Фотоприймача З інверсії ЗНАКУ
ЕЛЕКТРОДВІЖУЮЩЕЙ СИЛИ

Науково-технічне видання за новітніми енергозберігаючими та екологічно чистих технологій

Dr. P. Bobonich

спрямованість проекту

Фотоприймачі, які я пропоную Вам, мають дійсно нові властивості. Я маю виготовлені зразки їх, виконаних у вигляді готових транзисторів в корпусі типу ТР 32 і ТР 29 (колишнього радянського виробництва) або R-32 і R-13 (аналог міжнародний - можливо).

Область спектральної чутливості 0,3-1,2 нм (для кремнієвих зразків). Для інших зразків область спектральної чутливості інша в залежності від підкладки.

а) При впливі на фотоприймач (при роботі в фотогальванічних (вентильному) режимі, коли база "висить") монохроматическим випромінюванням від ультрафіолету до інфрачервоного діапазону спектра відбувається зміна ЕРС від +300 мВ до -150 мВ зі значенням 0 мВ при значенні поблизу 550 нм .

б) аналогічно відбувається зміна знака ЕРС в цих же межах при впливі випромінюванням (наприклад, при 628 нм) на колектор і емітер фототранзистор. Так при впливі на колектор випромінюванням цієї ж довжини хвилі наводиться позитивний знак фотоЕДС, а на емітер - негативний знак фотоЕДС. Значення фотоЕДС залежить від значення величини освітлення (в люксах). Аналогічно відбувається зміна знака фотоЕДС при порушенні фотоприймача ІК-випромінюванням (від ІК світлодіодів).

в) при реєстрації випромінювання через діелектричні листи (приклад наведено нами в попередньому листі) і відбувається зміна знака фотоЕДС.

г) Якщо на шляху між джерелом випромінювання (світлодіод) і фотоприймачем розмістити кисть руки, то при русі їх уздовж кисті відбувається реєстрація фотоЕДС. У цьому випадку, коли між системою джерело-приймач немає об'єкта, то знак фотоЕДС позитивний, а при розміщенні об'єкта відбувається зміна знака на негативний.

Таким чином, нами запатентовані способи управління фотоприймачем (два), диференціальна оптопара, диференційний фотоелемент, фототріггер, фотоваріатор, оптичний інфрачервоний томограф, датчик для реєстрації діелектричних матеріалів, датчик для неінвазивного вимірювання концентрації глюкози в крові. Обидва способи управління фотоелементів описані і реалізовані так, як показано в пп. а) і б).

Диференціальна оптопара виконана в корпусі ТР 32 в двох варіантах. Перший варіант, коли в областях колектора і емітера розміщені по одному світлодіоду типу АЛ102 (червоний) або ІК світлодіоди АЛ106В. Другий варіант, коли назовні виведені два світловоди, укріплені на вході колектора і емітера. В цьому випадку збудження оптопари проводять зовні.

Фототріггер або фотоваріатор - елемент, який дає можливість управляти електричними пристроями в трьох стійких станах: перший стан, коли подається оптичний сигнал на колектор і на виході ми маємо позитивний знак ЕРС, другий стан, коли оптичний сигнал подається на емітер і на виході маємо негативний знак ЕРС, третій стан, коли оптичний сигнал не подається на колектор або емітер. У відомих пристроях (див. Наприклад, М.І.Елінсон. Оптоелектроніка. Изд .: Знание, 1977, стор. 45, рис. 16) є лише два стани, але до того ж використання у відомих пристроях двох лазерів здорожує вартість виготовлення фототрігера .

Пристрій для підрахунку діелектричних листів має лінійку запропонованих фотоприймачів і лінійку світлодіодів або широкоформатний ІК випромінювач. За допомогою пристрою можливо проводити контроль товщини листів або інших матеріалів в конвеєрному режимі. У разі невідповідності товщини матеріалу відбувається зупинка верстатів або регулювання товщини матеріалу. Див. П. В).

Оптичний інфрачервоний томограф є: перший варіант - матриця запропонованих фотоприймачів і загальний широкоформатний ІК випромінювач, між якими міститься досліджуваний біологічний об'єкт, другий варіант - лінійка запропонованих фотоприймачів, за допомогою якої проводиться сканування по ширині біологічного об'єкта. У цьому варіанті можливо використовувати або широкоформатний ІК випромінювач або лінійку ІК світлодіодів. Робота томографа відповідає п. Г).

Датчик для неінвазивного вимірювання концентрації глюкози в крові складається із запропонованого фотоприймача і світлодіода (переважно ІК), між якими встановлюється мочка вуха або палець. Робота його заснована на поглинанні ІЧ випромінювання в крові і реєстрації пройденого випромінювання запропонованим фотоприймачем, при цьому інтенсивність минулого випромінювання пропорційна концентрація глюкози в крові. Варіант г).

Вартість фотоприймачів не більше 1 $. Виготовлення цих фотоприймачів можливо протягом двох-трьох місяців на наявному напівпровідниковому виробництві. Витрати на переорієнтування їх виготовлення мінімальні. Економічні та матеріальні витрати оптимальні. Вартість комплектація різних пристроїв, з яких складається кожне із запропонованих приладів, відомо, а тому не вимагає розрахунків, оскільки нам невідома вартість їх на західному ринку.

На основі наведених фотоприймачів можна виготовляти і інші пристрої, в яких використовується принцип трьох стійких станів. Всі пристрої з даними фотоприймачами можуть бути патентоспроможними.

Планується патентування зазначених приладів в Росії. У нас йде нормальна ділова робота з Науково-дослідним фізико-хімічним інститутом ім. Л.Я. Карпова на чолі з проректором з науки проф. Ю.Я. Томашпільський.

Ми сповнені рішучості конвекційним пріоритетом по отриманню міжнародних патентів. Тому ми вирішили форсувати цю роботу з метою запатентувати розробки за межами України. Така робота можлива за участю зарубіжних партнерів в США. Японії, Великобританії, Ізраїлю (якщо Вас цікавить дана проблема) і ін. Країнах.

Наша мета - знайти осіб, зацікавлених в придбанні ліцензії на продукти або стати патентовласниками їх. Можливі й інші форми співпраці, які можна було б обговорити в процесі листування або переговорів. При ділові пропозиції ми можемо продемонструвати роботу фотоприймачів.

Стадія готовності проекту: В стадії розробки є робочі моделі датчиків, патенти.

Потреба в інвестиціях (чи інший вид співпраці): 100 000 євро

Термін окупності проекту: 3-5 років.

Короткий опис проекту: Виробництво приладів неінвазивного вимірювання концентрації глюкози в крові для діабетиків.

Версія для друку
Автор: Dr. P. Bobonich
Senior scientific work Uzhgorod National University
PoBox A-3, Uzhgorod 88000, Ukraine
PS Матеріал захищений


НОВІ СТАТТІ ТА ПУБЛІКАЦІЇ НОВІ СТАТТІ ТА ПУБЛІКАЦІЇ НОВІ СТАТТІ ТА ПУБЛІКАЦІЇ

Технологія виготовлення універсальних муфт для бесварочного, безрезьбовиє, бесфлянцевого з'єднання відрізків труб в трубопроводах високого тиску (мається відео)
Технологія очищення нафти і нафтопродуктів
Про можливість переміщення замкнутої механічної системи за рахунок внутрішніх сил
Світіння рідини в тонких діелектричних каналох
Взаємозв'язок між квантової і класичної механікою
Міліметрові хвилі в медицині. Новий погляд. ММВ терапія
магнітний двигун
Джерело тепла на базі нососних агрегатів