Способ измерения магнитного поля

 

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для исследования пространственного распределения магнитного поля в направлении, перпендикулярном направлению магнитного поля.Цель изобретения - расширение функциональных возможностей способа путем получения информации о временном и пространственном распределении магнитного поля в исследуемом объекте за однократную экспозицию. Устройство содержит последовательно расположенные на оптической оси квантовый генератор 1, расширитель 2 лазерного луча, поляризатор 3, цилиндрический образец 4 из прозрачного магнитоактивного вещества, индуктор 5, анализатор 6, переходную оптическую систему 7, скоростной фоторегистратор 8о 1 нл. (Л

СОЮЗ СОВЕТСНИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК

„„SU„„1465842 А1 д11 4 0 01 R 33/О?

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Н А BTOPCHOMV СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР (21 ) 4281531/24-21 (22) 10.07.87 (46) 15.03.89. Бюл. У 10 (71) Истринское отделение Всесоюзного электротехнического института им. В.И.Ленина (72) В.А.Леревщиков (53) 621.317,44 (088.8) (56) Патент СИА У 3443214, кл. 324-43, 1969.

Ландсберг Г.С. Оптика. М.: Наука, 1976, с. 619-620. (54) СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ МАГНИТНОГО

ПОЛЯ (57) Изобретение относится к чзмерительной технике и может быть использовано для исследования пространственного распределения магнитного поля в направлении, перпендикулярном направлению магнитного поля. Цель изобретения — расширение функциональных возможностей способа путем получения информации о временном и пространственном распределении магнитного поля в исследуемом объекте за однократную экспозицию. Устройство содержит последовательно расположенные на оптической оси квантовый генератор 1, расширитель 2 лазерного луча, поляризатор 3, цилиндрический образец 4 из прозрачного магнитоактивного вещества, индуктор 5, анализатор

6, переходную оптическую систему 7, скоростной фоторегистратор 8. 1 ил. зОвано для исследования пространственного распределения магнитного поля в направлении, перпендикулярном направлению магнитного поля, напри мер в радиальном направлении во внутренней полости осесимметричньгх индукторов, Цель изобретения — расширение ,, функциональных возможностей способа, выражающейся в обеспечении возможности получения за время однократного импульса пространственного распределения магнитного поля в направлении, перпендикулярном направлению поля, На чертеже показана принципиальная

10 оптическая схема предлагаемого устройства, реализующего способ, для 20 частного случая исследования радиального распределения магнитного поля во внутренней полости одновиткового индуктора.

Устройство содержит последователь- 25 но расположенные на оптической оси квантовый генератор I расширитель

2 лазерного луча, поляризатор 3, цилиндрический образец 4 из прозрачно ro магнитоактивного вещества, коме- 30 щенный в полость индуктора 5, анализатор б, выполненный с возможностью вращения вокруг оптической оси устройства, переходную оптическую систему 7, скоростной фоторегистратор 8.

Способ осуществляют следующим образом.

Выходящий из квантового генератора 1 лазерный луч с помощью расширителя 2 и поляризатора 3 формируется 40 в параллельный пучок линейно-поляризованного света и пропускается через цилиндрический образец 4 из прозрачного магнитоактивного вещества с большой постоянной Верде, помещенного в полость индуктора 5, Вышедшее иэ образца излучение анализируют с помощью вращающегося анализатора б.

Противоположный входящему световому потоку торец образца 4 через переход. ную оптическую систему 7 фотографи50 руется скоростным фоторегистратором

8. Предварительно снимают калибровоч-, ную кинограмму.при выключенном магнитном поле и синхронно вращающемся анализаторе. Из калибровочной кинограммы находят зависимость освещенности изображения торца от угла поворота плоскости поляризации эонди1 146584!

Изобретение относится к измерительной технике и может быть испольрующего излучения. Затем включают, исследуемое импульсное магнитное поле и снимают рабочую кинограмму, на отдельных кадрах которой запечатлены мгновенные радиальные распределения освещенности на изображении Bhl ходного торца датчика. Путем сравнения с калибровочной кинограммой определяют радиальное распределение угла поворота плоскости поляризации зондирующего излучения в каждый отдельный момент времени, а следовательно, по соотношению эффекта Фарадея и топографию магнитного поля в функции времени.

Таким образом, предлагаемый способ позволяет за однократную экспозицию получить информацию о временном и пространственном распределении магнитного поля в исследуемом объекте, что невозможно осуществить с. помощью прототипа. При этом пространственное разрешение магнитных измерений определяется достаточно высоким пространственным разрешением оптической фотосъемки. Фотографирование выходного торца датчика через анализатор обеспечивает нахождение поперечногo направлению магнитного поля распределения поляризации вышедшего из датчика излучения, в котором содержится информация о сум.марном по длине образца повороте плоскости поляризации зондирующего излучения. При этом временное разрешение позволяет знать предысторию изменения интенсивности излучения в каждой точке в любой момент времени, что исключает воэможность ошибки в целое число экстремумов освещенности на изображении, Формула изобретения

Способ измерения магнитного поля, заключающийся в том, что через датчик из магнитоактивного вещества пропускают параллельный пучок поляризованного монохроматического излучения, воздействуют на датчик магнитным полем, анализируют направление поляризации вышедшего излучения, а магнитное поле определяют по соотношению, связывающему угол поворота плоскости поляризации излучения с длиной образца и магнитной индукци.— ей воздействующего поля„ о т л и— ч а ю шийся тем, что, с целью расширения функциональных возможносз

14 тей способа путем получения инФормаСоставитель И,Коновалов

Техред Л.Олийнык Корректор М,Засиаьева

Редактор С.Лисина

Заказ 942/47 Тирак 711 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям мрм ГЮТ СССР

1 13035, Москва, 3-35, Раумская наб., д. 4/5

Производственно-издательский кокбинат "Патент" r.ужгород, ул. Гагарина, 101 ции о временном и пространственном распределении магнитного поля в исследуемом объекте за однократную экспозицию, снимают через синхронно вращающийся анализатор калибровочную кинограмму выходного торца датчика, находят зависимость освещенности на изображении торца от угла поворота анализатора, поворотом анализатора б5842

4 устанавливают начальный уровень освещенности торца, снимают рабочую кинограмму при воздействии на датчик импульсного магнитного поля, сравни5 вают ее с калибровочной кинограммой, находят поперечное направлению магнитного поля распределение угла поворота плоскости поляризации вышед10 щего излучения и определяют топографию магнитного поля.

Способ измерения магнитного поля Способ измерения магнитного поля Способ измерения магнитного поля 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к технике измерения магнитных величин

Изобретение относится к области измерения магнитных полей

Изобретение относится к области магнитных измерений и может использоваться в геофизике, приборостроении, электрои радиотехнике и других отраслях народного хозяйства

Изобретение относится к электро измерительной технике

Изобретение относится к области магнитных измерений и может быть использовано в приборах, контролирую1дих качество материалов и изделий по результатам их взаимодействия с магнитнмми полями

Изобретение относится к магнитным измерениям и может быть использовано для одновременного измерения трех ортогональных компонент вектора магнитного поля в одной точке пространства

Изобретение относится к магнитометрам и может быть использовано для измерения напряженности магнитного поля и вектора магнитной индукции в науке, промышленности, медицине

Изобретение относится к электроизмерительной технике и может быть использовано в устройствах для измерения параметров магнитного поля на основе феррозондов

Изобретение относится к области магнитных измерений, в частности к феррозондовым бортовым навигационным магнитометрам

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано для определения положения объекта в системах управления

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано в магниторазведке для поиска полезных ископаемых, в навигации для определения координат судна, в аварийно-спасательных работах, например, для определения местоположения намагниченных тел, в частности затонувших судов, самолетов и т.д

Изобретение относится к области магнитных измерений, в частности к феррозондовым магнитометрам, предназначенным для измерения компонент и полного вектора индукции магнитного поля Земли (МПЗ)

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано для создания средств измерения угловых величин в автоматических схемах управления, в геомагнитной навигации, в прецизионном машиностроении и приборостроении и т.д

Изобретение относится к медицине, в частности к общей хирургии и предназначено для локализации инородных ферромагнитных тел при хирургическом извлечении их из тканей человека, а также может быть использовано в измерительной технике для неразрушающего контроля качества материалов
Наверх