Загрузка. Пожалуйста, подождите...

Независимый научно-технический портал

RSS Моб. версия Реклама
Главная О портале Регистрация
Независимый Научно-Технический Портал NTPO.COM приветствует Вас - Гость!
  • Организации
  • Форум
  • Разместить статью
  • Возможен вход через:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Датчик Бровина для измерения перемещений
Изобретения Российской Федерации » Электроника и электротехника » Измерительная техника
Датчик Бровина для измерения перемещений Ноу-хау разработки, а именно данное изобретение автора относится к измерительной технике, в частности к преобразователям перемещений, которые могут быть использованы для измерения размеров. Назначение: измерительная техника, преобразователи перемещений, в частности, для измерения размеров. Сущность изобретения: датчик содержит высокочастотный генератор на транзисторе и три индуктивно связанные обмотки, первая из которых включена в коллекторную цепь транзистора и образует вместе со второй...
читать полностью


» Изобретения Российской Федерации » Электроника и электротехника » Измерительная техника
Добавить в избранное
Мне нравится 0


Сегодня читали статью (1)
Пользователи :(0)
Пусто

Гости :(1)
0
Добавить эту страницу в свои закладки на сайте »

Устройство для бесконтактного измерения удельного сопротивления полупроводниковых материалов


Отзыв на форуме  Оставить комментарий

ИЗОБРЕТЕНИЕ
Патент Российской Федерации RU2420749

Область деятельности(техники), к которой относится описываемое изобретение

Изобретение относится к области измерительной техники, более конкретно к области измерений электрофизических параметров полупроводниковых материалов с использованием эффекта электромагнитной индукции, и может быть использовано для определения удельного сопротивления полупроводниковых пластин и слитков.

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Известно устройство для измерения удельной проводимости σ полупроводниковых материалов, в частности удельного сопротивления ρ (ρ =σ -1) полупроводниковых пластин, включающее регистрирующий блок, представляющий собой катушку индуктивности, и устройство обработки сигнала, принцип действия которого основан на использовании известного электромагнитного эффекта, выражающегося в изменении электрофизических параметров регистрирующего блока измерительного устройства (за счет изменения величины самоиндукции катушки индуктивности с последующим измерением этой разницы) при сближении исследуемого материала с этим регистрирующим блоком [1].

При помещении полупроводниковой пластины в зазор разорванного по магнитному потоку трансформатора переменного тока (с известной частотой возбуждения электромагнитных волн в исследуемой пластине) в полупроводниковой пластине наводятся вихревые токи Фуко, которые, в свою очередь, меняют импеданс возбуждающей обмотки трансформатора.

В результате этого изменения появляется дополнительная, или разностная, электродвижущая сила - ЭДС. Если образец в зазоре отсутствует, то разностная ЭДС не возникает. Это изменение ЭДС выделяется в измерительном блоке устройства как величина, пропорциональная произведению толщины пластины d на ее удельную проводимость σ , т.е. регистрируется линейная зависимость этого произведения k(d×σ ) от величины выходного сигнала U.

Данный способ определения удельного сопротивления ρ полупроводникового материала (ρ =σ -1) является калибровочным и требует предварительной калибровки устройства путем экспериментального определения коэффициента пропорциональности k между выходным сигналом U и произведением удельной проводимости полупроводника на его толщину (d×σ ).

В случае, когда объектом измерения является не тонкая полупроводниковая пластина, а более объемный материал (например, полупроводниковая шайба толщиной несколько сантиметров), толщина материала не вносит дополнительного вклада в выходной сигнал, величина которого оказывается прямо пропорциональной проводимости исследуемого образца.

rnrnrnrnrnrnrnrnrn

Недостатками устройства являются:

- необходимость предварительной механической обработки (шлифовки, полировки) полупроводниковых материалов с целью обеспечения плоской поверхности исследуемого материала с минимальной степенью шероховатости, т.к. наличие рельефа поверхности вносит неконтролируемую ошибку в определение удельного сопротивления материала;

- невозможность измерения удельного сопротивления образцов толщиной более 2-3 см (например, слитков полупроводниковых материалов) из-за значительного снижения выходного сигнала U при увеличении зазора в трансформаторе переменного тока (погрешность измерений в этом случае может достигать десятков и сотен процентов).

Указанных недостатков лишено устройство для бесконтактного измерения удельной проводимости полупроводников, в котором регистрирующий блок расположен на объективе микроскопа [2].

В состав устройства входит микроскоп для точного определения расстояния h до поверхности расположенного на платформе микроскопа образца, удельную проводимость и толщину которого необходимо измерить. Непосредственно с объективом микроскопа крепится регистрирующий блок, включающий катушку индуктивности, на которую подается с генератора сигналов ток переменной частоты и которая генерирует переменное во времени электромагнитное поле, и расположенную рядом приемную катушку индуктивности, индуцированный сигнал с которой анализируется регистрирующим блоком, из которого выделяется составляющая удельной проводимости

σ ~U/(k×d),

которая индицируется измерительным прибором.

Так как расстояние между исследуемой поверхностью полупроводника и регистрирующим блоком поддерживается всегда на одном и том же расстоянии, что контролируется оптической системой микроскопа, то влияние расстояния регистрирующего блока на величину выходного сигнала становится пренебрежимо малой величиной.

Выходной сигнал приемной катушки индуктивности U пропорционален произведению толщины полупроводникового образца d на его удельную проводимость σ . Электромагнитная система устройства калибруется на точное определение этой величины.

Недостатком данного устройства является невозможность проведения измерений на слиточном полупроводниковом материале, т.к. поверхность слитка не является абсолютно гладкой, что предполагается в известном устройстве.

rnrnrnrnrnrnrnrnrn

Так как величина выходного сигнала U зависит от расстояния до исследуемой поверхности h, то неоднородность измеряемого образца по высоте вносит неконтролируемую ошибку в результат измерений.

Поскольку размеры регистрирующего блока существенно превышают величину колебаний высоты шероховатости исследуемой поверхности, точность измерения σ на слиточном материале оказывается существенно ниже, и разброс измеренных значений σ может достигать сотен процентов.

Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату является устройство для бесконтактного измерения удельного сопротивления полупроводниковых материалов, состоящее из объекта измерения, устройства обработки сигнала, генерирующего электромагнитное излучение блока и измерительного блока регистрации индуцированного излучения, причем генерирующий и измерительный блоки выполнены в виде двух соосных катушек индуктивности каждый, катушки блока измерения расположены симметрично относительно обеих плоскостей измеряемого объекта, катушки генерирующего блока расположены над катушками измерительного блока, при этом катушки измерительного и генерирующего блоков соосны [3].

Устройство для бесконтактного измерения удельного сопротивления полупроводниковых материаловУстройство для бесконтактного измерения удельного сопротивления полупроводниковых материалов

Конструкция устройства и сущность метода поясняется фиг.1, где:

1 - полупроводниковый образец;

2 - генератор сигналов;

3 - регистратор индуцированного сигнала;

4 - измерительный прибор;

5, 7 - первые катушки;

6, 8 - вторые катушки.

При прохождении через первые (генерирующие) катушки 5 и 7 сигнала (переменного тока), генерируемого генератором сигналов 2, катушки генерируют переменное во времени электромагнитное поле, которое в свою очередь индуцирует наведенный сигнал во вторых (регистрирующих) катушках 6 и 8. При помещении в зазор между катушками 6 и 8 образца 1 (например, полупроводниковой пластины) регистратор индуцированного сигнала 3 по известному алгоритму [4] из наведенного потенциала U, пропорционального толщине образца d и удельной проводимости σ , выделяет либо составляющую удельной проводимости образца

σ ~U×d-1

либо составляющую толщины образца

d~U×σ -1,

rnrnrnrnrnrnrnrnrn

которая индицируется измерительным прибором 4.

Наименьшая погрешность измерений (±5%) обеспечивается при условии, что обе поверхности измеряемого образца имеют минимальную шероховатость, а сам образец максимально точно сориентирован в зазоре между катушками регистрирующего блока (геометрическая ось катушек должна быть ортогональна плоскости образца).

Недостатком данного устройства является:

- устройство может использоваться для измерения удельной проводимости полупроводниковых пластин и шайб только небольшой (не более 1-2 см) толщины и не пригодно для контроля объемных материалов (например, полупроводниковых слитков), так как с увеличением зазора между катушками регистрирующего блока точность измерений снижается в десятки раз;

- точность измерения удельного сопротивления данного устройства не превышает ±5% ввиду влияния неконтролируемых погрешностей, обусловленных неоднородностью геометрических параметров образца (в частности, качеством обработки поверхностей образца и неточностью ориентации образца в зазоре между катушками регистрирующего блока).

Задачей изобретения является повышение точности измерений и обеспечение контроля объемных материалов.

Это достигается за счет того, что в устройстве для бесконтактного измерения удельного сопротивления полупроводниковых материалов, содержащем генератор сигналов, к выходу которого присоединена первая катушка, регистратор индуцированного сигнала, ко входу которого присоединена вторая катушка, при этом первая и вторая катушки размещены соосно, а перед катушками размещен объект измерения, отличающееся тем, что расстояние между первой и второй катушкой фиксировано, при этом первая и вторая катушки коммутируются с генератором сигнала и регистратором индуцированного сигнала посредством дополнительно введенного в устройство двухканального электронного ключа, который с заданной скважностью tc попеременно соединяет первую и вторую катушки с генератором сигнала и регистратором индуцированного сигнала.

Первая и вторая катушки идентичны и выполнены в виде плоских спиралей, а их каркас и обмотка выполнены из немагнитных материалов, например из пластика и медной проволоки соответственно.

Соосное расположение идентичных катушек индуктивности, выполненных в виде плоской спирали, вместе с возможностью независимого попеременного измерения выходного сигнала от этих двух катушек позволяет исключить координатное влияние шероховатой поверхности образца на величину выходного сигнала путем последовательного вычитания наведенной амплитуды ЭДС в одной катушке из наведенной амплитуды ЭДС в другой катушке.

В известных науке и технике решениях аналогичной задачи не обнаружено попеременное использование соосно расположенных идентичных и жестко фиксированных относительно друг друга плоских спиралевидных катушек индуктивности в качестве генератора электромагнитного излучения и регистратора индуцированного сигнала, поэтому все заявляемые отличия данного изобретения соответствуют критерию "Изобретательский уровень".

Схема устройства для бесконтактного измерения удельного сопротивления полупроводниковых материаловСхема устройства для бесконтактного измерения удельного сопротивления полупроводниковых материалов

Сущность изобретения поясняется фиг.2, на которой схематически представлено заявляемое устройство, где:

1 - полупроводниковый образец;

2 - генератор сигнала;

3 - регистратор индуцированного сигнала;

4 - измерительный прибор;

5 - первая катушка;

6 - вторая катушка;

9 - датчик;

10 - двухканальный электронный ключ;

h - высота рельефа поверхности полупроводникового образца 1;

dL - фиксированное расстояние между катушками 5 и 6, и заключается в следующем.

Первая 5 и вторая 6 катушки, выполненные в виде плоских спиралей, расположенных друг от друга на фиксированном расстоянием dL, размещены в датчике 9, представляющем собой герметичный цилиндрический пластиковый контейнер с контактными группами внутри для присоединения выводов катушек 5 и 6. Каркас катушек 5 и 6 и их обмотка выполнены из немагнитных материалов (например, из пластика и медной проволоки соответственно). Каждая из катушек попеременно переподключается к генератору сигналов и регистратору индуцированного сигнала. Переподключение катушек 5 и 6 с заданной скважностью обеспечивается двухканальным электронным ключом 10. При приближении датчика 9 к объекту измерения 1 наведенное электромагнитное поле попеременно регистрируется катушками 5 и 6, а регистратор индуцированного излучения 3 по известному алгоритму выделяет выходной сигнал, представляющий собой разность наведенной ЭДС от катушек 5 и 6. Этот разностный сигнал несет информацию о величине удельного сопротивления полупроводникового образца 1 и не зависит от степени шероховатости (рельефа h) поверхности полупроводникового материала. Выделенный и обработанный сигнал выводится на индикатор измерительного прибора 4.

В общем случае величина выходного сигнала индуктивного датчика при приближении к поверхности исследуемого материала зависит от следующих параметров:

- частоты используемого в данной измерительной схеме электромагнитного возбуждающего сигнала;

- удельного сопротивления исследуемого материала;

- расстояния от датчика до поверхности исследуемого материала;

- конструктивных особенностей самого датчика.

Конструктивные особенности включают в себя применение концентраторов электромагнитного поля (таких как ферритовые сердечники или более сложные оболочки) для локализации электромагнитного поля в пространстве.

Применяемые в заявляемом устройстве для измерения удельного сопротивления полупроводников катушки не содержат каких-либо дополнительных концентраторов электромагнитного поля для усиления индукционного сигнала в силу особенности решаемой в заявляемом устройстве задачи. Наличие ярко выраженного рельефа поверхности выражается в увеличении эффективного расстояния от первой катушки до виртуальной плоскости сплошности полупроводникового образца, что приводит к изменению величины выходного сигнала, по сравнению со случаем абсолютно гладкой поверхности образца. Аналогично, если измеряется выходной сигнал от второй катушки, расположенной на фиксированном расстоянии dL от первой, то имеется точно такое же влияние эффективного расстояния на выходной сигнал второй катушки. Если индуцированное полупроводником электромагнитное поле спадает линейно при удалении датчика от поверхности полупроводника, то разностный сигнал от двух катушек индуктивности полностью компенсирует влияние неконтролируемого исходного рельефа поверхности. В общем случае это не так - при удалении датчика от поверхности исследуемого слитка величина индуцированного электромагнитного поля экспоненциально спадает с увеличением расстояния от этой поверхности. При этом постоянная затухания λ индуцированного поля имеет вид

λ =2h/L,

где h - расстояние от поверхности полупроводникового образца,

L - глубина скин-слоя электромагнитного поля в объеме образца.

Глубина скин-слоя, в свою очередь, зависит от частоты электромагнитных колебаний, поэтому выбрав частоту, для которой обеспечивается условие λ <<1, и разлагая экспоненту в ряд до линейного члена разложения, мы приходим к условию исключения влияния неконтролируемого рельефа поверхности.

Очевидно, что полностью исключить влияние шероховатости поверхности на результат измерений в этой схеме измерений невозможно, но ошибку этого влияния можно снизить до любой заданной величины при варьировании частоты колебаний электромагнитного поля при известной степени шероховатости измеряемого объекта.

Влияние на результаты измерений геометрических особенностей катушек минимизируются при изготовлении катушек в виде двух плоских спиралевидных контуров, сформированных на лицевой и тыльной плоскостях пластины из немагнитного материала (например, стеклянной или текстолитовой). При таком исполнении расстояние dL между катушками всегда постоянно, т.к. определяется толщиной пластины, на которой сформированы катушки. Сами катушки изготавливаются из серебряной или медной проволоки. Влияние геометрических и электрических параметров катушек на результаты измерения пренебрежимо мало, т.к. катушки всегда осесимметричны, соосны и плоскопараллельны друг другу, а (поскольку добротность таких контуров очень высока) их электрические характеристики практически идентичны.

Экспериментально установлено, что достаточно двух частотных интервалов для обеспечения измерений в интервале удельных сопротивлений слитков полупроводникового материала ρ =0,01÷25,0 Ом·см.

При этом для измерения удельного сопротивления в интервале ρ =1,0÷25,0 Ом·см используется частота 100 кГц, а для измерений удельного сопротивления слитков в интервале ρ =0,01-1,0 Ом·см используется частота 25 кГц при степени шероховатости поверхности слитка ±1 мм. В целом, заявляемое устройство позволяет проводить измерение удельного сопротивления слитков кремния с относительной точностью ±2,5% во всем интервале заданных удельных сопротивлений.

Поскольку первая и вторая катушки в данном устройстве располагается только с одной стороны измеряемого образца, никаких ограничений по толщине измеряемых образцов не существует, и устройство может быть использовано для контроля удельного сопротивления полупроводниковых слитков.

Пример конкретного выполнения

rnrnrnrnrnrnrnrnrn

Конструкция устройства, использованного в данном примере, поясняется фиг.2, 3 и 4.

Внутри датчика 9, представляющего собой герметичный цилиндрический пластиковый контейнер с контактными группами внутри для присоединения выводов катушек 5 и 6, размещены две плоские соосные катушки индуктивности: первая 5 и вторая 6. Центральные выводы катушек 5 и 6 соединены с контактными группами двухканального электронного ключа 10. Частота переключения (скважность) ключа 10 составляет tc=0,5÷2,0 Гц, частота сигнала, генерируемого генератором сигнала 2, составляет 100 кГц. Выходной сигнал от той из катушек, которая в данный момент времени скоммутирована электронным ключом 10 с регистратором индуцированного сигнала 3 (с задержкой на время установления переходных процессов переключения) поступает на вход регистратора индуцированного сигнала 3.

Измерение удельного сопротивления осуществляется следующим образом. Полупроводниковый объект 1, имеющий шероховатую поверхность с высотой неровностей h~1 мм (торец монокристаллического слитка кремния марки КДБ-10 (111)-4° после отрезания верхней конусообразной части на станке «Алмаз-6М»), приводится в соприкосновение с торцевой поверхностью датчика.

Для наглядности примем, что электронный ключ в данный момент времени скоммутировал с генератором сигналов 2 вторую катушку 6. Вторая катушка 6 генерирует частотный сигнал, в первой катушке 5 индуцируется наведенная ЭДС, амплитуда наведенного сигнала считывается и запоминается в регистраторе индуцированного сигнала 3. Затем электронный ключ 10 переключается в другую позицию, в результате чего к генератору сигналов подсоединяется первая катушка 5, а к регистратору индуцированного сигнала подсоединяется вторая катушка 6, и измеряется наведенная ЭДС от второй катушки. Так как катушки изготовлены из немагнитного материала (медной проволоки), то не возникает каких-либо дополнительных электромагнитных полей от первой катушки, индуцирующих наведенную ЭДС во второй катушке. Сигнал второй катушки несет в себе информацию как относительно удельного сопротивления исследуемого материала, так и информацию относительно расположения второй катушки по отношению к плоскости сплошности полупроводникового материала. Регистратор индуцированного сигнала 3 выделяет и преобразует разностный сигнал, который становится просто пропорциональным удельному сопротивлению исследуемого материала.

В течение нескольких секунд (от 3 до 6 с) регистратор индуцированного сигнала 3 повторяет процесс выделения разностного сигнала, после чего сигнал усредняется, обрабатывается и на индикаторе измерительного прибора 4 выводится выделенное регистратором индуцированного сигнала 3 значение удельного сопротивления (в данном примере эта величина составила 9,062 Ом·см).

вариант конструкции первой и второй катушек датчикавариант конструкции первой и второй катушек датчика

На фиг.3 представлен вариант конструкции первой и второй катушек датчика 9, использованного в данном примере. Катушки 5 и 6 выполнены из медной проволоки диаметром 0,4 мм и расположены в спиральных канавках, сформированных с двух сторон текстолитовой пластины 11 диаметром ~25 мм и толщиной dL =1,4 мм. Концы катушек припаяны к токосъемным площадкам, расположенным в периферийной области текстолитовой пластины 11.

Вышеописанное выполнение измерительного устройства обеспечивает возможность воспроизводимого и неразрушающего измерения удельного сопротивления полупроводниковых материалов в условиях сильной шероховатости поверхности материала (≥ 1 мм), что приводит к значительной экономии средств, связанных с процессами подготовки поверхности полупроводника для проведения измерений при использовании традиционных схем измерений удельного сопротивления полупроводниковых материалов.

Общий вид устройства для бесконтактного измерения удельного сопротивления полупроводниковых материаловОбщий вид устройства для бесконтактного измерения удельного сопротивления полупроводниковых материалов

Общий вид устройства представлен на фиг.4. Как видно из фиг.4, датчик 9 выполнен в виде герметичного цилиндрического пластикового контейнера, внутри которого в торце расположены первая 5 и вторая 6 катушки. Датчик 9 соединен гибким кабелем 12 с блоком 13, в котором размещен генератор сигналов, регистратор индуцированного сигнала и электронный ключ.

При измерении датчик 9 торцом опускают на поверхность полупроводникового образца, а результат измерения считывают со шкалы 14 блока 13.

Источники информации

1. Патент США, МПК G01R 33/12,  4000458 от 28 декабря 1976 г.

2. Патент США, МПК G01B 33/12,  4849694 от 18 июля 1989 г.

3. Патент США, МПК G01N 27/72,  6661224 от 09 декабря 2003 г. - прототип.

4. Патент США, МПК G01R 31/265,  4286215 от 25 августа 1981 г.

Формула изобретения

Устройство для бесконтактного измерения удельного сопротивления полупроводниковых материалов, содержащее генератор сигналов, к выходу которого присоединена первая катушка, регистратор индуцированного сигнала, ко входу которого присоединена вторая катушка, при этом первая и вторая катушки размещены соосно, а перед катушками размещен объект измерения, отличающееся тем, что первая и вторая катушки идентичны и выполнены в виде плоских спиралей, каркас и обмотка первой и второй катушек выполнены из немагнитных материалов, расстояние между первой и второй катушкой фиксировано, при этом первая и вторая катушки соединены с генератором сигналов и регистратором индуцированного сигнала с помощью дополнительно введенного в устройство двухканального электронного ключа, который с заданной скважностью попеременно соединяет первую и вторую катушки с генератором сигналов и регистратором индуцированного сигнала.

Имя изобретателя: Алексеев Алексей Валентинович (RU), Белоусов Виктор Сергеевич (RU), Беляков Михаил Михайлович (RU), Горский Геннадий Леонидович (RU)
Имя патентообладателя: Закрытое акционерное общество "ТЕЛЕКОМ-СТВ"
Почтовый адрес для переписки: 124498, Москва, Зеленоград, пр-д 4806, 5, стр.23, ЗАО "ТЕЛЕКОМ-СТВ"
Дата начала отсчета действия патента: 06.04.2010

Разместил статью: admin
Дата публикации:  10-06-2011, 16:06

html-cсылка на публикацию
⇩ Разместил статью ⇩

avatar

Фомин Дмитрий Владимирович

 Его публикации 


Нужна регистрация

Отправить сообщение
BB-cсылка на публикацию
Прямая ссылка на публикацию
Огромное Спасибо за Ваш вклад в развитие отечественной науки и техники!

Лабораторные весы САРТОГОСМ
Лабораторные весы САРТОГОСМ от Sartorius выпускает всемирно известный бренд, продукция которого использовалась в России уже 20 лет назад. Компания Sartorius выпускает высокоточное профессиональное оборудование, которое можно использовать в разных областях промышленности. Изделия бренда приобретают фармацевтические предприятия, химические концерны, лаборатории и медицинские центры, а также различные заводы....

Способ изготовления чувствительного элемента термолюминесцентного дозиметра
Изобретение относится к технологии изготовления термолюминесцентных дозиметров и может быть использовано в исследованиях воздействия радиации на вещества и биологические объекты, а также в аппаратуре дозиметрического контроля. Способ изготовления чувствительного элемента термолюминесцентного дозиметра включает изготовление кристаллического синтетического алмаза при температуре 1480°C и давлении 50 ГПа. Полученный кристаллический синтетический алмаз дополнительно отжигают при температуре...








 

Оставьте свой комментарий на сайте

Имя:*
E-Mail:
Комментарий (комментарии с ссылками не публикуются):

Ваш логин:

Вопрос: 67-67+1=?
Ответ:*
⇩ Информационный блок ⇩

Что ищешь?
⇩ Реклама ⇩
Loading...
⇩ Категории-Меню ⇩
  • Двигатели и движители
    • Двигатели внутреннего сгорания
    • Нестандартные решения в движителях и двигателях
  • Досуг и развлечения
    • Аттракционы
    • Музыкальные инструменты
  • Деревообрабатывающая промышленность
    • Деревообрабатывающее оборудование
  • Извлечение цветных и редкоземельных металлов
    • Извлечение цветных не благородной группы металлов
    • Благородных и редкоземельных металлов
  • Летающие аппараты
  • Металлургия
    • Технологии плавки и сплавы
  • Мебель и мебельная фурнитура
  • Медицина
    • Аллергология
    • Акушерство, гинекология, сексология и сексопатолог
    • Анестезиология
    • Вирусология, паразитология и инфектология
    • Гигиена и санитария
    • Гастроэнтерология, гепатология и панкреатология
    • Гематология
    • Дерматология и дерматовенерология
    • Иммунология и вирусология
    • Кардиохирургия и кардиология
    • Косметология и парикмахерское искусство
    • Медицинская техника
      • Тренажеры
    • Наркология
    • Неврология, невропатология и неонатология
    • Нетрадиционная медицина
    • Онкология и радиология
    • Офтальмология
    • Оториноларингология
    • Психиатрия
    • Педиатрия и неонатология
    • Стоматология
    • Спортивная медицина и физкультура
    • Травматология, артрология, вертебрология, ортопеди
    • Терапия и диагностика
    • Урология
    • Фтизиатрия и пульмонология
    • Фармацевтика
    • Хирургия
    • Эндокринология
  • Насосное и компрессорное оборудование
  • Очистка воздуха и газов
    • Кондиционирование и вентиляция воздуха
  • Пчеловодство
  • Подъёмные устройства и оборудование
  • Подшипники
  • Получение и обработка топлива
    • Твердое топливо
    • Бензин и дизельное топливо
    • Обработка моторных топлив
  • Растениеводство
    • Садовый и огородный инструмент
    • Методики и способы выращивания
  • Роботизированная техника
  • Судостроение
  • Стройиндустрия
    • Строительные технологии
    • Леса, стремянки, лестницы
    • Сантехника, канализация, водопровод
    • Бетон
    • Лакокрасочные, клеевые составы и композиции
    • Ограждающие элементы зданий и сооружений
    • Окна и двери
    • Отделочные материалы
    • Покрытия зданий и сооружений
    • Строительные материалы
    • Специальные строительные смеси и композиции
    • Техника, инструмент и оборудование
    • Устройство покрытий полов
  • Средства индивидуальной защиты
  • Спортивное и охотничье снаряжение
  • Транспортное машиностроение
    • Автомобильные шины, ремонт и изготовление
  • Тепловая энергия
    • Нетрадиционная теплоэнергетика
    • Солнечные, ветровые, геотермальные теплогенераторы
    • Теплогенераторы для жидких сред
    • Теплогенераторы для газообразных сред
  • Технология сварки и сварочное оборудование
  • Устройства и способы водоочистки
    • Обработка воды
    • Опреснительные установки
  • Устройства и способы переработки и утилизации
    • Утилизации бытовых и промышленных отходов
  • Устройства и способы получения водорода и кислород
    • Способы получения и хранения биогаза
  • Удовлетворение потребностей человека
  • Холодильная и криогенная техника
  • Художественно-декоративное производство
  • Электроника и электротехника
    • Вычислительная техника
    • Проводниковые и сверхпроводниковые изделия
    • Устройства охраны и сигнализации
    • Осветительная арматура и оборудование
    • Измерительная техника
    • Металлоискатели и металлодетекторы
    • Системы защиты
    • Телекоммуникация и связь
      • Антенные системы
    • Электронные компоненты
    • Магниты и электромагниты
    • Электроакустика
    • Электрические машины
      • Электродвигатели постоянного и переменного тока
        • Управление и защита электродвигателей
  • Электроэнергетика
    • Альтернативные источники энергии
      • Геотермальные, волновые и гидроэлектростанции
      • Солнечная энергетика
      • Ветроэлектростанции
    • Электростанции и электрогенераторы
    • Использование электрической энергии
    • Химические источники тока
    • Термоэлектрические источники тока
    • Нетрадиционные источники энергии
⇩ Интересное ⇩
Способ совместной индикации величины параметра со скоростью его изменения

Способ совместной индикации величины параметра со скоростью его изменения Изобретение относится к измерительной технике. Согласно предложенному способу на общую шкалу совместно с индексом управляемого параметра индицируют…
читать статью
Измерительная техника
Измерительный трансформатор тока для устройств индикации искрения машин постоянного тока

Измерительный трансформатор тока для устройств индикации искрения машин постоянного тока Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано при конструировании измерительных трансформаторов тока для устройств оценки искрения…
читать статью
Измерительная техника
Стрелочный манометр с индукционным датчиком

Стрелочный манометр с индукционным датчиком Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для создания стрелочного манометра с индукционными датчиками. Техническим…
читать статью
Измерительная техника
Высоковольтный измерительный трансформатор тока

Высоковольтный измерительный трансформатор тока Изобретение относится к электротехнике, в частности к измерительным высоковольтным трансформаторам тока. Сущность: трансформатор тока содержит…
читать статью
Измерительная техника
Измеритель малых сопротивлений

Измеритель малых сопротивлений Ноу-хау разработки, а именно данное изобретение автора относится к электроизмерительной технике, в частности к автоматизированным устройствам…
читать статью
Измерительная техника
Устройство для измерения сопротивления электрической изоляции

Устройство для измерения сопротивления электрической изоляции Изобретение относится к технике электрических измерений и предназначено для профилактических испытаний изоляции крупных электрических машин и…
читать статью
Измерительная техника
Каскадный трансформатор тока

Каскадный трансформатор тока Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано для повышения точности измерений трансформаторов тока, находящихся в эксплуатации. К…
читать статью
Измерительная техника
Манометр устанавливаемый на буровых насосах

Манометр устанавливаемый на буровых насосах Использование: приборостроение, в частности нефтяная промышленность при бурении скважин. Сущность изобретения: манометр состоит из корпуса 1, шкалы 2…
читать статью
Измерительная техника
Высоковольтный измерительный трансформатор тока с газовой изоляцией

Высоковольтный измерительный трансформатор тока с газовой изоляцией Использование: для передачи сигнала измерительной информации измерительным приборам, устройствам защиты и управления. Технический результат…
читать статью
Измерительная техника
Электрохимический сенсор и способ его получения

Электрохимический сенсор и способ его получения Изобретение может быть использовано, в частности, при определении незначительных количеств химических и биохимических веществ, таких как газы или…
читать статью
Измерительная техника
⇩ Вход в систему ⇩

Логин:


Пароль: (Забыли?)


 Чужой компьютер
Регистрация
и подписка на новости
⇩ Ваши закладки ⇩
Функция добавления материалов сайта в свои закладки работает только у зарегистрированных пользователей.
⇩ Новые темы форума ⇩
XML error in File: http://www.ntpo.com/forum/rss.xml
⇩ Каталог организаций ⇩
- Добавь свою организацию -
XML error in File: http://www.ntpo.com/org/rss.php
⇩ Комментарии на сайте ⇩

  • Zinfira_Davletova 07.05.2019
    Природа гравитации (5)
    Zinfira_Davletova-фото
    Очень интересная тема и версия, возможно самая близкая к истине.

  • Viktor_Gorban 07.05.2019
    Способ получения электрической ... (1)
    Viktor_Gorban-фото
     У  Скибитцкого И. Г. есть более свежее  изобретение  патент  России RU 2601286  от  2016 года
     также ,  как  и это  оно  тоже  оказалось  не востребованным.

  • nookosmizm 29.04.2019
    Вселенная. Тёмная материя. Гр ... (11)
    nookosmizm-фото
    Никакого начала не было - безконечная вселенная существует изначально, априори как безконечное пространство, заполненное  энергией электромагнитных волн, которые также существуют изначально и материей, которая  состоит из атомов и клеток, которые состоят из вращающихся ЭМ волн.
    В вашей теории есть какие-то гравитоны, которые состоят из не известно чего. Никаких гравитонов нет - есть магнитная энергия, гравитация - это магнитное притяжение.


    Никакого начала не было - вселенная, заполненная энергией ЭМ волн , существует изначально.

  • yuriy_toykichev 28.04.2019
    Энергетическая проблема решена (7)
    yuriy_toykichev-фото
    То есть, никакой энергетической проблемы не решилось от слова совсем. Так как для производства металлического алюминия, тратится уймище энергии. Производят его из глины, оксида и гидроксида алюминия, понятно что с дико низким КПД, что бы потом его сжечь для получения энергии, с потерей ещё КПД ????
    Веселенькое однако решение энергетических проблем, на такие решения никакой энергетики не хватит.

  • Andrey_Lapochkin 22.04.2019
    Генератор на эффекте Серла. Ко ... (3)
    Andrey_Lapochkin-фото
    Цитата: Adnok
    Вместо трудновыполнимых колец, я буду использовать,цилиндрические магниты, собранные в кольцевой пакет, в один, два или три ряда. На мой взгляд получиться фрактал 1 прядка. Мне кажется, что так будет эффективней, в данном случае. И в место катушек, надо попробывать бифиляры или фрактальные катушки. Думаю, хороший будет эксперимент.

    Если что будет получаться поделитесь +79507361473

  • nookosmizm 14.04.2019
    Вселенная. Тёмная материя. Гр ... (11)
    nookosmizm-фото
    Проблема в том, что человечество зомбировано религией, что бог создал всё из ничего. Но у многих не хватает ума подумать, а кто создал бога? Если бога никто не создавал - значит он существует изначально. А почему самому космосу и самой вселенной как богу-творцу - нельзя существовать изначально? 
    Единственным творцом материального мира, его составной субстанцией, источником движения и самой жизни является энергия космоса, носителем которой являются ЭМ волны, которыми как и полагается богу заполнено всё космическое пространство, включая атомы и клетки.


    В начале было то, что есть сейчас. 

  • alinzet 04.04.2019
    Новая теория мироздания - прир ... (5)
    alinzet-фото
    Но ведь это и есть эфир а не темная материя хотя эфир можете называть как вам угодно и суть от этого не изменится 

  • valentin_elnikov 26.03.2019
    Предложение о внедрении в прои ... (7)
    valentin_elnikov-фото
    а м?ожет лампочку прямо подключать к силовым линиям,хотя они и тонкие

  • serzh 12.03.2019
    Вода - энергоноситель, способн ... (10)
    serzh-фото
    От углеводородов кормится вся мировая финансовая элита, по этому они закопают любого, кто покусится на их кормушку. Это один. Два - наличие дешевого источника энергии сделает независимым от правительств стран все население планеты. Это тоже удар по кормушке.

  • nookosmizm 06.03.2019
    Вселенная. Тёмная материя. Гр ... (11)
    nookosmizm-фото
    Вначале было то, что существует изначально и никем не создавалось. А это
    - безграничное пространство космоса
    - безграничное время протекания множества процессов различной длительности
    - электромагнитная энергия, носителем которой являются ЭМ волны, которыми как и положено творцу (богу) материального мира, заполнено всё безграничное пространство космоса, из энергии ЭМВ состоят атомы и клетки, то есть материя.
    Надо различать материю и не материю. Материя - это то, что состоит из атомов и клеток и имеет массу гравитации, не материя - это энергия ЭМ волн, из которых и состоит материя

⇩ Топ 10 авторов ⇩
pi31453_53
Публикаций: 9
Комментариев: 0
agrohimwqn
Публикаций: 0
Комментариев: 0
agrohimxjp
Публикаций: 0
Комментариев: 0
Patriotzqe
Публикаций: 0
Комментариев: 0
kapriolvyd
Публикаций: 0
Комментариев: 0
agrohimcbl
Публикаций: 0
Комментариев: 0
Patriotjpa
Публикаций: 0
Комментариев: 0
kapriolree
Публикаций: 0
Комментариев: 0
gustavoytd
Публикаций: 0
Комментариев: 0
Mihaelsjp
Публикаций: 0
Комментариев: 0
⇩ Лучшее в Архиве ⇩

Нужна регистрация
⇩ Реклама ⇩

Внимание! При полном или частичном копировании не забудьте указать ссылку на www.ntpo.com
NTPO.COM © 2003-2021 Независимый научно-технический портал (Portal of Science and Technology)
Содержание старой версии портала
  • Уникальная коллекция описаний патентов, актуальных патентов и технологий
    • Устройства и способы получения, преобразования, передачи, экономии и сохранения электроэнергии
    • Устройства и способы получения, преобразования, передачи, экономии и сохранения тепловой энергии
    • Двигатели, работа которых основана на новых физических или технических принципах работы
    • Автомобильный транспорт и другие наземные транспортные средства
    • Устройства и способы получения бензина, Дизельного и других жидких или твердых топлив
    • Устройства и способы получения, хранения водорода, кислорода и биогаза
    • Насосы и компрессорное оборудование
    • Воздухо- и водоочистка. Опреснительные установки
    • Устройства и способы переработки и утилизации
    • Устройства и способы извлечения цветных, редкоземельных и благородных металлов
    • Инновации в медицине
    • Устройства, составы и способы повышения урожайности и защиты растительных культур
    • Новые строительные материалы и изделия
    • Электроника и электротехника
    • Технология сварки и сварочное оборудование
    • Художественно-декоративное и ювелирное производство
    • Стекло. Стекольные составы и композиции. Обработка стекла
    • Подшипники качения и скольжения
    • Лазеры. Лазерное оборудование
    • Изобретения и технологии не вошедшие в выше изложенный перечень
  • Современные технологии
  • Поиск инвестора для изобретений
  • Бюро научных переводов
  • Большой электронный справочник для электронщика
    • Справочная база данных основных параметров отечественных и зарубежных электронных компонентов
    • Аналоги отечественных и зарубежных радиокомпонентов
    • Цветовая и кодовая маркировка отечественных и зарубежных электронных компонентов
    • Большая коллекция схем для электронщика
    • Программы для облегчения технических расчётов по электронике
    • Статьи и публикации связанные с электроникой и ремонтом электронной техники
    • Типичные (характерные) неисправности бытовой техники и электроники
  • Физика
    • Список авторов опубликованных материалов
    • Открытия в физике
    • Физические эксперименты
    • Исследования в физике
    • Основы альтернативной физики
    • Полезная информация для студентов
  • 1000 секретов производственных и любительских технологий
    • Уникальные технические разработки для рыбной ловли
  • Занимательные изобретения и модели
    • Новые типы двигателей
    • Альтернативная энергетика
    • Занимательные изобретения и модели
    • Всё о постоянных магнитах. Новые магнитные сплавы и композиции
  • Тайны космоса
  • Тайны Земли
  • Тайны океана
Рейтинг@Mail.ru