Применение гальваномагнитных явлений в полупроводниках для создания приборов и устройств СВЧ диапазона. Антропов В.А - 96 стр.

UptoLike

96
И в этом случае, ЭДС Холла оказывается пропорциональной плотно-
сти потока мощности электромагнитного поля СВЧ диапазона в свободном
пространстве.
Таким образом, вращая датчик Холла относительно оси, совпадаю-
щей с направлением распространения электромагнитной волны, т.е. изменяя
угол между плоскостью датчика и плоскостью поляризации волны, можно
определить поляризацию падающей электромагнитной волны.
3.6. Некоторые вопросы методики измерения эффекта
Холла на СВЧ.
Отметим основные проблемы методики измерения эффекта Холла в
диапазоне СВЧ. К ним относятся создание установки для исследования эф-
фекта Холла в полупроводниках, в частности, исследование чувствительно-
сти датчиков ЭДС Холла, выполненных из различных полупроводниковых
материалов и с помощью различных технологий, частотной зависимости
чувствительности, степени возмущения датчиком исследуемого электромаг-
нитного поля, процессов старения датчиков и т. д.
Установка состоит из генераторов СВЧ колебаний ГЗ 34 (частота
12400 16500) МГц и Г4 10 а (частота 3700 7400) МГц, систем канализа-
ции электромагнитного излучения, измерительных волноводных секций с
датчиками Холла, согласованных нагрузок, излучателей электромагнитных
волн, датчиков Холла в свободном пространстве и измерительной аппарату-
ры, включающей усилитель низкой частоты с индикатором напряжения и
осциллографа С1 8А.
Поскольку предварительные исследования показали, что датчики
Холла обеспечивают более высокую точность измерения проходящей мощ-
ности СВЧ излучения, чем существующие промышленные образцы измери-
телей мощности, для контроля проходящей мощности использовались изме-
рительные волноводные секции с датчиками Холла, предварительно отка-
либрованные по промышленному измерителю мощности. Это связано с за-
       И в этом случае, ЭДС Холла оказывается пропорциональной плотно-
сти потока мощности электромагнитного поля СВЧ диапазона в свободном
пространстве.

       Таким образом, вращая датчик Холла относительно оси, совпадаю-
щей с направлением распространения электромагнитной волны, т.е. изменяя
угол между плоскостью датчика и плоскостью поляризации волны, можно
определить поляризацию падающей электромагнитной волны.

     3.6. Некоторые вопросы методики измерения эффекта
Холла на СВЧ.
     Отметим основные проблемы методики измерения эффекта Холла в
диапазоне СВЧ. К ним относятся создание установки для исследования эф-
фекта Холла в полупроводниках, в частности, исследование чувствительно-
сти датчиков ЭДС Холла, выполненных из различных полупроводниковых
материалов и с помощью различных технологий, частотной зависимости
чувствительности, степени возмущения датчиком исследуемого электромаг-
нитного поля, процессов старения датчиков и т. д.

       Установка состоит из генераторов СВЧ колебаний ГЗ – 34 (частота
12400 – 16500) МГц и Г4 – 10 а (частота 3700 – 7400) МГц, систем канализа-
ции электромагнитного излучения, измерительных волноводных секций с
датчиками Холла, согласованных нагрузок, излучателей электромагнитных
волн, датчиков Холла в свободном пространстве и измерительной аппарату-
ры, включающей усилитель низкой частоты с индикатором напряжения и
осциллографа С1 – 8А.

       Поскольку предварительные исследования показали, что датчики
Холла обеспечивают более высокую точность измерения проходящей мощ-
ности СВЧ излучения, чем существующие промышленные образцы измери-
телей мощности, для контроля проходящей мощности использовались изме-
рительные волноводные секции с датчиками Холла, предварительно отка-
либрованные по промышленному измерителю мощности. Это связано с за-

                                                                       96