Применение гальваномагнитных явлений в полупроводниках для создания приборов и устройств СВЧ диапазона. Антропов В.А - 133 стр.

UptoLike

133
магнитного поля
H
на поверхности датчика Холла из n--InSb с проводимо-
стью
11
85,1
= мОм
σ
с размерами
2=l
мм;
=b
м;
1,0=d
мм для следующих
длин волн
5 3 08 04 02см; см; , см; , см; , смλ=
. Расчеты производились для од-
ного и того же значения мощности падающего поля.
Из результатов расчета следует, что переизлученное датчиком Холла
электромагнитное поле на расстоянии
λ
от центра датчика на порядок
меньше величины падающего поля (толщина датчика равна толщине скин-
слоя на данной частоте, а длина
).
Для проверки взаимного влияния датчиков Холла в диапазоне СВЧ
было исследовано распределение плотности потока мощности СВЧ диапа-
зона сначала поочередно двумя датчиками (датчик 1 и датчик 2) в фокаль-
ной плоскости радио оптической системы (рис.4.2), где 1 генератор СВЧ; 2
радио оптическая система (РОС); 3 фокальная плоскость РОС. Затем это
же распределение исследовалось одновременно датчиком 1 и датчиком 2
(рис. 4.3 – 4.5).
Рис. 4.2
На рисунке 4.3 представлено распределение плотности потока мощ-
ности, снятое датчиком № 1, а на рисунке 4.4 датчиком № 2. На рисунке
4.5 представлено это же распределение, снятое системой из двух датчиков,
расположенных на расстоянии 7 мм друг от друга.
магнитного поля H на поверхности датчика Холла из n--InSb с проводимо-
стью σ = 1,85 ⋅ Ом −1 м −1 с размерами l = 2 мм; b = 1мм; d = 0,1 мм для следующих

длин волн λ =5см; 3см; 0,8см; 0,4см; 0,2см . Расчеты производились для од-
ного и того же значения мощности падающего поля.

        Из результатов расчета следует, что переизлученное датчиком Холла
электромагнитное поле на расстоянии λ от центра датчика на порядок
меньше величины падающего поля (толщина датчика равна толщине скин-
                                  λ
слоя на данной частоте, а длина ).
                                  2

        Для проверки взаимного влияния датчиков Холла в диапазоне СВЧ
было исследовано распределение плотности потока мощности СВЧ – диапа-
зона сначала поочередно двумя датчиками (датчик 1 и датчик 2) в фокаль-
ной плоскости радио оптической системы (рис.4.2), где 1 – генератор СВЧ; 2
– радио оптическая система (РОС); 3 – фокальная плоскость РОС. Затем это
же распределение исследовалось одновременно датчиком 1 и датчиком 2
(рис. 4.3 – 4.5).




                                         Рис. 4.2

        На рисунке 4.3 представлено распределение плотности потока мощ-
ности, снятое датчиком № 1, а на рисунке 4.4 – датчиком № 2. На рисунке
4.5 представлено это же распределение, снятое системой из двух датчиков,
расположенных на расстоянии 7 мм друг от друга.




                                                                             133