Область досліджень - взаємодія хвиль об'ємного заряду й потоків носіїв з електромагнітним випромінюванням; функціональні елементи систем керування; мікрохвильові датчики контролю параметрів технологічних процесів, у тому числі вібрації, вологовмісту сипучих середовищ; медичні діагностичні й терапевтичні системи; процеси взаємодії твердого тіла з потоками високоенергетичних часток (атомів, молекул, атомних і молекулярних іонів, електронів), плазмові технології нанесення відновлювальних наноструктурованих покриттів і іонно-плазмові технологічні пристрої для нанесення цих покриттів на внутрішні й зовнішні прецизійні робочі поверхні деталей силових гідроциліндрів і інших подібних деталей, електрична нестійкість у просторово-неоднорідних середовищах.
Досліджено особливості механічної перебудови параметрів циліндричних і біконічних мікрохвильових резонаторів поздовжнім переміщенням аксіального стрижня з конічним профілем. Показано залежність між величиною кута конічної ділянки на аксіальному стрижні та параметрами досліджених резонаторів. Показано мінімальний вплив поздовжнього переміщення аксіального стрижня з конічним елементом на структуру електричних полів резонаторів. Проведено експериментальну перевірку результатів розрахунків для біконічного резонатора. Показано гарний збіг експериментальних і розрахункових даних. Розроблена конструкція коаксіального біконічного резонатору може бути використана для локальних вимірів параметрів вібрації.
а) | б) | |
Рис. 1 - Макет первинного перетворювача локального вимірювача параметрів вібрації (а) і біконічний мікрохвильовий резонатор (б) |
Розроблено методику виміру параметрів вібрації з використанням багатозондового інтерференційного вимірювача, що дозволяє визначати амплітуди вібрації, що на порядок перевищують довжину зондувальної електромагнітної хвилі. Проведено експериментальну перевірку запропонованої методики на лабораторному макеті.
Рис. 2 - Лабораторний макет для вимірювання параметрів вібрації з використанням багатозондового інтерференційного вимірювача |
Розроблено метод визначення ефективної діелектричної проникності двокомпонентних матеріалів, що складаються з безвтратних діелектричних матеріалів, за хвилевідними вимірюваннями коефіцієнта відбиття. Показано, що ефективна діелектрична проникність двокомпонентних безвтратних діелектричних матеріалів зі сферичними включеннями, яка може бути визначена за коефіцієнтом відбиття, має гарний збіг зі значенням ефективної діелектричної проникності, яку обчислюють за допомогою формули Бруггемана. Отримані результати дають можливість прогнозування діелектричних властивостей двокомпонентних речовин і дозволяють сформулювати рекомендації з розробки різних типів мікрохвильових первинних перетворювачів для контролю властивостей двокомпонентних речовин.
Розроблено макети мікрохвильових датчиків контролю вологовмісту сухих речовин і частки сухих речовин у розчинах рідин.
а) | б) | |
Рис. 3 - Макети мікрохвильових датчиків контролю: вологовмісту сухих речовин (а) і частки кількості сухих речовин у розчинах рідин (б) |
Розроблено різні НВЧ-пристрої для виготовлення мікрохвильового обладнання: генератори керований напругою, підсилювачі, широкосмугові детектори потужності, тощо.
Розроблено хвилевідно-інтегральну технологію виготовлення елементів і вузлів систем зв'язку міліметрового діапазону довжин хвиль із використанням методу багатошарової гальванопластики. Виготовлені в такий спосіб елементи та вузли мають значно менші масо-габаритні параметри та підвищену надійність, що досягається в основному за рахунок виключення стикувальних вузлів. Запропонована технологія може знайти застосування у виробництві елементів і вузлів апаратури для супутникових систем зв'язку.
Рис. 4. - Демонстраційний набір елементів і вузлів апаратури КВЧ діапазону, виготовлений методом гальванопластики 1. Випромінюючий модуль з рупорною антеною й ферітовою розв'язкою генератора; 2. Діелектрична лінза; 3. Випромінюючий модуль із рупорною антеною й генератором, стабілізованим по частоті біконічним резонатором; 4. Випромінюючий модуль з рупорною антеною, Y-циркулятором і змішувальною камерою; 5. КВЧ - генератор на діоді Гана із двокаскадним підсилювачем на ЛПД; 6. Випромінюючий модуль зі стабілізованим по частоті генератором, ферітовою розв'язкою й спрямованим розгалужувачем для контролю потужності генератора; 7. Випромінюючий модуль зі ферітовою розв'язкою й спрямованим відгалужувачем; 8. Хрестоподібний спрямований відгалужувач; 9. Стабілізуючий біконічний резонатор у розібраному вигляді; 10. Ланцюжок Y-циркуляторів; 11. Y-циркулятор; 12. Т-циркулятор; 13. Мініатюрний генератор для КВЧ-терапії; 14. Параболічний відбивач. |
Вивчено особливості струмопереносу в тонкоплівочних структурах на основі GaАs, обумовлені наявністю глибоких центрів на міжшарових межах. У результаті цих досліджень: розроблено вольт-фарадний метод визначення концентрації незаповнених глибоких центрів поблизу межі плівка-підкладка, який дозволяє відбраковувати напівпровідникові пластини до виготовлення приладів, та виявлено особливості фотоємності тонкоплівочних структур GaАs і фізичні механізми, що лежать в їхній основі. Виявлені особливості фотоємності дозволили розробити вольт-фарадний метод прогнозування напруги відсічки польових транзисторів з бар'єром Шотки у вихідних напівпровідникових структурах до виготовлення приладів.
Розроблені вольт-фрарадні методи визначення параметрів напівпровідників послужили методичною основою при розробці медичної комп'ютерної діагностики. На відміну від традиційної діагностики по методу Фолля, запропонована й реалізована медична комп'ютерна діагностика заснована на низькочастотних вимірюваннях комплексного опору біологічно активної точки, що збільшує інформативність системи й значно підвищує вірогідність оцінки фізіологічного стану людського організму.
а) | б) | |
Рис. 5 - Зовнішній вигляд апаратури для пунктурної електрографічної (ПЕГ) експрес-діагностики (а) і апарата для біорезонансної інформаційно-пунктурної (БРІП) терапії (б) |
Розроблені й експериментально апробовані конструкції плазмових технологічних пристроїв для відновлення геометричних параметрів і поліпшення споживчих характеристик деталей силових гідроциліндрів з високоміцного титанового сплаву ВТ22 є перспективними для впровадження в практику авіаційного машинобудування й за рядом показників перевершують світові аналоги.
а) | б) | |
Рис.6 - Плазмові технологічні пристрої для обробки зовнішньої (а) і внутрішньої (б) робочих поверхонь гідроциліндру. |
У відділі виконано три гранти фонду Сороса й два проекти, що фінансувалися Українським науково-технологічним центром (УНТЦ). Один з них виконаний у співробітництві з науково-виробничим комплексом "Електронна техніка" при Тбіліському державному університеті.
На роботи співробітників відділу є посилання в статтях авторів з 27 країн у 23 журналах, які індексуються у міжнародній науковометричній базі даних Scopus.
СЛУЖБОВА АДРЕСА:
|
Інститут технічної механіки, 15, вул.Лешко-Попеля, 49600, м. Дніпро, Україна |
НОМЕР ТЕЛЕФОНУ:
|
+38-056-376-45-87 |
E-MAIL:
|