверхности упомянутой подложки, а индикаторное устройство выполнено в виде светодиода, излучающего в видимом диапазоне волн. Технический результат заключается в создании малогабаритного портативного индикатора интенсивности электромагнитного поля. 1 ил.

Description

Предложенное устройство относится к технике СВЧ и может быть использовано в качестве базового элемента приемников электромагнитного излучения.
Известны приемные устройства СВЧ, в которых детектор (чаще всего - диод с барьером Шоттки) непосредственно присоединен к антенне, поэтому их называют ректеннами [J. Zbitou, М. Latrach, S. Toutain, Hybrid Rectenna and Monolithic Integrated Zero-Bias Microwave Rectifier, IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques, 54, 147-152, 2006]. Как правило, используют микрополосковые конструкции, в которых антенна представляет собой тонкую металлическую пленку заданной формы (прямоугольная, сектор, круг, спираль и др.) на диэлектрической подложке. В качестве диэлектрика используют различные материалы - керамику, полимеры, стекла, а также высокоомные (слабо проводящие) полупроводники (кремний, арсенид галлия).
Наиболее близким по технической сущности к заявляемому устройству является устройство, описанное в работе: Л.В. Волков, В.Е. Любченко, С.А. Тихомиров. Двумерные матрицы антенно-связанных диодов с барьером Шоттки для формирования изображений в миллиметровом диапазоне волн. Радиотехника и электроника, 1995, т. 40, №2, с. 322-324. Устройство состоит из матрицы микрополосковых антенн логопериодического типа, выполненных в виде металлического покрытия, расположенного на поверхности диэлектрической подложки, противолежащая поверхность которой металлизирована, детекторов, выполненных в виде микрочипов, расположенных на той же подложке и электрически связанных с антеннами, блока коммутации, усилителя напряжения и индикаторного устройства, электрически связанного с усилителем.
Недостатком известного устройства является то, что напряжение, возникающее на детекторе, подается на усилитель и аналого-цифровой преобразователь, после чего отображается на мониторе персонального компьютера. В результате устройство оказывается сложным и пригодно лишь для лабораторных исследований.
Технической задачей предлагаемой полезной модели является создание малогабаритного портативного индикатора интенсивности электромагнитного поля с целью обнаружения и идентификации объектов при облучении их электромагнитным полем в СВЧ и КВЧ диапазонах волн.
Поставленная техническая задача решается тем, что микрополосковая антенна с диодом Шоттки в качестве детектора интегрируется с микросхемой операционного усилителя и светодиодом. Диэлектрическая подложка, на которой сформирована микрополосковая антенна, является механическим носителем, на котором монтируется микросхема операционного усилителя и светодиод. Таким образом, устройство представляет собой гибридную интегральную схему, размеры которой определяются размерами антенны. Данная схема при использовании автономного источника постоянного напряжения (аккумуляторной батареи) может использоваться в качестве портативного индикатора интенсивности СВЧ поля в приборах обнаружения и идентификации объектов (радиовидение), а также и в других радиоизмерительных приборах.
Схема предлагаемого устройства представлена на фиг. 1. Устройство содержит микрополосковую антенну 1 логопериодического типа, выполненную в виде металлического покрытия, расположенного на поверхности диэлектрической подложки 2, противолежащая поверхность которой покрыта металлической пленкой 3, детектора 4, выполненного в виде микрочипа, расположенного на той же подложке и электрически связанного с антенной, усилителя напряжения 5, который монтируется в виде микросхемы на металлизированной стороне диэлектрической подложки 2 с помощью стоек 6, и светодиода 7, электрически связанного с усилителем 5.
Для упрощения схемы в качестве детектора 4 используется диод Шоттки с пониженной высотой потенциального барьера, обеспечивающий максимальную чувствительность при нулевом напряжении смещения. Толщина диэлектрической пластины 2 составляет четверть длины волны в диэлектрике, что обеспечивает максимальную чувствительность детектора. В качестве усилителя напряжения 5 используется операционный усилитель с предельно низким значением напряжения сдвига (например, AD8538AUJZ).
Устройство работает следующим образом. Напряжение с детектора 4 подается на операционный усилитель 5, который обеспечивает напряжение на выходе, достаточное для питания светодиода 7. Наличие СВЧ излучения устанавливается по появлению видимого излучения светодиода, а форма объекта устанавливается путем механического сканирования на некотором расстоянии от его поверхности. Использование светодиодов с различным спектром (цветом) излучения, которые отличаются по величине напряжения, необходимого для срабатывания светодиода, позволяет оценить абсолютную величину интенсивности СВЧ излучения, в том числе ее распределение по пространству.

Claims (1)

  1. Устройство для визуализации уровня интенсивности электромагнитной волны СВЧ и КВЧ диапазонов, содержащее микрополосковую антенну логопериодического типа, выполненную в виде металлического покрытия, расположенного на поверхности диэлектрической подложки, противолежащая поверхность которой покрыта металлической пленкой, детектора, выполненного в виде микрочипа, расположенного на той же подложке и электрически связанного с антенной, усилителя напряжения и индикаторного устройства, электрически связанного с усилителем, отличающееся тем, что усилитель выполнен в виде микросхемы, расположенной на покрытой металлической пленкой поверхности упомянутой подложки, а индикаторное устройство выполнено в виде светодиода, излучающего в видимом диапазоне волн.
RU2017111313U 2017-04-04 2017-04-04 Устройство для визуализации объектов путем облучения электромагнитным полем СВЧ диапазона RU172089U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017111313U RU172089U1 (ru) 2017-04-04 2017-04-04 Устройство для визуализации объектов путем облучения электромагнитным полем СВЧ диапазона

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017111313U RU172089U1 (ru) 2017-04-04 2017-04-04 Устройство для визуализации объектов путем облучения электромагнитным полем СВЧ диапазона

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU172089U1 true RU172089U1 (ru) 2017-06-28

Family

ID=59310194

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2017111313U RU172089U1 (ru) 2017-04-04 2017-04-04 Устройство для визуализации объектов путем облучения электромагнитным полем СВЧ диапазона

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU172089U1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2019111287A1 (en) * 2017-12-04 2019-06-13 Pasquali Cesare Maria Mose Converter for converting an electromagnetic wave in a continuous electric current
RU2777219C2 (ru) * 2017-12-04 2022-08-02 Грин Эрайз Лтд Конвертер для преобразования электромагнитной волны в постоянный электрический ток

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU399792A1 (ru) * 1971-06-28 1973-10-03 УСТРОЙСТВО дл ИНДИКАЦИИ СВЧ-СИГНАЛОВ
RU5459U1 (ru) * 1996-03-25 1997-11-16 Казанский государственный технический университет им.А.Н.Туполева Индикатор свч излучения
CN2613757Y (zh) * 2003-04-29 2004-04-28 西安交通大学 一种微波泄漏探测器
RU2485670C1 (ru) * 2011-11-08 2013-06-20 Федеральное государственное военное образовательное учреждение высшего профессионального образования Военная академия Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого МО РФ Индикатор поля свч излучения

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU399792A1 (ru) * 1971-06-28 1973-10-03 УСТРОЙСТВО дл ИНДИКАЦИИ СВЧ-СИГНАЛОВ
RU5459U1 (ru) * 1996-03-25 1997-11-16 Казанский государственный технический университет им.А.Н.Туполева Индикатор свч излучения
CN2613757Y (zh) * 2003-04-29 2004-04-28 西安交通大学 一种微波泄漏探测器
RU2485670C1 (ru) * 2011-11-08 2013-06-20 Федеральное государственное военное образовательное учреждение высшего профессионального образования Военная академия Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого МО РФ Индикатор поля свч излучения

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2019111287A1 (en) * 2017-12-04 2019-06-13 Pasquali Cesare Maria Mose Converter for converting an electromagnetic wave in a continuous electric current
US11404971B2 (en) 2017-12-04 2022-08-02 Green Arise Ltd Converter for converting an electromagnetic wave in a continuous electric current
RU2777219C2 (ru) * 2017-12-04 2022-08-02 Грин Эрайз Лтд Конвертер для преобразования электромагнитной волны в постоянный электрический ток

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Li et al. 340-GHz low-cost and high-gain on-chip higher order mode dielectric resonator antenna for THz applications
US8816282B2 (en) Multispectral sensor
Cardillo et al. An electromagnetic sensor prototype to assist visually impaired and blind people in autonomous walking
EP1513202B1 (en) Detector for electromagnetic radiation assisted by majority current
Al Hadi et al. A terahertz detector array in a SiGe HBT technology
EP3521783B1 (en) Terahertz detector
JP4814095B2 (ja) 3次元距離測定用の光電子センサおよびデバイス
US9702690B2 (en) Lens-less optical position measuring sensor
US20140231648A1 (en) Terahertz imaging devices and systems, and related methods, for detection of materials
TW201205047A (en) Photodiode front end with improved power supply rejection ratio (PSRR)
Liu et al. A Multichannel THz Detector Using Integrated Bow‐Tie Antennas
RU172089U1 (ru) Устройство для визуализации объектов путем облучения электромагнитным полем СВЧ диапазона
Alfurati et al. Performance comparison of three types of sensor matrices for indoor multi-robot localization
EP1530241A3 (en) A detector for electromagnetic radiation and a method of detecting electromagnetic radiation
CN111370362A (zh) 一种智能化多维多功能传感及信息处理集成电路
US20160313177A1 (en) Near-field terahertz imager
CN207571298U (zh) 激光雷达阵元和激光雷达
Cheng et al. Design of low noise avalanche photodiode single element detectors and linear arrays through CMOS process
张建军 et al. A 270 GHz high performance waveguide detector utilizing a zero-bias Schottky diode
Takacs et al. Rectenna design for K band application
CN103353555A (zh) 便携式低功耗电磁辐射检测仪及检测方法
Pisa et al. A FMCW radar as electronic travel aid for visually impaired subjects
CN107765289B (zh) 基于柔性pin二极管的辐照强度检测器
Severini et al. SPAD array for LiDAR with region-of-interest selection and smart TDC routing
Carr et al. Position-sensitive Schottky barrier photodiodes: Time-dependent signals and background saturation effects