Заключение организации, где выполнялась диссертация (1104400)
Текст из файла
«УТВЕР)КДАЮ» Проректор пу~чебной работе МФТИ О.А. Горшков «Ы ~~» ~'о,ь~ ~.~~.- 2013 ВЫПИСКА из протокола заседания кафедры вакуумной электроники Московского физико-технического института от 15 октября 2013 г. ПРИСУТСТВОВАЛИ д.ф.-м.н., проф., академик РАН Бугаев А.С., д.ф,-м.н.„проф. Шешин Е.П., д.т.н,, проф. Шука А.А., к.ф.-м.н., доцент Батурин А.С., к.ф.-м.н., доцент Кириченко Л.А., к.ф.-м.н., доцент Никитин Н.Е., ассист. Ескин Н.Н., ассист, Кудряшов А.В., к.ф.-м.н., доцент Агафонов В.М. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: д.ф.-м.н., проф.
Шешин Е.П. СЕКРЕТАРЬ: ассист. Кудряшов А,В. СЛУШАЛИ: Сообщение научного сотрудника кафедры «Вакуумная электроника» Московского физико- технического института Егорова Егора Владимировича по диссертационной работе «Перенос заряда в электрохимическом акселерометре при изменении концентрации активного компонента на электродах», представленной на соискание ученой степени кандидата физикоматематических наук по специальности 01.04.01 «Приборы и методы экспериментальной физики», В период подготоиси диссертации соискатель Егоров Егор Владимирович работал на кафедре вакуумной электроники в должности научного сотрудника, В 200б г.
окончил факультет физической и квантовой электроники Московского физико- технического института (ГУ) по специальности «Прикладная математика и физика». Удостоверение №176 о сдаче кандидатских экзаменов выдано в 2013 г. Московским физико- техническим институтом (ГУ). В 2009 г. окончил очную аспирантуру факультета физической и квантовой электроники Московского физико-технического института (ГУ) Научный руководитель: к.ф.-м.н., доцент Агафонов В.М. работает 000 «Сейсмотроника» в должности ведущего научного сотрудника.
ОТМЕТИЛИ: 1. Диссертационная работа Егорова Е.В. посвящена изучению шумовых, амплитудо- и фазочастотных характеристик электрохимических преобразователей параметров движения диффузионного типа, а также исследованию перспектив создания и применения миниатюрных и малогабаритных электрохимических сенсоров на их основе, Целью работы явилось теоретическое исследование физических явлений на границе электрод-электролит электрохимических преобразователей диффузионного типа и их влияние на амплитудо- и фазочастотных характеристики различных моделей преобразующего элемента и сравнение полученных результатов с экспериментальными данными, а также экспериментальное исследование шумовых и динамических характеристик миниатюрных и малогабаритных измерителей параметров линейных движений и возможность их применения для нужд инерциальной навигации.
Актуальность работы обусловлена огромной потребностью современного рынка инерциальных измерителей параметров движения в элементной базе, способной удовлетворить как требованиям высокой точности измеряемых величин, так и условиям с жесткими ограничениями по массе, габаритам, энергопотреблению. Такое сочетание взаимно противоречивых требований обусловлено необходимостью создания измерительных систем для малогабаритных аппаратов различного назначения - персональных навигационных систем, робототехники и систем виртуальной реальности.
Полученные результаты позволяют оптимизировать физические параметры электрохимического преобразующего элемента с точки зрения расширения частотного и динамического диапазонов, снижения уровня собственных шумов и снижения нелинейных искажений. 2. Основные результаты состоят в следующем: а) В четырех электродном электрохимическом узле экспериментально обнаружены увеличивающаяся с ростом частоты внешнего воздействия разность фаз анодного и катодного токов, которая достигает значения л на частотах порядка 80-100 Гц, а также рост отношения амплитуды тока катода к току анода с увеличением частоты. Ь) Предложены граничные условия для решения линеаризованного уравнения конвективной диффузии в рамках одномерной модели пространственно ограниченного преобразующего элемента.
Г1олучены аналитические выражения для электродных токов в рамках предложенной модели. Подобраны значения концентрации активных ионов на аноде и характерный размер области спада концентрации в заанодном пространстве, при которых теоретические фазо-частотные характеристики качественно верно описывают экспериментальные результаты. с) Установлено, что при частотной зависимости граничных условий на аноде для системы уравнений конвективной диффузии и Навье-Стокса, найденные из решений этих уравнений значения электродных токов качественно и количественно согласуются с результатами, полученными экспериментально.
д) Предложена конструкция электрохимического акселерометра с инерциальной массой создаваемой электрохимическими методами, способного измерять постоянное линейное ускорение и изготовлены образцы электрохимических линейных акселерометров. Проведен экспериментальный анализ собственных шумов акселерометров. Подсчитана величина нестабильности нулевого смещения (В1аз 1пз1а)л1йу) электрохимического акселерометра, составляющая значение 2,5 дя (2,5 1Оз м/сек ). На основе полученных данных проведено сравнение данных образцов электрохимических акселерометров с аналогами ведущих фирм производителей инерционных сенсоров и сделаны выводы о возможности их применения в системах инерционной навигации.
е) Экспериментально определены передаточные функции всех типов исследуемых акселерометров в полосе от 0,003 Гц до 20 Гц. Сделан вывод о конфигурации электродного узла, позволяющего получить наибольшую чувствительность сепсора. ж) Предложена модель одномерного электродного узла, в которой учитывается ненулевое сопротивление рабочей жидкости в межэлектродном пространстве. Получены аналитические и численные зависимости электродных токов в рамках этой модели для стационарного протекания жидкости через преобразующий элемент.
Исследована теоретическая зависимость электродных токов от межэлектродного расстояния и величины сопротивления рабочей жидкости. 3. Все результаты диссертационной работы научно обоснованы, получены автором самостоятельно, обладают научной новизной. 4. Научная новизна состоит в следующем, В диссертации впервые экспериментально была обнаружена разность в частотных зависимостях фаз и амплитуд анодного и катодного токов четырех электродного электрохимического узла. Экспериментально изучены амплитудно- и фазо-частотные характеристики горизонтальных электрохимических преобразователей. Предложены теоретические модели и получены аналитические решения уравнений Навье-Стокса и конвективной диффузии в рамках этих моделей, которые качественно верно описывают экспериментальные амлитудо- и фазо-частотные характеристики.
Произведен анализ динамических и шумовых характеристик линейных электрохимических акселерометров, а также изучение перспектив применения разрабатываемых миниатюрных и малогабаритных линейных акселерометров для нужд инерциальной навигации. 5. Практическая значимость работы. Приведенные в диссертации результаты теоретического и экспериментального исследования динамических и шумовых характеристик электрохимических линейных акселерометров диффузионного типа могут быть использованы в практических целях при проектировании и изготовлении чувствительных элементов датчиков, кроме того, проделанный анализ шумовых характеристик миниатюрных и малогабаритных угловых измерителей открывает широкие перспективы их использования в различных областях техники, в первую очередь при создании малоразмерных измерительных комплексов для нужд навигации, при проектировании приборов медицинского диагностического назначения.
6. Основные результаты диссертационной работы опубликованы в следующих работах: ° Егоров Е. В., Сафонов М.В. «Катодные и анодные амплитудо-частотные и фазочастотные характеристики молекулярно-электронных преобразователей» // Труды научной Х1.Ч11 конференции МФТИ «Современные проблемы фундаментальных и прикладных наук». Часть Ч. Квантовая и физическая электроника. Москва. Долгопрудный.
2004. С. 22. ° Егоров Е.В, «Экспериментальное исследование фазовых характеристик МЭП» // Труды научной Х1.УП1 конференции МФТИ «Современные проблемы фундаментальных и прикладных наук». Часть Ч. Квантовая и физическая электроника. Москва. Долгопрудный. 2005, С, 154-155. ° Егоров Е.В. «Использование молекулярно-электронного углового акселерометра для измерения горизонтальной составляющей скорости вращения земли» // Труды научной 49-й конференции МФТИ «Современные проблемы фундаментальных и прикладных наук».
Часть У. Квантовая и физическая электроника. Москва. Долгопрудный. 2006. С. 94-95. ° Егоров Е.В., Егоров И.В., Зайцев ДЛ. «Создание новой элементной базы для инерциальной навигации на основе молекулярно-электронной технологии» // Материалы Всероссийской конференции аспирантов и студентов «Индустрия наносистем и материалы», г. Зеленоград, 2006 г.
С. 105-109, ° Егоров Е.В., Егоров И.В., Зайцев Д.Л. Материалы всероссийской школы-конференции инновационных проектов аспирантов и студентов «Ершово-2006», Звенигород, 2006 г. ° Егоров Е. В., Козлов В. А., Яшкин А. В. «Фазо-частотная характеристика передаточной функции пространственно ограниченной электрохимической ячейки» // Электрохимия. 2007.
Т. 43. № 12. С. 1436-1442. ° Егоров И.В., Егоров Е.В.„Зайцев Д.Л, «Геофон на базе молекулярно-электронной технологии» // Тезисы докладов Всероссийской научно-технической конференции молодых ученых, аспирантов и студентов «Электроника - 2007», г. Зеленоград, 2007 г. С. 7-8. ° Егоров Е.В., Зайцев Д.Л. «Шумовые характеристики линейного молекулярноэлекгропного акселерометра» // Труды научной 52-й конференции МФТИ «Современные проблемы фундаментальных и прикладных наук», Часть У. Том 2.
Характеристики
Тип файла PDF
PDF-формат наиболее широко используется для просмотра любого типа файлов на любом устройстве. В него можно сохранить документ, таблицы, презентацию, текст, чертежи, вычисления, графики и всё остальное, что можно показать на экране любого устройства. Именно его лучше всего использовать для печати.
Например, если Вам нужно распечатать чертёж из автокада, Вы сохраните чертёж на флешку, но будет ли автокад в пункте печати? А если будет, то нужная версия с нужными библиотеками? Именно для этого и нужен формат PDF - в нём точно будет показано верно вне зависимости от того, в какой программе создали PDF-файл и есть ли нужная программа для его просмотра.