RU172089U1 - Устройство для визуализации объектов путем облучения электромагнитным полем СВЧ диапазона - Google Patents
Устройство для визуализации объектов путем облучения электромагнитным полем СВЧ диапазона Download PDFInfo
- 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
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)
- 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.
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)
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)
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 |
-
2017
- 2017-04-04 RU RU2017111313U patent/RU172089U1/ru active
Patent Citations (4)
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)
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 |