Способ формирования сигналов в перекрестных разомкнутых электрических цепях
Изобретение относится к радиотехнике, в частности к способам формирования сигналов в перекрестных разомкнутых электрических цепях. Сущность изобретения: осуществляют электрические соединения уединенных токопроводящих сред в разомкнутые электрические цепи и возбуждают созданные электрические цепи электрическим полем, ориентируют созданные разомкнутые электрические цепи под углом друг к другу, осуществляют электрическим полем разомкнутые электрические цепи, ориентация которых близка к ориентации возбуждающего электрического поля, а сигнал снимают с разомкнутых электрических цепей, ориентированных под углом к возбуждаемым разомкнутым электрическим цепям, при этом уединенные токопроводящие среды формируют с возможностью регулируемого накопления электрического заряда, измеряют электрическую емкость и индуктивность каждой из сформированных уединенных токопроводящих сред и осуществляют согласование собственной частоты электрических колебаний сформированной перекрестной разомкнутой электрической цепи с частотой возбуждающего поля, изменяя величины емкостей и индуктивностей. Техническим результатом изобретения является уменьшение величины потребляемой мощности от источников питания. 3 з.п.ф-лы, 15 ил.
Изобретение относится к радиотехнике, в частности к способам формирования сигналов в разомкнутых электрических цепях. Известен способ, при котором осуществляют электрическое соединение уединенных токопроводящих сред в разомкнутые электрические цепи и возбуждают созданные разомкнутые электрические цепи электрическим полем /см. авторское свидетельство СССР 328825 H 01 Q 11 /00/1974/.
Недостатки указанного способа следующие. Не решается задача передавать и принимать электрические сигналы, зависимость которых от расстояния не хуже, чем обратная. Не решается задача передавать и принимать электрические сигналы в средах с затуханием электромагнитной волны. Не решается задача формирования токопроводящих сред с возможностью регулируемого накопления больших электрических зарядов в малых объемах. Формирование уединенных токопроводящих сред ведется без точного измерения электрической емкости и индуктивности токопроводящей среды в разомкнутой электрической цепи. Не используется возможность работы системы "разомкнутая электрическая цепь - окружающее пространство" в качестве электрического резонансного колебательного контура. Все это ведет к следующим негативным моментам: - работа исключительно на электромагнитной волне; - невозможность работы в средах, поглощающих электромагнитную волну; - чрезмерное потребление мощности от источника питания; - усложнение устройств для реализации способа. Наиболее близким по технической сути и решаемой задаче является способ, реализованный в штыревой антенне /авторское свидетельство СССР 629575 H 01 Q 9/34 /1978/. Недостатки указанного способа следующие: - работа исключительно на электромагнитной волне; - невозможность работы в средах, поглощающих электромагнитную волну; - чрезмерное потребление мощности от источника питания; - усложнение устройств для реализации способа. Задачей, на решение которой направлено данное изобретение, является устранение указанных недостатков и создание принципиально нового способа формирования сигналов в перекрестных разомкнутых электрических цепях. Так, на основании данного способа можно построить систему радиосвязи на электромагнитной волне, в которой зависимость принимаемого сигнала от расстояния будет не хуже, чем обратная. Можно построить системы зарядовой радиосвязи с теми же зависимостями сигнала от расстояния. Следует отметить, что системы зарядовой радиосвязи могут работать в диэлектрических средах, поглощающих электромагнитную волну. На основании данного способа можно строить передатчики, работающие на резонансный излучающий контур. При этом потребление мощности от источников питания при всех равных условиях падает по крайней мере на порядок. Можно построить приемник, антенной которого будет являться резонансный приемный контур. При этом при всех прочих равных условиях дальность приема возрастает по крайней мере на порядок. Следует отметить, что сложность электроники, реализующей предложенный способ, при всех прочих равных условиях много меньше, чем сложность электроники, реализующей известные способы. Указанная задача решается тем, что в способе формирования электрических сигналов в перекрестных разомкнутых электрических цепях осуществляют электрические соединения уединенных токопроводящих сред в разомкнутые электрические цепи и возбуждают созданные электрические цепи электрическим полем, ориентируют созданные разомкнутые электрические цепи под углом друг к другу, осуществляют их совмещение и электрическое соединение, возбуждают электрическим полем разомкнутые электрические цепи, ориентация которых близка к ориентации возбуждающего электрического поля, а сигнал снимают с разомкнутых электрических цепей, ориентированных под углом к возбуждаемым разомкнутым электрическим цепям, при этом уединенные токопроводящие среды формируют с возможностью регулируемого накопления электрического заряда, измеряют электрическую емкость и индуктивность каждой из сформированных уединенных токопроводящих сред и осуществляют согласование собственной частоты электрических колебаний сформированной перекрестной разомкнутой электрической цепи с частотой возбуждающего поля, изменяя величины емкостей и индуктивностей. Указанная задача решается также тем, что электрические соединения уединенных токопроводящих сред осуществляют с возможностью формирования управляемых волновых процессов переноса заряда между уединенными токопроводящими средами, при этом согласование собственной частоты электрических колебаний сформированной перекрестной разомкнутой электрической цепи с частотой возбуждающего электрического поля осуществляют с помощью регулирования времен переноса зарядов. Указанная задача решается также тем, что совмещение и электрическое соединение разомкнутых электрических цепей осуществляют таким образом, что часть уединенных токопроводящих сред перекрестной разомкнутой электрической цепи объединяют в общую уединенную токопроводящую среду, при этом общую уединенную токопроводящую среду формируют так, чтобы ее электрическая емкость была больше электрических емкостей необъединенных уединенных токопроводящих сред. Указанная задача решается также тем, что формирование уединенных токопроводящих сред перекрестной разомкнутой электрической цепи осуществляют в диэлектрических средах. На фиг. 1 даже графическое изображение переменной электрической емкости уединенной токопроводящей среды /в дальнейшем накопителя заряда/, включаемой в разомкнутую электрическую цепь; на фиг. 2 представлена электрическая схема простейшей излучающей разомкнутой электрической цепи, необходимая для предварительных разъяснений способа; на фиг. 3 дана эквивалентная схема устройства на фиг. 2; на фиг. 4 представлена электрическая схема простейшей приемной разомкнутой электрической цепи, необходимая для предварительных разъяснений способа; на фиг. 5 дана эквивалентная схема устройства на фиг. 4; на фиг. 6 представлена электрическая схема излучающей резонансной разомкнутой электрической цепи, необходимая для предварительных разъяснений способа; на фиг. 7 дана эквивалентная схема устройства на фиг. 6; на фиг. 8 представлена электрическая схема приемной резонансной разомкнутой электрической цепи, необходимая для предварительных разъяснений способа; на фиг. 9 дана эквивалентная схема устройства на фиг. 8; на фиг. 10 представлена электрическая схема простейшей перекрестной разомкнутой электрической цепи, реализующей способ по пункту 1; на фиг. 11 представлена схема резонансной перекрестной разомкнутой электрической цепи, реализующей способ по пункту 1; на фиг. 12 представлена схема перекрестной разомкнутой электрической цепи, реализующей способ по пункту 2; на фиг. 13 представлен эскиз приемника, реализующего способ по пункту 3; на фиг. 15 представлен эскиз передатчика, реализующего способ по пункту 4. Устройство на фиг. 2 состоит из уединенных токопроводящих сред /в дальнейшем накопителей заряда/ 1 и 2 и соединяющего их электрически источника электрического поля 3, причем электрические емкости накопителей заряда 1 и 2 являются переменными величинами. Устройство на фиг. 4 состоит из тех же элементов, что и устройство на фиг. 2, но вместо источника электрического поля 3 включен измеритель 4 и его входная электрическая емкость 5. Устройство на фиг. 6 состоит из тех же элементов, что и устройство на фиг. 2, но дополнительно включена индуктивность 6. Устройство на фиг. 8 состоит из тех же элементов, что и устройство на фиг. 6, но вместо генератора 3 включен измеритель 4. Устройство на фиг. 10, реализующее способ по пункту 1, состоит из тех же элементов, что и устройство на фиг. 4, но дополнительно включены накопители зарядов 7 и 8. Устройство на фиг. 11, реализующее способ по пункту 1, состоит из тех же элементов, что и устройство на фиг. 10, но вместо входной электрической емкости 5 измерителя 4 включена индуктивность 6. Устройство на фиг. 12, реализующее способ по пункту 2, состоит из тех же элементов, что и устройство на фиг. 11, но вместо индуктивности 6 включен инерционный токовый элемент 9. Устройство на фиг. 13, реализующее способ по пункту 3, состоит из тех же элементов, что и устройство на фиг. 12, но вместо накопителей заряда 2, 7 и 8 включен объединяющий их замкнутый корпус 10. Устройство на фиг. 14, реализующее способ по пункту 3, состоит из тех же элементов, что и устройство на фиг. 13, но вместо измерителя 4 включен источник электрического поля 3. Устройство на фиг. 15, реализующее способ по пункту 4, состоит из тех же элементов, что и устройство на фиг. 14, но дополнительно введена диэлектрическая среда 11. Для описания реализации предложенного способа приведем необходимые разъяснения. Понятие "уединенная токопроводящая среда" включает в себя, например, проводник электрического тока. Если два проводника либо формы подключить к разным полюсам источника постоянного или переменного напряжения, то на каждом из проводников накопится заряд. Оба заряда равны по абсолютной величине и противоположны по знаку. Это объясняется тем, что внутри источника существует электрическое поле, которое переносит заряды с одной обкладки на другую и, соответственно, с одного проводника на другой. Процесс переноса заряда прекращается, когда поле от накопившихся на проводниках зарядов нейтрализует внутреннее поле источника напряжения. Таким образом, на каждом из проводников накоплен заряд Q к каждому проводнику приложен потенциал





























где L - величина индуктивности 6;
U4 - напряжение на входе измерителя;



r - активное сопротивление резонансной разомкнутой электрической цепи. Видно, что сигнал сдвинут по фазе относительно внешнего поля, но также видно, что величина принимаемого сигнала многократно возрастает по сравнению со схемой на фиг. 4. Необходимо обратить внимание, что резонансные разомкнутые электрические цепи являются фильтрами частот. Это, во первых, уменьшает шумы, а во вторых, упрощает используемую электронную аппаратуру. В описываемых выше устройствах принимаемый сигнал пропорционален разности потенциалов внешнего электрического поля. Это ведет к обратноквадратичной зависимости принимаемого сигнала от расстояния. Предлагаемый способ формирования сигнал в перекрестных разомкнутых электрических цепях позволяет получать обратные зависимости сигнала от расстояния. На фиг. 10 представлена простейшая приемная перекрестная разомкнутая электрическая цепь, реализующая способ по пункту 1. Наиболее эффективны разомкнутые электрические цепи, направленные под углом 90o друг к другу - ортогональные разомкнутые электрические цепи, поэтому в дальнейшем будем рассматривать именно их. Работа устройства происходит следующим образом. Приемная разомкнутая электрическая цепь 7 и 8 направлена вдоль внешнего электрического поля. На накопителях заряда 7 и 8 этой цепи индуцируются распределенные заряды разного знака, поле которых совместно с внешним электрическим полем воздействует на физический вакуум между накопителями заряда 7 и 8. Реакцией физического вакуума на это воздействие является появление ортогональной составляющей электрического поля к внешнему электрическому полю. Потенциал ортогональной составляющей электрического поля между накопителями 7 и 8 предположительно равен потенциалу внешнего поля между теми же накопителями. Эксперименты показывают, что наиболее быстрое уменьшение электрического поля с расстоянием происходит вблизи от источника электрического поля. Поэтому, если измерительную разомкнутую электрическую цепь 1, 5, 2, 4 расположить так, что, например, накопитель заряда 2 будет находиться вблизи от эпицентра реакции физического вакуума, а накопитель 1 в относительной дали, то на измерительную разомкнутую цепь 1, 5, 2, 4 будет действовать разность потенциалов поля реакции физического вакуума пропорциональная потенциалу внешнего поля между накопителями 7 и 8. И соответственно сигнал на входе измерителя 4 можно записать как U4=





где

L - величина индуктивности 6;


r - величина активного сопротивления цепи 1, 2, 6, 4. Видно, что величина принимаемого сигнала многократно возрастает по сравнению с величиной принимаемого сигнала в устройстве на фиг. 10. Схемы на фигурах 6, 8 и 11 обладают относительно узким диапазоном перестройки электрических емкостей накопителей заряда 1 и 2, а также конструктивной трудностью одновременной настройки накопителей заряда и цепей возбуждения и измерения. Последний недостаток устраняется включением в схемы вместо индуктивности 6 инерционного токового элемента 9, который, являясь двухполюсником, осуществляет задержку переноса заряда между накопителями. Стрелки на графическом изображении инерционного токового элемента обозначают возможность регулирования по времени

Формула изобретения
РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4, Рисунок 5, Рисунок 6, Рисунок 7, Рисунок 8, Рисунок 9, Рисунок 10, Рисунок 11, Рисунок 12, Рисунок 13, Рисунок 14, Рисунок 15