RU2051476C1 - Способ диагностики плазмы и устройство для его осуществления - Google Patents
Способ диагностики плазмы и устройство для его осуществленияInfo
- Publication number
- RU2051476C1 RU2051476C1 SU5039672A RU2051476C1 RU 2051476 C1 RU2051476 C1 RU 2051476C1 SU 5039672 A SU5039672 A SU 5039672A RU 2051476 C1 RU2051476 C1 RU 2051476C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- probe
- frequency
- plasma
- amplitude
- low
- Prior art date
Links
Images
Landscapes
- Plasma Technology (AREA)
Abstract
Использование: в измерительной технике для исследования параметров плазмы, в частности низкотемпературной плазмы и разряженной замагниченной плазмы ионосферы Земли и других планет, а также плазмы в стендовых и лабораторных условиях. Сущность изобретения: способ диагностики плазмы с помощью резонансно-импедансного зонда заключается в одновременной подаче на зонд зондирующего сунусоидального напряжения высокой модулированной частоты и напряжения смещения в виде импульсов положительной полярности низкой частоты. Дополнительную информацию о параметрах плазмы получают из низкочастотного измерительного сигнала, формируемого зондовым током на емкости зарядно-разрядной цепи. Непрерывно происходит переключение высокоомного и низкоомного диапазонов измерения. Устройство содержит генератор зондирующего напряжения, генератор напряжения смещения, фильтр, резонансный чувствительный элемент, двухэлектродный зонд, усилитель, амплитудный детектор, вторичную обмотку индуктивности. Дополнительно в устройстве введены: вторичная обмотка индуктивности, выполненная двухдиапазонной, истоковый повторитель, электронный переключатель, синхронно пиковый детектор. 2 с. п. ф-лы, 7 ил.
Description
Изобретение относится к измерительной технике для исследования характеристик низкотемпературной плазмы. Особенностью низкотемпературной плазмы является широкий диапазон плотности свободных электронов, равный 10-2-1012 см-3. Кроме того, в разреженной плазме, где νэфф < fнплазма оказывается замагниченной магнитным полем Земли и становится анизотропной средой, параметры которой описываются соответствующими тензорами, что резко усложняет экспериментальное исследование. Чтобы исключить влияние замагниченности на результаты измерений, зондирующая частота fo должна не менее трех раз превышать гиромагнитную частоту электронов fн. Существенную погрешность в измерения вносят приэлектродные ионные слои, окружающие электроды зонда, так как их параметры существенно отличаются от соответствующих параметров невозмущенной плазмы.
Известны радиочастотные способы и устройства, применяемые для диагностики низкотемпературной плазмы, в частности плазмы ионосферы Земли.
Известно, что с помощью импедансметров, работающих на частотах 3,1 и 13 мГц измерены лишь реактивные составляющие входных импедансов зондов, а активные составляющие входных импедансов зондов не измерялись по причине недостаточной чувствительности.
Известен способ, в котором исключена погрешность, вносимая ионным приэлектродным слоем, однако чувствительность по активной составляющей недостаточна.
Недостатками известных способов и устройств для диагностики разреженной плазмы являются низкая чувствительность по активной составляющей входного импеданса, узкий диапазон измерений, охватывающий два порядка измеряемого параметра, узкая информативность измерений, не учитывается погрешность измерения, вносимая приэлектродными слоями.
Наиболее близким аналогом (прототипом) по технической сущности к изобретению является резонансно-импедансный радиозонд с линейно изменяющимся напряжением смещения.
Недостатками прототипа являются низкая чувствительность по активной составляющей импеданса, узкий диапазон измерений параметров плазмы, охватывающий 1,5-2 порядка, узкая информативность измерения, низкая точность измерения.
Цель изобретения повышение чувствительности по верхнему и нижнему пределам измерения, расширение диапазона измерений по верхнему и нижнему пределам, повышение информативности и точности измерений.
Цель достигается путем применения резонансного чувствительного элемента высокой добротности, выполненного по схеме эквивалента последовательного колебательного контура и применения деталей с малыми активными потерями (емкости типа к-10-19, феррита N 3 вч-2-8), применения импульсного напряжения смещения, в этом случае устройство работает и как радиозонд и как электрический импульсный зонд, сведения двух диапазонов измерения.
На фиг. 1 приведена схема предлагаемого устройства; на фиг. 2 и 3 форма напряжения и форма измерительных сигналов; на фиг. 4-7 градуировочные графики устройства.
Структурно-принципиальная схема изобретения (фиг. 1) содержит генератор импульсного напряжения смещения 1, генератор зондирующего синусоидального частотно-модулированного напряжения высокой частоты 2, генератор модулирующего синусоидального напряжения низкой частоты 3, двухэлектродный зонд 4, РЧЭ 5 в комплекте с зарядно-разрядной цепью, состоящей из последовательно соединенных емкости С1 (13) "резистора R114, соединенного с общей точкой измерительной схемы, емкость С1соединена непосредственно со средней точкой обмотки индуктивности и через разделительную емкость с истоковым повторителем 6, автоматический переключатель диапазонов измерений 7, соединенный с выходом пикового детектора 8, истоковый повторитель 9, усилитель высокочастотных сигналов 10, амплитудный детектор 11, синхронно-пиковый детектор 12, синхронизируемый модулирующим напряжением от генератора 3, емкости зарядно-разрядной цепи: 16-20.
Работает устройство следующим образом.
На РЧЭ и зонд одновременно подают от генераторов 1 и 2 импульсное напряжение смещения, амплитуда которого в 3-4 раза превышает потенциал плазмы в призондовой области, и синусоидальное напряжение высокой модулированной частоты f fo ± Δ f
В РЧЭ частотно-модулированное синусоидальное напряжение преобразовывается в синусоидальное амплитудно-модулированное напряжение. Огибающая амплитудно-модулированного напряжения становится измерительным сигналом, по которой определяют измерительную информацию резонансно-импедансного зонда.
В РЧЭ частотно-модулированное синусоидальное напряжение преобразовывается в синусоидальное амплитудно-модулированное напряжение. Огибающая амплитудно-модулированного напряжения становится измерительным сигналом, по которой определяют измерительную информацию резонансно-импедансного зонда.
Напряжение смещения, зарядив до амплитудного значения зарядно-разрядную цепь и зонд, отключается. В этот же момент зарядно-разрядная цепь начинает разряжаться электронным током насыщения Ieo=const, на емкости зарядно-разрядной цепи формируется низкочастотный измерительный сигнал в виде напряжения U3(t) (фиг. 2). Высокочастотный измерительный сигнал с выхода РЧЭ поступает на истоковый повторитель, а с его выхода на усилитель высокой частоты, затем на амплитудный детектор. С одного из выходов амплитудного детектора измерительный сигнал в виде огибающей АМ напряжения поступает на регистратор, с другого выхода поступает на пиковый детектор, с третьего выхода поступает на синхронно-пиковый детектор, синхронизируемый низкочастотным синусоидальным модулирующим напряжением от генератора 3. В синхронно-пиковом детекторе формируется измерительный сигнал U2(t). С выхода пикового детектора сигналя U1(t) поступает на регистратор и на автоматический переключатель диапазонов в момент, когда уровень сигнала принимает критическое значение U1к(t) срабатывает автоматический блок переключения диапазонов, устройство переключается с высокоомного диапазона измерений на низкоомный диапазон. С выхода синхронно-пикового детектора измерительный сигнал U2(t) поступает только на регистратор.
На фиг. 2 показаны формы импульсного напряжения и форма низкочастотного измерительного сигнала U3(t).
На фиг. 3 показана форма высокочастотного измерительного сигнала в форме огибающей амплитудно-модулированного синусоидального напряжения.
На фиг. 4 показана форма высокочастотного измерительного сигнала на выходе пиковых детекторов.
Из фиг. 3 и 4 видно, что в случае, когда напряжение смещения на зонде равно и выше потенциала плазмы, т.е. выше точки С, то уровень высокочастотного сигнала U1 понижается до некоторого минимума U1м. Это значит на этом участке приэлектродный ионный слой нейтрализован (отсутствовал), поэтому результаты измерений имеют достоверное значение. Следовательно, чтобы получить высокую точность и достоверность результатов измерений, расшифровку записи измерительного сигнала нужно производить на участках с минимальным уровнем в каждом периоде напряжения смещения.
Устройство начинает работать на первом, т.е. на высокоомном диапазоне измерений. Уровень выходного измерительного сигнала в зависимости от параметров плазмы будет понижаться и достигнет критического значения U1к(t), при котором срабатывает электронный автоматический переключатель диапазонов и с помощью ключей К2 (15) и К3(16) зонд переключается на низкоомный диапазон измерений, при этом уровень измерительного сигнала резко повысится, работа устройства продолжается без перерыва. На регистраторе момент переключения диапазонов измерения четко фиксируется.
Перед экспериментом устройство по каждому диапазону измерений градуируется в комплекте с зондом и регистратором. Градуировочные графики, с помощью которых осуществляют расшифровку записи измерительного сигнала, приведены на фиг. 5 и фиг. 6. Кроме того, устройство градуируют по постоянному току с целью определения суммарной емкости C Σ зарядно-разрядной цепи, так как емкость C Σ входит в расчетную формулу при расчете зондового тока насыщения Io. Градуировочный график приведен на фиг, 7.
Расшифровку записи измерительных сигналов производят в следующей последовательности.
Определяют значения U1м (t) U1м I (t) U2м (t) U2м I (t) по записи измерительного сигнала.
Определяют с помощью градуировочных графиков значения R(t); R'(t); -Cx(t); -Cx'(t).
Определяют с помощью первичных адекватных формул электрофизические параметры плазмы: удельную электропроводность σ, приращение диэлектрической проницаемости Δ ε и диэлектрическую проницаемость ε
σ(t) a/R(t), см/м;
σ'(t) a/R'(t), см/м;
Δε(t) отн.ед.
σ(t) a/R(t), см/м;
σ'(t) a/R'(t), см/м;
Δε(t) отн.ед.
ε(t) 1 ± Δ ε (t)
ε'(t) 1 ± Δε'(t) отн.ед. где а постоянная зонда;
Со начальная емкость зонда;
Δ Сх Со-Сх. Штрих означает низкоомный диапазон.
ε'(t) 1 ± Δε'(t) отн.ед. где а постоянная зонда;
Со начальная емкость зонда;
Δ Сх Со-Сх. Штрих означает низкоомный диапазон.
По измеренным значениям σ и Δ ε c помощью известных функциональных связей из совместного решения определяют концентрацию электронов Nе и эффективную частоту столкновений νэфф
σ(t) 2,82·10-2 см/м;
σ′(t) 2,82·10-2 см/м;
Δε(t) 3,19·109 ;
Δε′(t) 3,19·109 , где ωo 2 π fo круговая частота зондирующего напряжения.
σ(t) 2,82·10-2 см/м;
σ′(t) 2,82·10-2 см/м;
Δε(t) 3,19·109 ;
Δε′(t) 3,19·109 , где ωo 2 π fo круговая частота зондирующего напряжения.
Определяют давление в зоне зонда
P(t) 1,43 ˙ 10 -11 νэфф (t),атм.
P(t) 1,43 ˙ 10 -11 νэфф (t),атм.
На этом расшифровка измерительной информации резонансно-импедансного зонда окончена.
Расшифровка низкочастотного измерительного сигнала выполняется в следующем порядке.
Определяют потенциал плазмы Uп в точке С
Uп U(OA1)B
Определяют плавающий потенциал Uпл -U(OAч)В.
Uп U(OA1)B
Определяют плавающий потенциал Uпл -U(OAч)В.
Определяют температуру электронов Те, используя известные соотношения
Te= (К)
или Te= где е заряд электрона;
γ= 5,04 постоянная для атмосферы;
mi и me масса иона и масса электрона.
Te= (К)
или Te= где е заряд электрона;
γ= 5,04 постоянная для атмосферы;
mi и me масса иона и масса электрона.
Определяют ток насыщения Iео на участке ВС Iео (А), где U(AA1) изменение напряжения на зонде и зарядно-разрядной цепи за время Δ t;
С суммарная емкость зарядно-разрядной цепи.
С суммарная емкость зарядно-разрядной цепи.
Определяют плотность электронного тока насыщения jeo(A/см2)
jeo (A/см2), где S рабочая площадь зонда.
jeo (A/см2), где S рабочая площадь зонда.
Таким образом, применение импульсного напряжения смещения позволило расширить информативность измерений по параметрам Uп, Uпл, Те, Nе. Кроме того, открылась возможность взаимного контроля работы радиозонда и электрического зонда по результатам измерений электронной концентрации. В результате эксперимента получены данные по следующим параметрам: σ ε Ne νэфф Te Uп Uпл и P которые убедительно характеризуют свойства исследуемой плазмы. В качестве примера осуществления предлагаемого способа можно указать на измерение параметров плазмы в электро-газодинамических установках и плазмы ионосферы Земли.
Изобретение позволяет повысить чувствительность по активной составляющей импеданса, расширить диапазон измерений по верхнему и нижнему пределам измерений, повысить точность измерений, расширить информативность и получить совокупность данных, характеризующих свойства исследуемой плазмы. Сравнение предлагаемого технического решения с прототипом и другими известными решениями того же направления показывает, что предлагаемые способ диагностики плазмы и устройство для его осуществления отличаются от известных высокой чувствительностью по активной составляющей импеданса, широким диапазоном измерений, широкой информативностью и высокой точностью измерений.
Применение предлагаемого устройства возможно не только в области диагностики плазмы, но и в других областях народного хозяйства, в частности в экологии по контролю окружающей среды, водоемов, влажности. Предлагаемое устройство может быть установлено на воздухоплавательных аппаратах, в том числе на космических аппаратах для измерения параметров атмосфер Земли и других планет.
Claims (2)
1. Способ диагностики плазмы резонансно-импедансным зондом, соединенным с резонансным чувствительным элементом и погруженным в исследуемую плазму, на который одновременно подают зондирующее синусоидальное частотно-модулированное напряжение высокой частоты и линейно изменяющееся напряжение смещения положительной полярности низкой частоты, измерительный сигнал с выхода резонансного чувствительного элемента усиливают и детектируют с помощью амплитудного детектора, при этом измерительную информацию в виде активной и реактивной составляющих входного импеданса зонда получают по огибающей амплитудно-модулированного сигнала на участках с минимальным уровнем сигнала, отличающийся тем, что напряжение смещения подают в виде прямоугольных импульсов с амплитудой, превышающей от трех до четырех раз потенциал плазмы в призондовой области, при этом получают дополнительную информацию о параметрах плазмы по сигналу, формируемому напряжением смещения на зонде.
2. Устройство для диагностики плазмы, содержащее электрический зонд, соединенный с резонансным чувствительным элементом, генератор зондирующего синусоидального напряжения высокой частоты и генератор напряжения смещения низкой частоты, усилитель высокой частоты, вход которого подключен к резонансному чувствительному элементу, а выход соединен с амплитудным детектором измерительного сигнала, отличающееся тем, что резонансный чувствительный элемент выполнен по схеме эквивалента последовательного колебательного контура с вторичной обмоткой индуктивности, выполненной с возможностью изменения индуктивности и соединенной через электронный автоматический переключатель диапазонов измерения с пиковым детектором сигнала, при этом одна ветвь колебательного контура образована в виде индуктивно-емкостного делителя, другая ветвь емкостная, причем генератор напряжения смещения соединен с электронным ключом, соединенным с зарядно-разрядной цепью, состоящей из последовательно соединенных емкости и резистора, включенного в общую точку измерительной схемы, емкость зарядно-разрядной цепи непосредственно соединена со средней точкой вторичной обмотки индуктивности и через разделительную емкость с истоковым повторителем, выход которого подключен к блоку регистрации низкочастотного сигнала, причем генератор зондирующего синусоидального напряжения высокой частоты подключен через проходную емкость к индуктивно-емкостному делителю колебательного контура, при этом вход усилителя высокой частоты подключен к выходу истокового повторителя, вход которого соединен с выходом резонансного чувствительного элемента, а выход усилителя подключен к амплитудному детектору, выходы амплитудного детектора подсоединены к пиковому детектору и синхронно-пиковому детектору, соединенному с генератором модулирующего напряжения низкой частоты, и регистратору амплитудно-модулированного сигнала, причем пиковый и синхронно-пиковый детекторы подключены к регистраторам амплитудно-модулированного сигнала.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SU5039672 RU2051476C1 (ru) | 1992-04-20 | 1992-04-20 | Способ диагностики плазмы и устройство для его осуществления |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SU5039672 RU2051476C1 (ru) | 1992-04-20 | 1992-04-20 | Способ диагностики плазмы и устройство для его осуществления |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2051476C1 true RU2051476C1 (ru) | 1995-12-27 |
Family
ID=21602960
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
SU5039672 RU2051476C1 (ru) | 1992-04-20 | 1992-04-20 | Способ диагностики плазмы и устройство для его осуществления |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2051476C1 (ru) |
Cited By (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2537084C1 (ru) * | 2013-04-30 | 2014-12-27 | НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ (ОПЕРАТИВНО-СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ СТРОИТЕЛЬСТВА ВМФ) ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО ВОЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ВОЕННЫЙ УЧЕБНО-НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА, "ВОЕННО-МОРСКАЯ АКАДЕМИЯ имени Адмирала | Способ определения затухания переменного электромагнитного поля в космическом пространстве |
RU176240U1 (ru) * | 2017-09-26 | 2018-01-12 | Федеральное государственное бюджетное учреждение "Центральная аэрологическая обсерватория" (ФГБУ "ЦАО") | Зонд Ленгмюра для измерения электронной концентрации D-слоя ионосферы Земли на высотах от 60 до 90 км |
RU2700287C1 (ru) * | 2018-12-18 | 2019-09-16 | Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" (Госкорпорация "Росатом") | Устройство для измерения параметров слабого магнитного поля в низкотемпературной магнитоактивной плазме |
CN114071848A (zh) * | 2021-09-29 | 2022-02-18 | 太原市华纳方盛科技有限公司 | 等离子体诊断电路及方法 |
-
1992
- 1992-04-20 RU SU5039672 patent/RU2051476C1/ru active
Non-Patent Citations (2)
Title |
---|
Авторское свидетельство СССР N 388221, кл. G 01N 27/00, 1973. * |
Авторское свидетельство СССР N 458749, кл. G 01N 22/00, 1975. * |
Cited By (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2537084C1 (ru) * | 2013-04-30 | 2014-12-27 | НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ (ОПЕРАТИВНО-СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ СТРОИТЕЛЬСТВА ВМФ) ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО ВОЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ВОЕННЫЙ УЧЕБНО-НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА, "ВОЕННО-МОРСКАЯ АКАДЕМИЯ имени Адмирала | Способ определения затухания переменного электромагнитного поля в космическом пространстве |
RU176240U1 (ru) * | 2017-09-26 | 2018-01-12 | Федеральное государственное бюджетное учреждение "Центральная аэрологическая обсерватория" (ФГБУ "ЦАО") | Зонд Ленгмюра для измерения электронной концентрации D-слоя ионосферы Земли на высотах от 60 до 90 км |
RU2700287C1 (ru) * | 2018-12-18 | 2019-09-16 | Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" (Госкорпорация "Росатом") | Устройство для измерения параметров слабого магнитного поля в низкотемпературной магнитоактивной плазме |
CN114071848A (zh) * | 2021-09-29 | 2022-02-18 | 太原市华纳方盛科技有限公司 | 等离子体诊断电路及方法 |
CN114071848B (zh) * | 2021-09-29 | 2024-02-23 | 太原市华纳方盛科技有限公司 | 等离子体诊断电路及方法 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
Wobschall | A frequency shift dielectric soil moisture sensor | |
US4791355A (en) | Particle analyzer for measuring the resistance and reactance of a particle | |
US2772391A (en) | Recording magnetometric apparatus of the nuclear-resonance type | |
Hirao et al. | An improved type of electron temperature probe | |
US3413543A (en) | Compensated ferroelectric hysteresiscope employing ground reference | |
US2595675A (en) | Impedance measuring apparatus | |
Boukamp | A microcomputer based system for frequency dependent impedance/admittance measurements | |
RU2051476C1 (ru) | Способ диагностики плазмы и устройство для его осуществления | |
Austin et al. | A Compact, Low‐Cost Circuit for Reading Four‐Electrode Salinity Sensors | |
RU2069863C1 (ru) | Устройство для анализа газовых, жидких и сыпучих сред | |
US3624496A (en) | Method and apparatus for swept-frequency impedance measurements of welds | |
US3089332A (en) | Absolute vibration measuring instrument | |
US1808397A (en) | Method of and apparatus for locating deposits of oil, gas and other dielectric subterranean bodies | |
US3360726A (en) | Radiation responsive device | |
Kawashima et al. | Direct‐Display of Plasma Density and Temperature | |
Smith | Gamma radiation effects in lithium niobate | |
van der Pol et al. | On second order effects in a galvanic cell: Part I. Polarization by a sine wave modulated high frequency current | |
SU1012164A1 (ru) | Устройство дл измерени комплексной магнитной проницаемости ферромагнитных материалов | |
Yakunin | The capacitive proximity sensor based on transients in RC-circuits | |
CA2159259C (en) | Multifrequency electromagnetic surveying method and system | |
SU1689833A1 (ru) | Устройство дл измерени влажности почвы | |
Anis | High-Voltage Measurements | |
SU1221616A1 (ru) | Устройство дл измерени диэлектрической проницаемости веществ | |
Pabari | A Technique to Determine Electromagnetic Properties of Martian Soil Simulant at RF frequency | |
Brown et al. | Dielectric measurements in the presence of a rectangular electric pulse and their comparison with electric birefringence |