RU206380U1 - Фильтр миллиметрового диапазона на основе резонатора Фабри-Перо для систем бесконтактной диагностики - Google Patents

Фильтр миллиметрового диапазона на основе резонатора Фабри-Перо для систем бесконтактной диагностики Download PDF

Info

Publication number
RU206380U1
RU206380U1 RU2021111086U RU2021111086U RU206380U1 RU 206380 U1 RU206380 U1 RU 206380U1 RU 2021111086 U RU2021111086 U RU 2021111086U RU 2021111086 U RU2021111086 U RU 2021111086U RU 206380 U1 RU206380 U1 RU 206380U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
filter
plates
fabry
millimeter
mica
Prior art date
Application number
RU2021111086U
Other languages
English (en)
Inventor
Николай Николаевич Богачев
Нина Николаевна Скворцова
Дмитрий Валерьевич Малахов
Намик Гусейнага оглы Гусейн-заде
Леонид Викторович Колик
Original Assignee
Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" (Госкорпорация "Росатом")
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 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" (Госкорпорация "Росатом") filed Critical Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" (Госкорпорация "Росатом")
Priority to RU2021111086U priority Critical patent/RU206380U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU206380U1 publication Critical patent/RU206380U1/ru

Links

Images

Classifications

    • G—PHYSICS
    • G01—MEASURING; TESTING
    • G01J—MEASUREMENT OF INTENSITY, VELOCITY, SPECTRAL CONTENT, POLARISATION, PHASE OR PULSE CHARACTERISTICS OF INFRARED, VISIBLE OR ULTRAVIOLET LIGHT; COLORIMETRY; RADIATION PYROMETRY
    • G01J3/00—Spectrometry; Spectrophotometry; Monochromators; Measuring colours
    • G01J3/12—Generating the spectrum; Monochromators
    • G01J3/26—Generating the spectrum; Monochromators using multiple reflection, e.g. Fabry-Perot interferometer, variable interference filters

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Spectroscopy & Molecular Physics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Control Of Motors That Do Not Use Commutators (AREA)

Abstract

Полезная модель относится к радиотехнике, а именно к технике миллиметрового и субмиллиметрового диапазонов электромагнитных волн, и может быть использована, преимущественно, в системах бесконтактной диагностики. Требуемый технический результат, заключающийся в упрощении конструкции, повышении стабильности характеристик и снижении паразитных переотражений, а также возможности работы в качестве как полосно-заграждающего, так и полосно-пропускающего фильтра, достигается в устройстве, содержащем закрепленные в диэлектрическом фиксаторе последовательно установленные на расстоянии l друг от друга пары соприкасающихся пластин из слюды толщиной S с относительной диэлектрической проницаемостью ε, причем параметры фильтра выбирают из условиягде- для полосно-пропускающего фильтра,- для полосно-заграждающего,m - целое число, λ0- длина электромагнитной волны в свободном пространстве, λ=λ(ε) - длина электромагнитной волны в слюде. 5 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Полезная модель относится к радиотехнике, а именно к технике миллиметрового и субмиллиметрового диапазонов электромагнитных волн, и может быть использована, преимущественно, в системах бесконтактной диагностики, в частности, в радиотехнических системах диагностики параметров плазмы в установках по удержанию газовой плазмы и плазмохимических реакторах.
Данная задача является в настоящее время общей для всех установок с использованием интерферометров и рефлектометров одновременно с мощными источниками СВЧ излучения миллиметрового диапазона, например, гиротронами, где необходимо избавляться от дополнительных наводок и шумов.
Известны устройства с использованием резонатора Фабри-Перо.
В частности, известна волоконно-оптическая система измерения мгновенных частот множества СВЧ-сигналов [RU 2721739, C1, G01R 23/165, 21.05.2020], содержащая источник узкополосного оптического сигнала, первый модулятор Маха-Цендера, при этом радиочастотный вход первого модулятора Маха-Цендера является входом волоконно-оптической системы измерения мгновенных частот множества СВЧ-сигналов, оптический циркулятор, оптический фильтр, первый фотоприемник, второй фотоприемник, а также контроллер определения частот СВЧ-сигналов, причем второй порт оптического циркулятора через оптический фильтр посредством волоконных световодов через первый фотоприемник подключен к первому входу контроллера определения частот СВЧ-сигналов, а третий порт оптического циркулятора посредством волоконного световода через второй фотоприемник подключен ко второму входу контроллера определения частот СВЧ-сигналов, а также генератор СВЧ-сигнала, второй модулятор Маха-Цендера, при этом оптический вход второго модулятора Маха-Цендера соединен с источником узкополосного оптического сигнала посредством волоконного световода, радиочастотный вход второго модулятора Маха-Цендера соединен с генератором СВЧ-сигнала, а выход второго модулятора Маха-Цендера посредством волоконного световода соединен с оптическим входом первого модулятора Маха-Цендера, выход которого в свою очередь посредством волоконного световода соединен с первым портом оптического циркулятора, при этом контроллер определения частот СВЧ-сигналов имеет выход, который является выходом волоконно-оптической системы измерения мгновенных частот множества СВЧ-сигналов.
Известны также устройства [SU 293502 Открытый резонатор для миллиметрового и субмиллиметрового диапазонов длин волн, P.G. Wannier, J.A. Arnaud, F.A. Pelow, and A.A. M. Sale // Review of Scientific Instruments 47, 56 (1976); doi: 10.1063/1.1134490, A.В. Аржанников, H.С. Гинзбург, В. Ю. Заславский, В. Г. Иваненко, И. А. Иванов, П. В. Калинин, А. С.Кузнецов, С.А. Кузнецов, Н.Ю. Песков, А.С. Сергеев, С.Л. Синицкий, В.Д. Степанов, 2006 Вестник НГУ. Серия: Физика. 2006. Том 1, выпуск 2 и т.п.], созданные на основе плоско-параллельного резонатора Фабри-Перо, состоящего из зеркал, выполненных в виде металлических сеток в рамках или нанесенных на радиопрозрачный материал, при этом, пространства между зеркалами заполнены воздухом или диэлектриком, а также из средств фиксации зеркал с возможностью изменения длины резонатора или без этой функции, причем ячейки сеток должны быть меньше длины электромагнитной волны проходящего излучения.
Недостатком таких конструкций является сильная зависимость радиофизических характеристик таких устройств-фильтров от точности изготовления сеток, что приводит к технологической сложности конструкции. В основном они используются в качестве полосно-заграждающих фильтров из-за низких требований к характеристикам таких устройств.
Наиболее близким техническим решением к предложенному является устройство [А.В. Аржанников, Н.С. Гинзбург, В.Ю. Заславский, В.Г. Иваненко, И.А. Иванов, П.В. Калинин, А.С.Кузнецов, С.А. Кузнецов, Н.Ю. Песков, А.С. Сергеев, С.Л. Синицкий, В.Д. Степанов, 2006 Вестник НГУ. Серия: Физика. 2006. Том 1, выпуск 2], содержащее резонатор Фабри-Перо, выполненный в виде пары плоскопараллельных двумерных сеток из медной фольги на текстолитовой подложке. Сетки имеют следующие геометрические параметры: g=1 мм, а=0,32 мм, t=0,018 мм, d=0,9 мм, L≈8 мм, рабочая апертура - 100×100 мм2.
При выборе значений этих параметров использовались результаты из [Baker Е. А. М., Walker В. Fabry-Perot interferometers for use at submillemeter wave-lengths // J. Phys. E: Sci. Instrum. 1982. Vol. 15. P. 25-32. Green J. P., Veron D., Belland P. Theory of the transmission of metal strip gratings on a dielectric substrate. Application to submillimeter laser coupling // International Journal of Infrared and Millimeter Waves. 1986. Vol. 7. No. 11. P. 1747-1767], в которых задавались значения t, d, осуществлялся выбор значений g, a, L для обеспечения ширины полосы пропускания 0,6…0,7 ГГц в окрестности частоты 75 ГГц и коэффициента контраста не менее 25 дБ.
При изготовлении сеточных фильтров Фабри-Перо с приведенными выше характеристиками необходимо соблюдать точность выдерживания значения параметра, а в пределах апертуры для исключения возможности паразитного уширения полос пропускания фильтров на величину масштаба 0,1 ГГц, сетки и плоскопараллельность сеток должны быть не хуже, чем Δα=10 мкм и ΔL=40 мкм соответственно.
Недостатком наиболее близкого технического решения является относительно высокая сложность, обусловленная необходимостью соблюдения точности изготовления сеточных фильтров, невыполнение которой может привести к нежелательному увеличению значения ширины полос пропускания и возможности возникновения паразитных переотражений на элементах фильтра.
Задачей, которая решается в полезной модели, является создание фильтра с более простой конструкцией при повышенной стабильности его характеристик, снижение паразитных переотражений и расширение функциональных возможностей путем обеспечения применения как в качестве полосно-заграждающего, так и полосно-пропускающего фильтра. Это позволит расширить арсенал технических средств, используемых в качестве фильтров миллиметрового диапазона на основе резонатора Фабри-Перо для систем бесконтактной диагностики.
Требуемый технический результат заключается в упрощении конструкции, повышении стабильности характеристик и снижении паразитных переотражений, а также в расширении функциональных возможностей путем обеспечения его применения как в качестве полосно-заграждающего, так и в качестве полосно-пропускающего фильтра.
Поставленная задача решается, а требуемый технический результат достигается в фильтре миллиметрового диапазона на основе резонатора Фабри-Перо для систем бесконтактной диагностики, содержащем закрепленные в диэлектрическом фиксаторе последовательно установленные на расстоянии 1 друг от друга пары соприкасающихся пары пластин из слюды толщиной S с относительной диэлектрической проницаемостью ε, причем параметры фильтра выбирают из условия
Figure 00000001
где d=d0-Δd, d0=mλ0 - для полосно-пропускающего фильтра, 2d0=mλ0 - для полосно-заграждающего,
Figure 00000002
m - целое число, λ0 - длина электромагнитной волны в свободном пространстве, λ=λ(ε) - длина электромагнитной волны в слюде.
Кроме того, требуемый технический результат достигается тем, что расстояние l устанавливают равным 1,46 мм.
Кроме того, требуемый технический результат достигается тем, что толщину S пластин из слюды устанавливают равной 0,12 мм.
Кроме того, требуемый технический результат достигается тем, что пластины из слюды выбирают с относительной диэлектрической проницаемостью ε, равной 6
Кроме того, требуемый технический результат достигается тем, что число k последовательно установленных пар соприкасающихся пластин выбирают равным 5, а количество резонаторов h равным 4.
Кроме того, требуемый технический результат достигается тем, что фильтр выполнен с возможностью установки на диэлектрическом штативе для крепления пар пластин и изменения расстояния между ними.
На чертеже представлены:
на фиг. 1 - фильтр миллиметрового диапазона на основе резонатора Фабри-Перо для систем бесконтактной диагностики с диэлектрическим фиксатором и диэлектрическим штативом;
на фиг. 2 - система бесконтактной диагностики для демонстрации примера использования фильтра миллиметрового диапазона на основе резонатора Фабри-Перо.
На чертеже обозначены:
1 - фильтр миллиметрового диапазона на основе резонатора Фабри-Перо;
2 - пара соприкасающихся пластин толщиной S из слюды с относительной диэлектрической проницаемостью ε;
3- резонатор Фабри-Перо;
4 - диэлектрический фиксатор;
5 - диэлектрический штатив для крепления пар пластин с возможностью изменения расстояния;
6 - объект исследований;
7 - диагностическое окно;
8 - линзы;
9 - приемная антенна системы.
Фильтр 1 миллиметрового диапазона на основе резонатора Фабри-Перо для систем бесконтактной диагностики содержит закрепленные в диэлектрическом фиксаторе 4 последовательно установленные на расстоянии l друг от друга пары 2 соприкасающихся пластин из слюды толщиной S с относительной диэлектрической проницаемостью ε, которые образуют резонаторы Фабри-Перо с длиной d.
В частном случае расстояние 1 устанавливают равным 1,46 мм, толщину S пластин из слюды устанавливают равной 0,12 мм, относительную диэлектрическую проницаемость ε устанавливают равной 6, число k последовательно установленных пар соприкасающихся пластин выбирают равным 5 (число резонаторов h=4), а фильтр выполнен с возможностью установки на диэлектрическом штативе для крепления пар пластин с возможностью изменения расстояния между ними.
Пары 2 пластин для образования фильтра располагаются на расстоянии 1. Это расстояние может фиксироваться двумя способами: без возможности изменения (настройки) - с помощью диэлектрических фиксаторов 4, и с возможностью изменения расстояния (управления параметрами и характеристиками фильтра) на штатив 5. Крепление пластин в паре между собой, а также с диэлектрическими фиксаторами и штативом осуществляется с помощью диэлектрического клея.
Работа фильтра происходит следующим образом.
Работа предложенного фильтра основана на свойствах резонатора Фабри-Перо - интерферометра с двумя параллельными слюдяными пластинами (служащими отражателями) без применения на них металлических сеток. Резонансные свойства резонатора-интерферометра Фабри-Перо определяются интерференционными минимумами и максимумами, связанными с длиной его полости d из выражения:
1) У полосно-заграждающего фильтра интерференционный минимум для длины волны λ0
Figure 00000003
2) У полосно-пропускающего фильтра интерференционный максимум для длины волны λ0
Figure 00000004
где d0 - длина резонатора для свободного пространства, m - целое число, а λ0 длина электромагнитной волны в свободном пространстве. Длина резонатора определяется как
Figure 00000005
Однако необходимо также учитывать, что резонатор изготавливается из слюды с относительной диэлектрической проницаемостью ε, относительной магнитной проницаемостью μ=1 и толщиной S. Длина электромагнитной волны в слюде составляет
Figure 00000006
Длину резонатора d следует рассчитывать с учетом длины электромагнитной волны λ в слюде (3):
Figure 00000007

где Δd -
Figure 00000008
Тогда расстояние между пластинами в резонаторе определяется из выражения:
Figure 00000009
Количество резонаторов h в фильтре определяется исходя из требований к добротности фильтра, габаритным размерам и затуханию в полосах пропускания и подавления.
Созданный на основании этих расчетов фильтр может устанавливаться двумя способами:
1) в качестве внешнего устройства в открытые квазиоптические тракты систем бесконтактной диагностики между патрубком (окном) экспериментальной установки и приемной (рупорной/линзовой) антенной системы (пример установки продемонстрирован на фиг. 2);
2) в качестве составного блока в тракте внутри систем диагностики.
Работоспособность полосно-заграждающего фильтра проверена при его использовании в качестве внешнего устройства в системе бесконтактной допплеровской СВЧ рефлектометрии горячей плазмы, создаваемой с помощью электронно-циклотронного резонансного нагрева электромагнитным излучением гиротронного комплекса МИГ-3 на частоте
Figure 00000010
(длина волны λ0=4 мм) с мощностью до 600 кВт. Для фильтра были выбраны следующие исходные параметры m=1, n=2, S=0,12 мм, ε=6, k=5, h=4 (коэффициент отражения R≈0,03), получено Δd≈ 0,3 мм, d=1,7 мм и расстояние между пластинами l=1,46 мм.
В таблице представлены рассчитанные параметры и характеристики получаемых устройств для различного количества резонаторов h. В качестве опытного образца для измерения и подтверждения заявленных характеристик использовался полосно-заграждающий фильтр с k=5, h=4, l=1,4. Проведенные измерения позволили получить заявленные характеристики, представленные в таблице ниже.
Figure 00000011
Таким образом, благодаря введенным усовершенствованиям достигается требуемый технический результат, заключающийся в упрощении конструкции, повышении стабильности характеристик и снижении паразитных переотражений, а также возможности работы в качестве как полосно-заграждающего, так и полосно-пропускающего фильтра.

Claims (6)

1. Фильтр миллиметрового диапазона на основе резонатора Фабри-Перо для систем бесконтактной диагностики, содержащий закрепленные в диэлектрическом фиксаторе последовательно установленные на расстоянии 1 друг от друга пары соприкасающихся пластин из слюды толщиной S с относительной диэлектрической проницаемостью ε, причем параметры фильтра выбирают из условия
Figure 00000012
где d=d0-Δd, d0=mλ0 - для полосно-пропускающего фильтра, 2d0=mλ0 - для полосно-заграждающего,
Figure 00000013
m - целое число, λ0 - длина электромагнитной волны в свободном пространстве, λ=λ(ε) - длина электромагнитной волны в слюде.
2. Фильтр по п. 1, отличающийся тем, что расстояние l устанавливают равным 1,46 мм.
3. Фильтр по п. 1, отличающийся тем, что толщину S пластин из слюды устанавливают равной 0,12 мм.
4. Фильтр по п. 1, отличающийся тем, что пластины из слюды выбирают с относительной диэлектрической проницаемостью ε, равной 6.
5. Фильтр по п. 1, отличающийся тем, что число k последовательно установленных пар соприкасающихся пластин выбирают равным 5, а число резонаторов h - равным 4.
6. Фильтр по п. 1, отличающийся тем, что фильтр выполнен с возможностью установки на диэлектрическом штативе для крепления пар пластин без фиксаторов с возможностью изменения расстояния между ними.
RU2021111086U 2021-04-19 2021-04-19 Фильтр миллиметрового диапазона на основе резонатора Фабри-Перо для систем бесконтактной диагностики RU206380U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2021111086U RU206380U1 (ru) 2021-04-19 2021-04-19 Фильтр миллиметрового диапазона на основе резонатора Фабри-Перо для систем бесконтактной диагностики

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2021111086U RU206380U1 (ru) 2021-04-19 2021-04-19 Фильтр миллиметрового диапазона на основе резонатора Фабри-Перо для систем бесконтактной диагностики

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU206380U1 true RU206380U1 (ru) 2021-09-08

Family

ID=77663342

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2021111086U RU206380U1 (ru) 2021-04-19 2021-04-19 Фильтр миллиметрового диапазона на основе резонатора Фабри-Перо для систем бесконтактной диагностики

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU206380U1 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20040013732A (ko) * 2002-08-08 2004-02-14 학교법인 계명기독학원 광섬유 페브리-페롯 간섭계
RU2305350C1 (ru) * 2005-12-27 2007-08-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский энергетический институт (технический университет)" (ГОУВПО "МЭИ (ТУ)") Полосно-пропускающий фильтр
RU2399935C2 (ru) * 2008-04-03 2010-09-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Сибирская государственная геодезическая академия" (ГОУ ВПО "СГГА") Интерференционный светофильтр с перестраиваемой полосой пропускания
RU2650750C1 (ru) * 2017-04-25 2018-04-17 федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики" (Университет ИТМО) Узкополосный фильтр
EP3757532A1 (en) * 2019-06-26 2020-12-30 Airbus Defence and Space System and method for determining the spectral sensitivity of a spectrograph

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20040013732A (ko) * 2002-08-08 2004-02-14 학교법인 계명기독학원 광섬유 페브리-페롯 간섭계
RU2305350C1 (ru) * 2005-12-27 2007-08-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский энергетический институт (технический университет)" (ГОУВПО "МЭИ (ТУ)") Полосно-пропускающий фильтр
RU2399935C2 (ru) * 2008-04-03 2010-09-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Сибирская государственная геодезическая академия" (ГОУ ВПО "СГГА") Интерференционный светофильтр с перестраиваемой полосой пропускания
RU2650750C1 (ru) * 2017-04-25 2018-04-17 федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики" (Университет ИТМО) Узкополосный фильтр
EP3757532A1 (en) * 2019-06-26 2020-12-30 Airbus Defence and Space System and method for determining the spectral sensitivity of a spectrograph

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP2228680A1 (en) Photonic tunable filter and corresponding method of filtering electrical signals
Baker et al. Fabry-Perot interferometers for use at submillimetre wavelengths
CN110988897B (zh) 位移大小与方向的高精度单光路测量方法及装置
CN106199534B (zh) 可重构高频啁啾脉冲信号产生装置及其信号产生方法
Wang et al. Experimental evidence of photonic crystal waveguides with wide bandwidth in two-dimensional Al_2O_3 rods array
Wu et al. A multifunction filter based on plasmonic waveguide with double-nanodisk-shaped resonators
CN118518936A (zh) 一种基于级联f-p干涉仪的宽带太赫兹频谱测量装置及方法
CN106646755B (zh) 基于光纤反射镜和lcfbg的波分复用光延时调谐装置及应用
Goldsmith et al. A quasi-optical single sideband filter employing a semiconfocal resonator
Porzi et al. Recent progresses in silicon waveguide bragg grating filters
Bradley Design and development of strip-line filters
Kaushal et al. Passive all-optical flat-top filter using multimode waveguide Bragg gratings in silicon
Zhang et al. General IIR optical notch filter based on Michelson Gires–Tournois interferometer
Szczepaniak et al. Microwave delay lines for analogue signal correlation
Aghanim et al. Design of a waveguide bandpass filter with inductive irises for a satellite application
Antonenko et al. Experimental studies of the Fabry-Perot resonator with mirrors perforated by coaxial-sector holes
JP7774315B2 (ja) 可変バンドパスフィルタ
Yang et al. Displacement sensing with two asymmetrical inclined fibers
Arregui et al. Resonant quasi-periodic structure for rectangular waveguide technology with wide stopband and band-pass behavior
Parandin et al. 3.33 Tb/s All-optical AND Logic Gate Based on Two-dimensional Photonic Crystals
Pavlichenko et al. Development of renewed waweguide system for microwave diagnostics in Uragan-2M stellarator
Zaslavsky et al. Terahertz Band-Pass and Notch Waveguide Filters
Meuth et al. Microwave plasma diagnostics
Zhao et al. Tunable dual-bandpass microwave photonic filter based on a single broadband light source
Drysdale et al. Tunable photonic crystal filter for terahertz frequency applications