RU217186U1 - Прецизионный преобразователь мощности в волноводных трактах с болометрическим чувствительным элементом - Google Patents

Прецизионный преобразователь мощности в волноводных трактах с болометрическим чувствительным элементом Download PDF

Info

Publication number
RU217186U1
RU217186U1 RU2022114192U RU2022114192U RU217186U1 RU 217186 U1 RU217186 U1 RU 217186U1 RU 2022114192 U RU2022114192 U RU 2022114192U RU 2022114192 U RU2022114192 U RU 2022114192U RU 217186 U1 RU217186 U1 RU 217186U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
waveguide
power
sensitive element
power converter
electromagnetic
Prior art date
Application number
RU2022114192U
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Владимирович Коудельный
Иван Михайлович Малай
Алексей Игоревич Матвеев
Владимир Анатольевич Перепелкин
Игорь Петрович Чирков
Original Assignee
Федеральное Государственное Унитарное Предприятие "Всероссийский Научно-Исследовательский Институт Физико-Технических И Радиотехнических Измерений" (Фгуп "Вниифтри")
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное Государственное Унитарное Предприятие "Всероссийский Научно-Исследовательский Институт Физико-Технических И Радиотехнических Измерений" (Фгуп "Вниифтри") filed Critical Федеральное Государственное Унитарное Предприятие "Всероссийский Научно-Исследовательский Институт Физико-Технических И Радиотехнических Измерений" (Фгуп "Вниифтри")
Application granted granted Critical
Publication of RU217186U1 publication Critical patent/RU217186U1/ru

Links

Images

Abstract

Полезная модель относится к измерительной технике, ваттметрам оконечного типа (поглощаемой мощности) и предназначена для измерения мощности электромагнитных колебаний в диапазоне сверхвысоких частот в волноводных трактах. Техническим результатом является повышение точности измерения мощности электромагнитных колебаний. Упомянутый технический результат достигается тем, что прецизионный преобразователь мощности включает отрезок прямоугольного волновода, V-образную нагрузку с омическими контактами на ее концах, выполненную из монокристаллического полупроводника, одновременно являющуюся чувствительным элементом и поглотителем электромагнитной энергии, теплоизолирующую вставку и короткозамыкатель. Омические контакты подключаются к внешнему измерительному прибору, в качестве которого может использоваться автобалансная мостовая схема. Преобразование мощности электромагнитных колебаний осуществляется в чувствительном элементе (болометре), сопротивление которого изменяется под воздействием поглощенной мощности электромагнитных колебаний. Чувствительный элемент, расположенный по центру волновода вдоль его продольной оси параллельно узким стенкам, выполненный из монокристаллического полупроводника, имеет возможность перемещаться вдоль продольной оси волновода. 1 ил.

Description

Полезная модель относится к измерительной технике, ваттметрам оконечного типа (поглощаемой мощности) и предназначена для измерения мощности электромагнитных колебаний в диапазоне сверхвысоких частот в волноводных трактах.
Известны преобразователи мощности СВЧ, содержащие пластину из диэлектрика, с одной стороны которой нанесена металлическая пленка, сопротивление которой согласовано с волноводом, а с другой стороны нанесен слой полупроводника с большим температурным коэффициентом сопротивления [1]. Поглощенная мощность СВЧ нагревает металлическую пленку, изменение температуры которой приводит к изменению сопротивления слоя полупроводника, которое регистрируется методом замещения внешним измерительным прибором.
Известны также пленочные болометры, которые представляют собой термочувствительную пленку V-образной формы с омическими контактами на ее концах, нанесенную на основание из слюды толщиной 30-50 мкм. [2].
Известен также тонкопленочный тепловой датчик с волноводным входом для измерения мощности импульсного СВЧ излучения [3], представляющий собой диэлектрический клин с высокой теплопроводностью, помещаемый внутрь волновода с нанесенным слоем адсорбирующего тонкого слоя диэлектрика. На этой пленке сформировано N термочувствительных тонкопленочных резисторов, включенных последовательно.
Указанным приборам присущи нелинейная зависимость изменения сопротивления от изменения уровня рассеиваемой мощности и температуры окружающей среды, малый динамический диапазон измеряемой мощности СВЧ, ограниченный способностью пленочного поглотителя рассеивать поглощенную мощность, а также технологические трудности фиксации положения пленочных элементов в волноводном тракте. В силу указанных причин на практике предпочтение отдают термисторам из-за их более высокой стабильности, положения пленочных элементов в волноводном тракте. В силу указанных причин на практике предпочтение отдают термисторам из-за их более высокой стабильности, чувствительности и большей энергии сгорания при одном и том же максимальном пределе измерений.
В качестве ближайшего аналога (прототипа) взят пленочный болометр для измерения мощности в миллиметровом диапазоне длин волн, представляющий собой поглощающую пленку, выполненную в виде V-образного клина, расположенного в плоскости электрического поля основной волны [4].
К недостаткам прототипа относится малый динамический диапазон измеряемой мощности СВЧ, ограниченный способностью пленочного поглотителя рассеивать поглощенную мощность, зависимость коэффициента преобразования от уровня мощности, высокая погрешность из-за рассогласования, сложность изготовления, а также трудность фиксации положения пленочных элементов в волноводном тракте.
Для преодоления указанных недостатков предлагается отказаться от пленочных элементов конструкции, совместив поглотитель электромагнитной энергии и чувствительный элемент в виде V-образной нагрузки с омическими контактами на ее концах путем изготовления поглотителя из материала, обладающего достаточной механической прочностью, хорошо поглощающего и рассеивающего энергию падающей электромагнитной волны и одновременно имеющего высокий температурный коэффициент сопротивления и теплопроводность. Такими свойствами обладают монокристаллические полупроводники, в частности - кремний.
Технические результатом использования заявленной полезной модели является повышение точности измерения мощности электромагнитных колебаний.
На Фиг. 1 изображен преобразователь мощности СВЧ оконечного типа, где 1 - отрезок прямоугольного волновода, 2 - полупроводниковый чувствительный элемент (болометр), 3 - теплоизолирующая вставка; 4 - омический контакт; 5 - короткозамыкатель; 6 - выводы по постоянному току, 7 - вход преобразователя.
Прецизионный преобразователь мощности в волноводных трактах с болометрическим чувствительным элементом включает в себя отрезок прямоугольного волновода 1 и V-образную нагрузку 2 с омическими контактами 4 на ее концах, одновременно являющуюся термочувствительным элементом и поглотителем электромагнитной энергии. Преобразующий элемент расположен в центральной части волновода вдоль направления распространения электромагнитной волны параллельно узким стенкам волновода. V-образная нагрузка, выполненная из монокристаллического полупроводника, установлена в теплоизолирующую вставку 3 и короткозамыкатель 5.
Применение монокристаллического полупроводника, обладающего высокой теплопроводностью, обеспечивает наиболее равномерное распределение температуры при поглощении мощности СВЧ, что обеспечивает повышение точности измерений за счет снижения неэквивалентности замещения мощности СВЧ эквивалентной по тепловому воздействию мощностью постоянного или переменного тока при реализации метода замещения, в т.ч. с применением автобалансной мостовой схемы.
Омические контакты расположены на одной стороне монокристаллического полупроводника. Термочувствительный элемент может быть выполнен из монокристаллического кремния. Волновод может быть закорочен. При перемещении чувствительного элемента вдоль продольной оси волновода изменяется фаза отраженной от нагрузки волны без изменения модуля коэффициента отражения, что дает возможность учесть погрешность из-за рассогласования при проведении прецизионных измерений падающей на вход преобразователя мощности СВЧ.
Прецизионный преобразователь мощности в волноводных трактах с болометрическим термочувствительным элементом имеет сходство с прототипом по следующим признакам: чувствительный элемент имеет V-образную форму и расположен по центру прямоугольного волновода в плоскости электрического поля основной волны.
Отличается разработанное устройство тем, что преобразующий элемент, одновременно являющейся чувствительным элементом и поглотителем электромагнитной энергии, выполнен из монокристаллического полупроводника и имеет возможность перемещения вдоль продольной оси волновода.
Конструкция преобразователя мощности СВЧ оконечного типа позволяет обеспечить значение КСВН входа не более 1,20 в рабочем диапазоне частот волноводного тракта, имеет высокий коэффициент эффективности (отношение поглощенной мощности в чувствительном элемента к полной мощности, поданной на вход преобразователя) и благодаря простоте конструкции может быть использована вплоть до миллиметрового диапазона длин волн.
Принцип действия преобразователя мощности СВЧ основан на изменении сопротивления чувствительного элемента при его нагреве, вызванным поглощением падающей на вход преобразователя мощности СВЧ. Параметры чувствительного элемента (геометрические размеры, положение в волноводном тракте, удельное сопротивление и толщина) обеспечивают максимальное поглощение мощности СВЧ при минимальном отражении падающей электромагнитной волны.
Устройство работает следующим образом.
При подаче мощности СВЧ изменяется сопротивление чувствительного элемента 2, которое измеряется внешним измерительным прибором непосредственно, либо с помощью мостовой схемы. Зная чувствительность преобразующего элемента (отношение изменения сопротивления к мощности подогрева), вычисляется мощность электромагнитной волны. Конструкция преобразователя мощности позволяет использовать для фиксации изменения сопротивления автобалансную мостовую схему, с помощью которой производится непосредственное замещение поглощенной мощности СВЧ эквивалентной по тепловому воздействию мощностью постоянного тока. Применение автобалансной мостовой схемы предпочтительно, так как при этом сокращается время переходного процесса и обеспечивается более высокая точность измерений.
Использование теплоизолирующей вставки повышает чувствительность преобразователя мощности СВЧ благодаря снижению теплопередачи от чувствительного элемента к элементам конструкции преобразователя.
Короткозамыкатель 5 (фиг. 1) предотвращает излучение электромагнитной волны из канала волновода, что также приводит к повышению точности измерений.
Повышение точности измерений достигается за счет хорошего согласования преобразователя мощности с трактом СВЧ, реализации метода замещения простоты конструкции, предотвращения излучения электромагнитной волны из канала волновода и исключения погрешности из-за рассогласования.
[1] Авторское свидетельство СССР №123586. В.А. Югов. Пленочный болометрический элемент для измерения мощности сверхвысокочастотных колебаний
[2] М.И. Билько, А.К. Томашевский, П.П. Шаров, Е.А. Баймуратов. Измерение мощности на СВЧ М., "Сов. радио", 1976,
[3] Авторское свидетельство (патент) №2447453 Тонкопленочный тепловой датчик с волноводным входом для измерения мощности импульсного СВЧ-излучения,
[4] Авторское свидетельство СССР №140104. А.И. Бродский. Пленочный болометр (термистор) для измерения мощности в миллиметровом диапазоне волн.

Claims (1)

  1. Прецизионный преобразователь мощности в волноводных трактах с болометрическим чувствительным элементом, состоящий из отрезка прямоугольного волновода, V-образной нагрузки с омическими контактами на ее концах, выполненной из монокристаллического полупроводника, одновременно являющейся чувствительным элементом и поглотителем электромагнитной энергии, подключенной к мостовой схеме и расположенной в центральной части волновода параллельно узким стенкам вдоль направления распространения электромагнитной волны, теплоизолирующей вставки и короткозамыкателя, отличающийся тем, что чувствительный элемент имеет возможность перемещаться вдоль продольной оси волновода.
RU2022114192U 2022-05-26 Прецизионный преобразователь мощности в волноводных трактах с болометрическим чувствительным элементом RU217186U1 (ru)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU217186U1 true RU217186U1 (ru) 2023-03-22

Family

ID=

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU224103U1 (ru) * 2023-12-27 2024-03-18 Федеральное Государственное Унитарное Предприятие "Всероссийский Научно-Исследовательский Институт Физико-Технических И Радиотехнических Измерений" (Фгуп "Вниифтри") Терморезистивный преобразователь мощности СВЧ

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU140104A1 (ru) * 1960-12-03 1961-11-30 А.И. Бродский Пленочный болометр (термистор) дл измерени мощности в миллиметровом диапазоне
SU1167517A1 (ru) * 1983-12-28 1985-07-15 Предприятие П/Я Р-6856 Болометрический преобразователь мощности СВЧ
SU1597758A1 (ru) * 1988-06-20 1990-10-07 Предприятие П/Я Р-6856 Поглощающа нагрузка СВЧ-ваттметра
US6265653B1 (en) * 1998-12-10 2001-07-24 The Regents Of The University Of California High voltage photovoltaic power converter
RU2295137C1 (ru) * 2005-09-09 2007-03-10 Наталья Федоровна Попова Преобразователь свч-мощности и преобразующий элемент для него

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU140104A1 (ru) * 1960-12-03 1961-11-30 А.И. Бродский Пленочный болометр (термистор) дл измерени мощности в миллиметровом диапазоне
SU1167517A1 (ru) * 1983-12-28 1985-07-15 Предприятие П/Я Р-6856 Болометрический преобразователь мощности СВЧ
SU1597758A1 (ru) * 1988-06-20 1990-10-07 Предприятие П/Я Р-6856 Поглощающа нагрузка СВЧ-ваттметра
US6265653B1 (en) * 1998-12-10 2001-07-24 The Regents Of The University Of California High voltage photovoltaic power converter
RU2295137C1 (ru) * 2005-09-09 2007-03-10 Наталья Федоровна Попова Преобразователь свч-мощности и преобразующий элемент для него

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
L. Woodcraf et al: "High Precision Characterisation of Semiconductor Bolometers", International Journal of Infrared and Millimeter Waves 23, 575-595 (2002). Vowinkel, B. et al: "Precision measurement of power at millimeter-and sub-millimeter wavelengths using a waveguide calorimeter". Int J Infrared Milli Waves 3, 471-487 (1982). *
Студопедия, ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДОВИЗМЕРЕНИИ И ПРИБОРОВ ДИАПАЗОНА СВЧ, дата размещения в Интернет 25.12.2016. *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU224103U1 (ru) * 2023-12-27 2024-03-18 Федеральное Государственное Унитарное Предприятие "Всероссийский Научно-Исследовательский Институт Физико-Технических И Радиотехнических Измерений" (Фгуп "Вниифтри") Терморезистивный преобразователь мощности СВЧ
RU224970U1 (ru) * 2023-12-27 2024-04-10 Федеральное Государственное Унитарное Предприятие "Всероссийский Научно-Исследовательский Институт Физико-Технических И Радиотехнических Измерений" (Фгуп "Вниифтри") Преобразователь мощности термисторный оконечного типа

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Klonz et al. Accurate thin film multijunction thermal converter on a silicon chip (AC-DC standard)
Brush Measurement of microwave power-A review of techniques used for measurement of high-frequency RF power
Kinard et al. Performance of multilayer thin-film multijunction thermal converters
RU217186U1 (ru) Прецизионный преобразователь мощности в волноводных трактах с болометрическим чувствительным элементом
Li et al. Electromagnetic-thermal-electric analysis of indirectly-heated RF MEMS power sensors with different terminal resistor dimensions
US4518912A (en) Radiation detector
CN108508263B (zh) 功率传感器
CN108508264B (zh) 功率传感器
CN111239479B (zh) 集成化自校准辐射功率传感芯片及辐射功率测量方法
US1977340A (en) Heat convection meter
Szentpáli et al. Thermopile-based THz antenna
Anatychuk et al. Differential thermoelectric AC converter in the non-simultaneous comparison mode
Wang et al. WR-06 power standard devices
RU224103U1 (ru) Терморезистивный преобразователь мощности СВЧ
Li et al. An X-band microwave thermoelectric power detector in 0.18-μm CMOS technology
Harris A coaxial film bolometer for the measurement of power in the UHF band
Berlicki et al. Thermal thin-film sensors for rms value measurements
SU140104A1 (ru) Пленочный болометр (термистор) дл измерени мощности в миллиметровом диапазоне
US2832045A (en) Electromagnetic wave power measuring device
Vowinkel et al. Precision measurement of power at millimeter-and sub-millimeter wavelengths using a waveguide calorimeter
SU208040A1 (ru) Измеритель мощности миллиметрового диапазонаволн
RU2616721C1 (ru) Широкополосный измерительный приемник излучения миллиметрового диапазона с независимой калибровкой
CN1359009A (zh) 微桥结构热偶型微波功率传感器
Ma et al. Design of a WR-6 thermoelectric conversion power sensor
CN108508265B (zh) 功率传感器