Исследование возможности использования молекулярно-электронного устройства для определения направления на географический Север
Abstract
This paper represents results of research of possibility of application of molecular electronic technology for the solution of a problem of high-precision detection of a direction on the geographical north. Work of molecular electronic transducers is based on reversible oxidation- reduction reactions to electrodes and on the diffusion of free carrier of charge of electrolyte in the condition of induced convection, arising under the influence of external acceleration (Fig. 2,3, Tab.l). The method of modulation of a signal of the molecular electronic sensor of angular motion is offered. It is based on rotation of sensor around gravitational vector and axe of sensitivity is perpendicular to the gravitational vector (Fig.l). Amplitude and phase of a signal give the information about the magnitude of projection of rate of rotation of the Earth on datum latitude and about the direction on the geographical north. And this direction coincides with the maximum of registrable projection of rate of rotation of the Earth (Fig. 6, 7). The calculated values of required quantities perfectly coincide with their true values within an error (Tab.2). The obtained data corresponds to level of the best modern gyrocompasses. Thus, on the basis of the developed experimental model serial products can be created, which will be capable to solve problem of detection of azimuth of meridian successfully. These devises can be included in various navigation systems.
About the Authors
В. АгафоновRussian Federation
Е. Егоров
Russian Federation
Д. Зайцев
Russian Federation
К. Неумоин
Russian Federation
М. Сафонов
Russian Federation
References
1. Козлов, В.А. Современное состояние разработок в области молекулярно-электронных преобразователей параметров движения и волновых полей // Успехи современной радиоэлектроники.- 2004.- № 5-6.- С. 138– 144.
2. Сафонов, М.В. Перспективы применения молекулярно-электронных сенсоров вращательного движения в различных научно-технических областях / М.В.Сафонов, В.М.Агафонов, В.А.Козлов // Материалы X Международной конференции и Российской научной школы. Ч. 1. – М.: Радио и связь, 2005.- С. 108.
3. Зайцев, Д.Л. Способ изготовления электродного узла молекулярно-электронного измерителя
4. линейных и угловых движений / Д.Л.Зайцев [и др.] // Патент на изобретение № 2006131449/280(034193).- 2006.
5. Бугаев, А.С. Молекулярно-электронное устройство для измерения механических движений // А.С.Бугаев, М.В.Сафонов // Патент РФ на полезную модель № 82 862 U1, заявка № 2008144490/22.- 2008.
6. Зайцев, Д.Л. Создание новой элементной базы для инерциальной навигации на основе молекулярно-электронной технологии / Д.Л.Зайцев, Е.В.Егоров, И.В.Егоров // Материалы Всероссийской конференции аспирантов и студентов "Индустрия наносистем и материалы".- Зеленоград, 2006.- С. 105-109.
7. Введение в молекулярную электронику / Под ред. Н.С.Лидоренко.- М.: Энергоатомиздат, 1984.- 320 c.
8. Abramovich I. A., Kharlamov A.V. Patent No US 6,576,103 B2.
9. Reiner J., Naroditsky M. Patent No US 6502055 B1, G06F 15/00.
10. Сахаров, К.А. Исследование спектральных характеристик молекулярно-электронных преобразователей: Лабораторная работа по курсу «вакуумная электроника» / К.А.Сахаров, А.С.Шабалина. - М.: МФТИ, 1999.- С. 18-26.
11. Козлов, В.А. Собственные шумы молекулярно-электронных преобразователей диффузионного типа / В.А.Козлов, К.А.Сахаров // Физические основы жидкостных и твердотельных измерительных систем и
12. устройств обработки информации.- М.: МФТИ, 1994. - С. 43-49.
Review
For citations:
, , , , . Giroskopiya i Navigatsiya / Gyroscopy and Navigation. 2010;18(3):14-23. (In Russ.)
JATS XML



