Патент на изобретение №2158014
|
||||||||||||||||||||||||||
(54) ВЫСОКОЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ ПРИЕМНИК МЕХАНИЧЕСКИХ КОЛЕБАНИЙ
(57) Реферат:
Изобретение относится к области геофизики, сейсмологии, физики, а именно в электроакустических преобразователях. Технический результат заключается в повышении чувствительности приемника. Для этого в цепь индуктивности вводится электрическая емкость и через согласующее устройство-генератор переменного электрического напряжения – накачка. При соответствующем выборе частоты накачки, резонансной частоты образованного индуктивностью и емкостью электрического контура по отношению к частоте внешнего механического возмущения во второй цепи приемника реализуется трехчастотный режим параметрического усиления входных колебаний. Повышение чувствительности приемника достигается за счет свойственного параметрическому усилению малошумящего усилия, повышения коэффициента передачи входной цепи приемника при преобразовании механических колебаний в электрические и за счет смещения частоты усиливаемых колебаний в высокочастотную область, где интенсивность многих составляющих собственных шумов приемника ниже, чем в диапазоне входных низкочастотных колебаний. 1 з.п.ф-лы, 2 ил.
Изобретение относится к области физики и может быть использовано в сейсмологии, георазведке, акустоэлектрических преобразователях и при проведении физических исследований для усиления возбуждаемых в устройстве за счет внешнего воздействия механических колебаний и их преобразования в электрическое напряжение для дальнейшей обработки и регистрации. Ближайшим аналогом и прототипом предлагаемому приемнику является сейсмический приемник электродинамического типа, используемый в станциях наземной сейсмической разведки (см. Сейсморазведка. Справочник геофизика. Книга 1. Под ред. В.Е.Новоконова, изд. Недра, 1990). Схема прототипа приведена на фиг. 1: 1 – катушка индуктивности; 2 – элементы упругой подвески катушки индуктивности в полости цилиндрического корпуса; 3 – сердечник катушки индуктивности из постоянного магнита, жестко прикрепленный к крышкам корпуса. Зазор между внутренней поверхностью катушки и сердечником и упругая подвеска катушки к корпусу обеспечивает возможность их взаимного перемещения относительно друг друга. Выводы индуктивности соединены электрическими проводниками со входом электронного усилителя 4, далее с блоком обработки и регистрации 5. Прототип работает следующим образом. Прибор устанавливают на поверхности земли или в шахте. Колебания почвы от очагов землятресений, взрывов и других источников вызывают в приборе колебания катушки индуктивности относительно магнитного сердечника. Наведенные за счет этого в индуктивности электрические колебания усиливаются электронным усилителем и обрабатываются в блоке обработки. Важным параметром сейсмометра является его чувствительность, определяющая дальность обнаружения источников возмущений и точность измерения параметров сигналов. Чувствительность прототипа определяется коэффициентом передачи (преобразования) энергии механических колебаний в энергию электрических колебаний и маскирующим действием собственных шумов преобразователя и следующего за ним электронного усилителя. Чем меньше коэффициент передачи, тем сильнее сказывается маскирующее действие шума. Коэффициент передачи преобразователя прототипа меньше единицы, что существенно ограничивает его чувствительность. Техническим результатом внедрения предлагаемого изобретения является повышение чувствительности приемников механических колебаний: приемников сейсмических, акустических и гравитационных колебаний. Этот результат достигается включением в цепь индуктивности последовательно электрической емкости и генератора электрической энергии – источника накачки (источника переменного электрического напряжения), причем резонансная частота образованного индуктивностью и емкостью электрического колебательного контура связана с частотой переменного напряжения накачки и частотой изменения индуктивности при колебаниях сердечника следующими соотношениями: На фиг. 2 представлена эквивалентная схема предлагаемого приемника. Для наглядности в эквивалентной схеме к внешнему корпусу 1 через упругую подвеску 2 прикреплен сердечник 3, а катушка индуктивности 4 жестко прикреплена к корпусу. L и C – реактивные параметры контура; R1 – активная составляющая вносимых в контур сопротивлений усилителем и накачкой, включая сопротивление потерь в индуктивности; lн(t) = Eosin Устройство работает следующим образом. Положим, что резонансная частота контура выбрана равной разности частоты накачки и частоты изменения индуктивности: Колебания сердечника приводят к изменению индуктивности колебательного контура: Из сравнения амплитуд колебаний с учетом реакции магнитного поля (9) с исходной амплитудой колебаний (5) следует, что усиление колебаний по мощности (как отношение квадратов амплитуд) на центральной частоте Реализуемый в предлагаемом устройстве принцип усиления механических колебаний аналогичен принципу работы параметрических усилителей, используемых в радиоэлектронике для усиления сигналов сверхвысоких частот. Особенностью электронных параметрических усилителей (ПУ) является низкий уровень вносимых ими при усилении сигналов собственных шумов. Это объясняется отсутствием в схеме ПУ в цепях прохождения сигналов электронных приборов, которым присущи шумы дробового и иного происхождения, а также в связи с тем, что преобразование осуществляется на нелинейной реактивности с малой составляющей активного сопротивления – источника тепловых шумов. ПУ сохраняет работоспособность при глубоком их охлаждении, что способствует дальнейшему снижению их собственных шумов. Использование принципа параметрического усиления для усиления механических колебаний сохраняет за ними все их достоинства и предложено впервые. Повышение чувствительности предлагаемого устройства по сравнению с прототипом в целом достигается за счет следующих факторов: Кроме рассмотренного выше регенеративного режима работы входного преобразователя, в предлагаемом устройстве может использоваться и нерегенеративный режим усиления входных механических колебаний и их преобразования в электрические. Этот режим реализуется при настройке электрического колебательного контура на суммарную частоту накачки и частоту изменения индуктивности, т.е.: Свойство нерегенеративного режима подавлять входные колебания могут иметь самостоятельные применения для компенсации мешающих колебаний или нежелательных вибраций. Возможность практической реализации входного устройства приемника механических колебаний подтверждается расчетами, практикой использования электронных ПУ. Экспериментальные результаты близкого по принципу действия параметрического двигателя подтверждают возможность реализации параметров электромеханической системы, необходимые для эффективной работы устройства (Д.А. Бут. Бесконтактные электрические машины. Высш. шк. 1990). Использование на входе предлагаемого устройства, как и в прототипе резонансной механической системы, приводит к ограничению полосы пропускания приемника. Поэтому для перекрытия всего ожидаемого диапазона частот необходимо использовать большое количество приемников с расстроенными по частоте резонансными системами. С целью обнаружения и выделения механических колебаний с априори неизвестной частотой в предлагаемом приемнике возможна реализация следящего приема с самонастройкой приемника на частоту входного сигнала. Это достигается синхронной перестройкой частоты накачки. Для этого в устройстве дополнительно используются генератор электрических колебаний – гетеродин, с частотой колебаний, равной частоте настройки электрического колебательного контура; смеситель, вход которого соединен с выходом электронного усилителя, а выход соединен с полосовым фильтром, перекрывающим по частоте диапазон частот накачки; выход фильтра соединен со входом оконечного усилителя, выход оконечного усилителя через согласующее устройство соединен с электрическим резонансным контуром и является источником накачки. При перестройке частоты входных колебаний одновременно перестраивается и частота накачки, а разностная (в регенеративном режиме) или суммарная частота накачки (в нерегенеративном режиме) накачки и входного сигнала остается постоянной и равной фиксированной частоте настройки электрического резонансного контура. Собственные колебания входной механической системы в этом случае зашунтированы или используется широкополосная механическая селективная система. Такой режим работы способствует повышению помехоустойчивости, что подтверждается экспериментальными результатами испытания электронной модели подобного устройства при выделении сигналов, модулированных по частоте.
Формула изобретения
1. Высокочувствительный приемник механических колебаний, содержащий катушку индуктивности со скользящим в ней сердечником из ферромагнитного материала, соединенные каждый в отдельности с внешним корпусом, один элемент – жестко, другой – через упругую подвеску, выводы индуктивности соединены проводниками со входом электронного усилителя электрических колебаний, отличающийся тем, что в цепь индуктивности последовательно включены электрическая емкость и через согласующее устройство источник переменного электрического напряжения – накачка, причем резонансная частота образованного индуктивностью и емкостью электрического колебательного контура связана с частотой переменного напряжения накачки и частотой изменения индуктивности при колебаниях сердечника соотношениями: 2. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что в приемник дополнительно введены смеситель и гетеродин, частота гетеродина совпадает с резонансной частотой электрического колебательного контура, полосовой фильтр на частоту накачки, оконечный усилитель, причем вход смесителя соединен с выходом электронного усилителя, а выход усилителя через полосовой фильтр соединен со входом оконечного усилителя, выход которого соединен через согласующее устройство с электрическим колебательным контуром и является источником накачки.
РИСУНКИ Рисунок 1, Рисунок 2
MM4A Досрочное прекращение действия патента Российской Федерации на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины за поддержание патента в силе
Дата прекращения действия патента: 10.04.2002
Номер и год публикации бюллетеня: 34-2003
Извещение опубликовано: 10.12.2003
|
||||||||||||||||||||||||||