Способ визуализации магнитного поля кольцевых постоянных магнитов и устройство для его осуществления.



Способ визуализации магнитного поля кольцевых постоянных магнитов и устройство для его осуществления.
Способ визуализации магнитного поля кольцевых постоянных магнитов и устройство для его осуществления.
Способ визуализации магнитного поля кольцевых постоянных магнитов и устройство для его осуществления.
Способ визуализации магнитного поля кольцевых постоянных магнитов и устройство для его осуществления.
G02F1/0102 - Устройства или приспособления для управления интенсивностью, цветом, фазой, поляризацией или направлением света, исходящего от независимого источника, например для переключения, стробирования или модуляции; нелинейная оптика (термометры с использованием изменения цвета или прозрачности G01K 11/12; с использованием изменения параметров флуоресценцией G01K 11/32; световоды G02B 6/00; оптические устройства или приспособления с использованием подвижных или деформируемых элементов для управления светом от независимого источника G02B 26/00; управление светом вообще G05D 25/00; системы визуальной сигнализации G08B 5/00; устройства для индикации меняющейся информации путем выбора или комбинации отдельных элементов G09F 9/00; схемы и устройства управления для приборов

Владельцы патента RU 2760629:

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Юго-Западный государственный университет» (ЮЗГУ) (RU) (RU)

Группа изобретений относится к измерительной технике, в частности, для контроля магнитных полей. Способ визуализации магнитного поля кольцевых постоянных магнитов содержит этапы, на которых в качестве чувствительного элемента используется стабильная нанодисперсная магнитная жидкость, которая заливается в ячейку Хеле-Шоу, осуществляется послойное сканирование с компьютерной обработкой полученных изображений и последующим построением замкнутых изолиний модуля напряженности магнитного поля кольцевых постоянных магнитов, при этом в зависимости от параметров исследуемого магнита в качестве чувствительного элемента подбираются магнитные жидкости с различной концентрацией магнитной фазы. Технический результат – повышение точности определения распределения напряженности высоконеоднородного магнитного поля с высоким пространственным разрешением. 2 н.п. ф-лы, 3 ил.

 

Изобретение относится к измерительной технике, в частности для контроля магнитных полей и определении рабочей области устройств магнитной левитации и сепарации и может найти применение в разных областях промышленности, включая высокотехнологичные, такие как 3D биопечать, управляемая самосборка и микрофлюидная сепарация.

Известен индикатор магнитного поля (см. патент РФ №2581451 МПК G01N 27/84, опубликованный 12.01.2015 Бюл. №11), представляющий собой контейнер, разделенный на три части двумя электродами, одна из боковых частей которого заполнена ферромагнитной суспензией, при помещении в магнитное поле между электродами возникает разность потенциалов, которая фиксируется милливольтметром.

Недостатком являются его размеры и невозможность получения требуемого для многих технических задач пространственного разрешения, а также невозможность измерения неоднородных магнитных полей, в которых градиент магнитного поля меняет свой знак.

Известен портативный сканер-дисплей магнитного поля (см. патент РФ №200521 МПК G01N 27/84, H01F 1/44, опубликованный 28.10.2020 Бюл. № 31), представляющий собой узкую длинную герметичную кювету, заполненную суспензией суперпарамагнитных наночастиц, образующей тонкий вертикальный слой, форма свободной поверхности которого отображает форму распределения магнитного поля вдоль длинной стороны кюветы. Перемещая кювету в различных направлениях, можно произвести трехмерное сканирование исследуемого поля.

Недостатком является невысокая точность, невозможность исследования пространственного расположения изолиний магнитного поля, а также невозможность длительной эксплуатации, так как в качестве чувствительного элемента используется магнитная суспензия, отличающаяся низкой коллоидной стабильностью.

Технической задачей предлагаемого изобретения является точное определение распределения напряженности высоконеоднородного магнитного поля с высоким пространственным разрешением.

Технический результат достигается тем, что в устройстве для визуализации магнитного поля кольцевых постоянных магнитов осуществляется видеофиксации межфазной границы воздух-магнитная жидкость, которая заполняет зазор между двумя горизонтальными плоскими прозрачными пластинками, верхняя из которых имеет отверстие, система перемещается вверх-вниз, осуществляется послойное сканирование с компьютерной обработкой полученных изображений и последующим построением замкнутых изолиний модуля напряженности магнитного поля кольцевых постоянных магнитов, при этом в зависимости от параметров исследуемого магнита в качестве чувствительного элемента подбираются магнитные жидкости с различной концентрацией магнитной фазы.

На фиг. 1 схематично изображена идея способа визуализации магнитного поля кольцевых постоянных магнитов. На фиг. 2 - устройство для его осуществления. На фиг. 3 - результат сканирования изолиний модуля напряженности магнитного поля кольцевого постоянного магнита, совмещенный с результатами моделирования.

Основная идея способа заключается в следующем: в горизонтальную ячейку Хеле-Шоу, представляющую собой две оптически прозрачные пластинки, в отверстие, сделанное в середине верхней пластинки, вводится капля магнитной жидкости, которая удерживается неоднородным магнитным полем кольцевого магнита (фиг. 1). Перемещая ячейку с магнитной жидкостью можно обнаружить, что воздушная полость изменяется в размере. Таким образом, можно послойно сканировать всю область пониженного давления в плоскостях, параллельных плоскости магнита.

Устройство для осуществления способа визуализации магнитного поля кольцевых постоянных магнитов (фиг. 2) включает исследуемый постоянный кольцевой магнит(1), над которым расположена горизонтальная ячейка Хеле-Шоу (2), которая состоит из двух плоских прозрачных пластин из оргстекла (толщина верхней и нижней пластин 5 мм и 2 мм соответственно). Эти пластины соединены немагнитными винтами по углам; между пластинами расположены фторопластовые диски (фиг. 1), пластины стянуты немагнитными болтами с гайками. Зазор между пластинами равен 1 мм, в верхней пластине сделано отверстие (3), через которое внутрь залита магнитная жидкость (4). Ячейка с магнитной жидкостью перемещается с помощью прецизионной мехатронной системы (5) по оси z с регистрацией координаты вертикальных перемещений. В результате чего образуется воздушная полость (6), размер которой фиксируется с помощью камеры (7), изображения обрабатываются с помощью компьютера (8).

Устройство работает следующим образом: исследуемый магнит помещается в немагнитный держатель, ось магнита направлена вертикально, сверху до момента соприкасания с верхней гранью магнита опускается измерительная ячейка Хеле-Шоу. С помощью шприца через отверстие в верхней платине ячейки вводится чувствительный слой магнитной жидкости до достижения диаметром капли равному внешнему диаметру кольцевого магнита. Далее осуществляется подъем ячейки с шагом, необходимым для достижения требуемого пространственного разрешения. На определенной высоте от поверхности кольцевого магнита в центре капли магнитной жидкости образуется воздушная полость, размер которой фиксируется фотокамерой. Диаметр полости сначала увеличивается, потом уменьшается, повторяя конуры определенной изолинии модуля напряженности магнитного поля кольцевого магнита. После завершения сканирования объем капли магнитной жидкости увеличивается с помощью шприца для исследования контура следующей изолинии модуля напряженности магнитного поля. Для достижения оптимального результата сканирования для магнитов со значительной намагниченностью используются магнитные жидкости с высокой концентрацией магнитных наночастиц, для магнитов с малой намагниченностью - мало концентрированные магнитные жидкости.

Пример визуализации магнитного поля на основе предлагаемого способа представлен на фиг. 3. (см., например, Ryapolov P. A. et al. Study of the Working Area of a Ring Magnet Magnetic Levitation System Using a Thin Layer of Magnetic Fluid //IEEE Magnetics Letters. - 2020. - T. 11. - C. 1-5.) В качестве примера сканировался кольцевой магнит кольцевым магнитом (сплав NdFeB с внутренним и внешним диаметрами 24 мм и 60 мм соответственно и толщиной 10 мм). Результаты сканирования магнитного поля представлены на фиг. 3, где цветные экспериментальные точки и линии показывают положение межфазной границы воздух - магнитная жидкости для разной высоты положения щели относительно магнита. Данные получены для круглой капли размером 7,5-9,5 см. Серыми сплошными линиями показаны результаты моделирования магнитного поля кольцевого поля магнита.

Оригинальность предлагаемого изобретения заключается в том, что визуализация магнитного поля осуществляется с помощью магниточувствительного горизонтального слоя магнитной жидкости, залитого в ячейку Хеле-Шоу, в верхней пластине которой сделано отверстие, в результате воздействия магнитного поля кольцевого магнита на магнитную жидкость образуется воздушная полость, контур которой повторяет изолинию модуля напряженности магнитного поля, перемещая ячейку Хеле-Шоу с магнитной жидкостью вверх-вниз, фиксируя при этом размеры воздушной полости, можно получить положение конкретной изолинии модуля напряженности магнитного поля в пространстве, изменяя размер первоначальной капли магнитной жидкости можно получить трехмерную картину распределения изолиний модуля напряженности магнитного поля кольцевого магнита.

1. Способ визуализации магнитного поля кольцевых постоянных магнитов, отличающийся тем, что в качестве чувствительного элемента используется стабильная нанодисперсная магнитная жидкость, которая заливается в ячейку Хеле-Шоу, осуществляется послойное сканирование с компьютерной обработкой полученных изображений и последующим построением замкнутых изолиний модуля напряженности магнитного поля кольцевых постоянных магнитов, при этом в зависимости от параметров исследуемого магнита в качестве чувствительного элемента подбираются магнитные жидкости с различной концентрацией магнитной фазы.

2. Устройство для осуществления способа по п. 1, содержащее горизонтальную ячейку Хеле-Шоу, отличающееся тем, что в верхней пластине ячейки выполнено отверстие, для вертикального послойного сканирования используется прецизионная мехатронная система, позволяющая осуществлять вертикальное перемещение устройства.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области лазерной техники и касается способа получения последовательности идентичных фемтосекундных импульсов для излучения с произвольной шириной спектра. Способ заключается в том, что излучение лазера делят зеркалом на две части, выделяют сигнал с частотой повторения импульсов, который смешивают с сигналом синтезатора опорной частоты повторения импульсов и подают на блок фазовой привязки.

Изобретение относится к способам возбуждения электрооптических устройств отображения. Способ возбуждения пикселей электрофоретического дисплея, содержащего частицы четырех типов, где частицы первого типа и частицы третьего типа заряжены положительно, а частицы второго типа и частицы четвертого типа заряжены отрицательно, включает следующие стадии: (i) подачу первого возбуждающего напряжения на пиксель электрофоретического дисплея в течение первого отрезка времени с первой амплитудой для возбуждения пикселя с его переводом в состояние цвета частиц четвертого типа на наблюдаемой стороне; и (ii) подачу второго возбуждающего напряжения, противоположного первому возбуждающему напряжению, и со второй амплитудой, меньшей первой амплитуды, на пиксель электрофоретического дисплея в течение второго отрезка времени для возбуждения частиц второго типа с их смещением в направлении ненаблюдаемой стороны.

Изобретение относится к радиолокационной технике и технике радиосвязи на основе радиофотоники. Радиофотонное устройство сканирования антенных решеток основано на широкополосном источнике оптического сигнала, многоспектральных демультиплексорах и полупроводниковых оптических усилителях (SOA), применяемых в качестве усилителей с программируемым усилением и одновременно быстродействующих переключателей оптических линий задержки.

Изобретение относится к области оптического приборостроения и касается способа отражения лазерного коллимированного пучка. При осуществлении способа лазерный пучок падает под острым углом α на плоский полированный участок поверхности двулучепреломляющего кристалла с ориентацией кристаллофизических осей такой, чтобы зависящие от α коэффициенты энергетического отражения Френеля Rs и Rp ортогонально поляризованных s- и р-компонент излучения оказались бы равными для данного кристалла и данной ориентации.

Изобретение относится к лазерной технике, прикладной оптике, акустооптике, спектроскопии, измерительной технике. В неколлинеарном акустооптическом фильтре на одноосном двулучепреломляющем кристалле произвольно поляризованного излучения с длиной волны λ с двумя ортогонально плоскополяризованными однократно дифрагировавшими на ультразвуковой волне с частотой ƒ под углами α1 и α2 в воздухе относительно нормали к задней оптической грани кристалла фильтра световыми е- и о- пучками на выходе за задней выходной оптической гранью кристалла фильтра на пути этих дифрагировавших световых пучков установлено оптическое устройство для их возврата под теми же углами α1 и α2 обратно в кристалл фильтра.

Изобретение относится к технологии выращивания кристаллов типа KDP из раствора. Способ включает изготовление емкости для выращивания кристалла, при этом двигатель установлен в верхней части емкости для выращивания, а соединительный стержень кристаллодержателя присоединяется к нижнему концу вращающегося вала двигателя; изготовление кристаллодержателя для выращивания кристалла, при этом кристаллодержатель включает в себя верхнюю перекладину 7, поддон 12, соединительный стержень 6, боковые несущие стержни 8, 9 и две лезвиеобразные перемешивающие лопасти 10, 11; соединительный стержень 6 закрепляют по центру верхней перекладины 7; нижние концы боковых несущих стержней 8, 9 диаметрально противоположно закреплены на двух краях поддона 12, а верхние концы боковых несущих стержней 8, 9 прикреплены к двум концам верхней перекладины 7; лезвиеобразные перемешивающие лопасти 10, 11 закреплены на боковых несущих стержнях 8, 9; две лезвиеобразные перемешивающие лопасти 10, 11, боковые несущие стержни 8, 9 и верхнюю перекладину 7 располагают в одной вертикальной плоскости; центр верхней поверхности поддона 12 является местом крепления стержневидного затравочного кристалла; все соединения выполнены плавными для обеспечения гладкости; изготовление стержневидного затравочного кристалла 13 с направлением [001] в вертикальном направлении, при этом высота стержневидного затравочного кристалла 13 меньше, чем высота боковых несущих стержней 8, 9 кристаллодержателя, а длина по горизонтали и диапазон ширины стержневидного затравочного кристалла 13 равны 5–15 мм; установку поверхности нижнего конца стержневидного затравочного кристалла 13 в центре верхней поверхности поддона 12 кристаллодержателя; подготовку маточного раствора для выращивания кристалла с точкой насыщения от 40 до 70°C; помещение кристаллодержателя с закрепленным в нем стержневидным затравочным кристаллом 13 в печь для предварительного нагрева на время от 4 до 12 ч, при этом температура предварительного нагрева является температурой точки насыщения маточного раствора; помещение кристаллодержателя с закрепленным в нем стержневидным затравочным кристаллом 13 в подготовленный маточный раствор, присоединение соединительного стержня 6 кристаллодержателя к вращающемуся валу двигателя, запуск двигателя и установку диапазона скорости вращения равным от 10 до 50 об/мин, при этом режим вращения состоит из цикла: вращение в прямом направлении – 25 с, замедление – 2 с, остановка – 1 с, ускорение в обратном направлении – 2 с, вращение в обратном направлении – 25 с, замедление – 2 с, остановка – 1 с, ускорение в прямом направлении – 2 с; нагрев маточного раствора до температуры, на 5–15°C превышающей температуру точки насыщения, для обработки перегревом, охлаждение, чтобы степень перенасыщения маточного раствора была между 5 и 15%, таким образом реализуя быстрый рост кристалла на стержневидном затравочном кристалле и получение кристалла типа KDP.

Изобретение относится к области оптических систем с переменным фокусным расстоянием и может быть использовано в системах дополненной или виртуальной реальности (AR/VR). Оптическая линза с перестраиваемым фокусным расстоянием содержит слой электроактивного материала и структуру управляющих электродов, в которой электроды соединены с шинами для приложения к электродам управляющего напряжения для формирования фазовых профилей оптического излучения.

Изобретение относится к устройствам отображения. Аппаратура отображения содержит панель (10) отображения и экранирующую свет структуру (30).
Изобретение относится к терагерцовым (ТГц) материалам прозрачным в видимом, инфракрасном (0,5 – 50,0 мкм), терагерцовом и миллиметровом диапазонах – 0,05 – 10,0 ТГц, что соответствует длинам волн 6000,0 – 30,0 мкм. Терагерцовый кристалл согласно изобретению характеризуется тем, что он выполнен на основе хлорида и бромида серебра, и дополнительно содержит твердый раствор бромида-иодида одновалентного таллия (TlBr0,46I0,54) при следующем соотношении компонентов, мас.%:Хлорид серебра – 5,0 – 20,0;Бромид серебра – 60,0 – 75,0;Твердый раствор (TlBr0,46I0,54) – 35,0 – 5,0.Изобретение позволяет получить кристаллы с негигроскопичными и высокопластичными свойствами, прозрачные в терагерцовом, миллиметровом, видимом и инфракрасном спектральном диапазонах, причем в диапазоне от 7,0 до 10,0 ТГц кристаллы обладают оптической прозрачностью до 78%, что соответствует теоретическому пропусканию..
Изобретение относится к терагерцовым (ТГц) материалам, используемым в производстве терагерцовой оптики. Терагерцовый кристалл согласно изобретению характеризуется тем, что выполнен на основе однофазных твердых растворов системы AgCl – AgBr – TlI и содержит хлорид, бромид серебра и иодид одновалентного таллия при следующем соотношении ингредиентов, мас.%: хлорид серебра – 5,0–10,0; бромид серебра – 70,0–85,0; иодид одновалентного таллия – 25,0–5,0.

Изобретение относится к области лазерной техники и касается способа получения последовательности идентичных фемтосекундных импульсов для излучения с произвольной шириной спектра. Способ заключается в том, что излучение лазера делят зеркалом на две части, выделяют сигнал с частотой повторения импульсов, который смешивают с сигналом синтезатора опорной частоты повторения импульсов и подают на блок фазовой привязки.
Наверх