Импульсный радиоспектрометр — SU 1024812 (original) (raw)
СОЮЗ СОВЕТСНИХсШлиниРЕСПУБЛИК А НИЯ ВТОРСМ идетельстВ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТНРЫТИ САНИЕ ИЗОБ(71) Пермский ордена Трудового Красного Знамени государственный университет им. А. М. Горького(56) 1. Павлов Б, Н. и др. Импульсныйрадиоспектрометр-релаксометр. ЯМР на диапазон 2-270 МГИК- приборы н техника эксперимента,"1970, М 1,с. 150..2. Авторское свидетельство СССР 1 Ь 494679, кл. (3 01 Й 24/08, 1975 (прототип). ЯОы 102(54) (57) ИМПУЛЬСНЫЙ РАПИОСПЕКТРОМЕТР, содержащий последовательно соединенные передатчик, датчик и прием,ник, а также синхронный детектор, о тл и ч а ю щ и й с я тем, что, с целью повышения точности регистрации огибающей сигнала магнитного резонанса, в нЕ го введены линия задержки и последовательно соединенные схема выделения несущей частоты и фазовращатель, причем линия задержки включена между выходом приемника н входом синхронного детекто. ра, вход схемы выделения несущей часто. ты подключен к выходу приемника, а выход фазовращателя.подключен к опорному входу синхронного детектора.= (фсигн-Шмен) АЮС 05 ( Й ф )Белью изобретения является повышение точности регистрации огибаюшей ситснала магнитного резонанса.Поставленная цель достигается тем, что в импульсный радиоспектрометр, содержащий последовательно соединенные передатчик, датчик и приемник, а также синхронный детектор, введены линия задержки и последовательно соединенные схема выделения несушей частоты и фазоврашатель, причем линия задержки включена между выходом приемника и входам синхронного детектора, вход схе 45 Изобретение относится к радиоспектроскопии и может быть использовано для регистрации сигналов магнитного резонанса импульсными методами.Известен импульсный спектрометр 5 магнитного резонанса, состояший из пере-. датчика, датчика, приемника и детектора сигналов, При амплитудных измерениях сигналов магнитного резонанса используются амплитудные диодные детекторы 1 ОНедостатком известного спектрометра является малый динамический диапазон что при приеме слабых сигналов приводит к искажению регистрируемой огибающей сигнала магнитного резонанса. 15Наиболее близким техническим решени- ем к изобретению является импульсный радиоспектрометр, содержаший последова- тельно соединенные передатчикдатчик и приемник, а также синхронный детектор, 20 В качестве опорного сигнала синхронного. детектора используется сигнал задаюшего генератора передатчика2.Недостатком такого и шульсного радиоспектрометра, является низкая точность 5 регистрации, огибаюшей сигнала магнитного резонанса. Это вызвано тем, что для обеспечения режима линейного детектирования необходимо точно совместить . частоты сигнала магнитного резонанса и напряжения задаюшего генератора. Однако практически это можно сделать с точностью порядка 1/10 ширины линии магнит ного резонанса. Кроме того, из-еа дрейфа частот как задающего генератора, так и сигнала магнитного резонанса с тече 35 нием времени ошибка настройки возрастает. Это значительно снижает достоверность регистрации огибающей сигналов магнитного резонанса. Возникает модуля- ция огибающей сигнала А(Ь) с частотой расстройки спектрометра относительно частоты сигнала мы выделения несущей частоты подключен к выходу приемника, а выход фазоврашателя подключен к опорному входусинхронного детектора.На чертеже приведена структурнаясхема устройства,Импульсный спектрометр содержит передатчик 1, датчик 2, приемник 3, линию 4 задержки, синхронный детектор 5,схему 6 выделения несущей частоты ифаэоврашатель 7.Импульсный спектрометр работает сле-дующим образом.Возбуждаюшие радиоимпульсы формируются в тракте передатчика 1 и поступают в датчик 2, содержаший исследуемыйобразец, Возникающий сигнал магнитногорезонанса подается на вход приемника 3,который производит усиление и, в случаесупергетеродинного типа, частотное преобразование сигнала. Высокочастотное напряжение с выхода приемника подаетсяна вход схемы 6 выделения несущей частоты. Выделенное напряжение несушейчастоты поступает на фазоврашатель 7,а с него в качестве опорного напряженияподается на синхронный детектор 5. Навторой вход детектора 5 подается сигналмагнитного резонанса с выхода приемника 3 через линию 4 задержки, котораяобеспечивает задержку сигнала, равнуюзадержке опорного напряжения в,схеме 6выделения несущей частоты. При помощифазоврашателя 7 разность фаэ напряженийна входах детектора 5 устанавливаетсяравной /ул, где М =О, 1, 2, 3Благодаря описанной схеме на оба.входа синхронного детектора поступаютнапряжения одинаковой частоты и с необходимым сдвигом фаз независимо от частоты сигнала. Таким образом, обеспечивается линейный режим детектированиядаже при дрейфах частоты сигнала магнитного резонанса, В случае различия фазочастотных характеристик линии 4 задержки и схемы 6 выделения несущей частоты при расстройке спектрометра разностьфаз на входах детектора Ц может отличаться от йе На огибаюшую сигналаА(.Ь) наложится независящий от временимножитель сов(Гщ р),который не приводит к искажению формы огибающей. В качестве схемы выделения несущей частоты сигнала может быть использован широкополосный миогокаскадный усилитель-ограничитель, а также автогенератор с захватом частоты сигналом магнит ного резонанса,.Заказ 4384/40 Тираж 873 Подписное ВНИИПИ Государственного комитета СССР по дедам изобретений и открытий 113035, Москва, Ж, Раушская наб., д. 4/5филиал ППП "Патент.", г. Ужгород, ул. Проектная, 4 Испопвэование предлагаемого радиоспектроме тра позволит эначитеиьно повысить точность амппитудных измерений в имйульсйой спектроскопии магнитного резонанса. Неконтропируемые изменения частоты сигнала, обусповпенные уходом температуры в ядерном квадрупольном резонансе иди нестабильностью попяриэуихцего магнитного поля в ведерном магнитномрезонансе, не приведут к ухудшению линейности детектирования. Предлагаемоетехническое решение может быть использовано как в когерентных, так и внекогерентных методах ядерного магнитного и квадрупопьного резонанса.