SU1130808A1 - Magnetic optical teslameter - Google Patents
Magnetic optical teslameter Download PDFInfo
- Publication number
- SU1130808A1 SU1130808A1 SU833544130A SU3544130A SU1130808A1 SU 1130808 A1 SU1130808 A1 SU 1130808A1 SU 833544130 A SU833544130 A SU 833544130A SU 3544130 A SU3544130 A SU 3544130A SU 1130808 A1 SU1130808 A1 SU 1130808A1
- Authority
- SU
- USSR - Soviet Union
- Prior art keywords
- optical
- magneto
- input
- output
- probe
- Prior art date
Links
Landscapes
- Measuring Instrument Details And Bridges, And Automatic Balancing Devices (AREA)
- Measuring Magnetic Variables (AREA)
Abstract
1. Магнитооптический тесламетр, содержащий двухчастотнЫй лазер, светоделитель, два оптических фильтра, два фотоприемника, магнитооптический зонд, состо щий из чейки Фараде и двух четвертьволновых ппастинок, два световода, соединенных с магнитооптичес1сим зондом, отличающийс тем, что, с целью повышени точности измерений, в него введены второй светоделитель два оптических смесител ,oтpaжaтeльJ третий и четвертый световоды и раз ностньщ фазометр, причем первьй выход лазера через первый оптический фильтр и первый светоделитель оптически св зан через два световода с противоположными входами магнитооптического зонда, первый выход которого через третий световод и первый вход первого оптического смесител св зан с входом первого фотоприемни- ка, втopdй выход зонда через четвертый световод и первый вход второго, оптического смесител св зан с входом второго фотоприемника, второй выход лазера через второй оптический фильтр оптически св зан с входом второго светоделител ,-первый выход которого через отражатель св зан с вторым входом первого смесител , второй выход второго светоделител св зан с вторым входом второго смесител , а выходы фотоприемников подключены к входам разностного фазометра. 2. Магнитооптический тесламетр, содержащий двухчастотный лазер с противоположными круговыми пол ризаци ми компонент излучени , два оптических фильтра, два фотоприемника , магнитооптический зонд, состо. щий из чейки Ф араде , два световода , соединенных с магнитооптическим зондом, отличающи и- с тем, что, с целью повышени точности измерений, в него введены разностньй фазометр и третий и четСлЭ вертый световоды, причем выходы лаО 90 зера через два световода св заны с входами магнитооптического зонДа, первый и второй выходы которого че00 рез третий и четвертый световоды и оптические фильтры оптически св заны с входами первого и второго фотоприемников соответственно, выходы которых соединены с входами разностного фазометра.1. A magneto-optical teslameter containing a two-frequency laser, a beam splitter, two optical filters, two photodetectors, a magneto-optical probe consisting of a Farade cell and two quarter-wavelength devices, two fibers connected to a magneto-optical probe, characterized in that, in order to improve the measurement accuracy, A second beam splitter, two optical mixers, a third and a fourth light guide fibers and a phase meter, the first laser output through the first optical filter and the first beam splitter Through two optical fibers with opposite inputs of the magneto-optical probe, the first output of which through the third light guide and the first input of the first optical mixer is connected to the input of the first photodetector, the second output of the probe through the fourth light guide and the first input of the second photodetector, the second laser output through the second optical filter is optically connected to the input of the second beam splitter, the first output of which through the reflector is connected to the second input of the first mixer, the second the output of the second beam splitter is connected to the second input of the second mixer, and the outputs of the photodetectors are connected to the inputs of the differential phase meter. 2. A magneto-optical teslameter containing a two-frequency laser with opposite circular polarizations of the radiation component, two optical filters, two photodetectors, a magneto-optical probe, and The two optical fibers connected to the magneto-optical probe, which are different from the cell, are designed so that, in order to improve the measurement accuracy, differential phase meters and third and fourth optical fibers are introduced into it, and the outputs of the laser through two optical fibers are connected the inputs of the magneto-optical probe, the first and second outputs of which through the third and fourth light guides and optical filters are optically coupled to the inputs of the first and second photodetectors, respectively, the outputs of which are connected to the inputs of the differential phase meter.
Description
Изобретение относитс к магнитным измерени м и может быть использовано дл измерений магнитной индукции посто нного магнитного пол . Известен магнитооптический тесламетр , содержащий последовательно сое диненные источник света, модул тор, пол ризатор-анализатор в виде призмы Плана-Томпсона, чейку Фараде , отражатель, светоделитель, два фотоприемника , синхронный детектор и регистрирующий прибор И , Недостатками тесламетра вл ютс узкий динамический диапазон измерений из-за низкой частоты модул ции, которую способен обеспечить механический модул тор, а также недостаточ ную точность, ограниченную низкочастотными колебани ми интенсивности излучени источника света, Наиболее близким техническим реше нием к предпагаемо.му вл етс магнитооптический тесламетр, содержащий .источник света в виде двухчастотного лазера, светоделитель, два оптических (|ильтра, два фотоприемника, магнитооптический зонд, состо щий из чейки Фараде и двух четвертьволновых пластинок, два световода, соединенных с магнитооптическим зондом , и мостова схема, входы которой подключены к выходам фотоприемников zj. Недостатками известного тесламетра вл ютс высока чувствительность к изменению козф||ициентов пере дачи фотоприемников, а также к изменению параметров чейки Фараде , что ограничивает его точность величиной пор дка 0,3%. Цель изобретени - повышение точности измерений. Поставленна цель достигаетс тем что,в магнитооптический тесламетр, содержащий двухчастотный лазер, светоделитель , два оптических фильтра, два фотоприемника, магнитооптический зонд, состо пщй из чейки Фараде и двух четвертьволновых пластинок, два световода, соединенных с магнито оптическим зондом, введены второй светоделитель, два оптических смесител , отражатель, третий и четвертый световоды и разностный фазометр причем первый выход лазера через первый оптический фильтр и первый светоделитель оптически св зан чере два световода с противоположны входами магнитооптического зонда. первый выход которого 4ept;r i -третий световод и первый вход первого оптического смесител св зан с входом первого фотоприемника, второй выход зонда через четвертый световод и первый вход второго оптического смесител св зан Свходом второго фотоприемника , второй выход лазера через второй оптический фильтр оптически св зан с входом второго светоделител , первый выход которого через отражатель св зан с вторь М входом первого смесител , второй выход второго светоделител св зан с вторым входом второго смесител , а выходы фотоприемников подключены к входам разностного фазометра. Поставленна цель достигаетс также тем, что в магнитооптический тес- ламетр, содержащий двухчастотный лазер с противоположными круговыми пол ризаци ми компонент излучени , два оптических фильтра, два фотоприемника , магнитооптический зонд, состо щий из чейки Фараде , два световода, соединенных с магнитооптическим зондом, введены разностный фазометр и третий и четвертый световоды, причем выходы лазера через два световода св заны с входами магнитооптического зонда, первый и второй выходы которого через третий и четвертый световоды и оптические фильтры оптически св заны с входами первого и второго фотоприемников соответственно, выходы которых соединены с входами разностного фазометра . На фиг. 1 представлена схема магнитооптического тесламетра, первый вариант; на фиг. 2 - то же, второй вариант. Тесламетр содержит двухчастотный лазер I, первый выход которого через первый оптический фильтр 2 и пер аш светоделитель 3, где луч делитс на два, оптически св зан с двум световодами 4 и 5, посредством которых два встречных луча подаютс на магнитооптический зонд 6; Магните оптический зонд 6 состоит из двух четвертьволновых пластинок 7 и 8 и чейки 9 Фараде . Выходы магнитооптического зонда 6 через световоды 10 и П св заны с первыми входами оптических смесителей 12 и 13, с выхода которых лучи подаютс на входы фотоприемников 14 и 15. Второй выход лазера I через второй оптический фильтр 16, второй светоделитель 17 и отражатель 18 оптически св зан с вторыми входами оптических смесителей 12 и 13. Сложенные лучи поступают на фотоприемники 14 и 15, выходы которых соединены с входми разностного фазометра 19.The invention relates to magnetic measurements and can be used to measure the magnetic induction of a constant magnetic field. A magneto-optical teslameter is known, containing a sequentially connected light source, a modulator, a polarizer-analyzer in the form of a Plan-Thompson prism, a Farade cell, a reflector, a beam splitter, two photodetectors, a synchronous detector and a recording device And, The disadvantages of the teslameter are a narrow dynamic measuring range due to the low modulation frequency that a mechanical modulator is capable of providing, as well as insufficient accuracy limited by low-frequency oscillations of the radiation intensity of the source The closest technical solution to the predicted one is a magneto-optical teslameter containing a source of light in the form of a two-frequency laser, a beam splitter, two optical (| Iltra, two photodetectors, a magneto-optical probe consisting of a Farade cell and two quarter-wave plates, two a fiber connected to a magneto-optical probe and a bridge circuit, the inputs of which are connected to the outputs of photodetectors zj. The disadvantages of the known teslameter are the high sensitivity to changes in transmittance otopriemnikov and to change parameters Faraday cell, which limits the accuracy of the order of magnitude of 0.3%. The purpose of the invention is to improve the measurement accuracy. The goal is achieved by the fact that, in a magneto-optical teslameter containing a two-frequency laser, a beam splitter, two optical filters, two photodetectors, a magneto-optical probe consisting of a Farad cell and two quarter-wave plates, two fibers connected to a magneto-optical probe, a second beam splitter, two an optical mixer, a reflector, a third and fourth optical fibers, and a differential phase meter, the first laser output through the first optical filter and the first optical beam splitter optically connected to the two optical fibers On the opposite inputs of the magneto-optical probe. the first output of which 4pt; ri is the third light guide and the first input of the first optical mixer connected to the input of the first photodetector, the second output of the probe through the fourth light guide and the first input of the second optical mixer connected by the input of the second photodetector, the second output of the laser through the second optical filter is optically connected with the input of the second beam splitter, the first output of which through the reflector is connected to the second M input of the first mixer, the second output of the second beam splitter is connected to the second input of the second mixer, and the outputs of the photodetectors connected to the inputs of the differential phase meter. The goal is also achieved by the fact that a magneto-optical teslameter containing a two-frequency laser with opposite circular polarization radiation component, two optical filters, two photodetectors, a magneto-optical probe consisting of a Farad cell, two fibers connected to a magneto-optical probe, are introduced a difference phase meter and a third and fourth light guide, the laser outputs being connected via two light guides to the inputs of a magneto-optical probe, the first and second outputs of which are through the third and fourth light guide and optical filters optically coupled to the inputs of the first and second photodetectors, respectively, whose outputs are connected to inputs of the differential phase meter. FIG. 1 shows a magneto-optical teslameter diagram, the first option; in fig. 2 - the same, the second option. The teslameter contains a dual-frequency laser I, the first output of which is through the first optical filter 2 and first of the beam splitter 3, where the beam is divided into two, optically coupled to two optical fibers 4 and 5, by means of which two opposite beams are fed to the magneto-optical probe 6; The magnet optical probe 6 consists of two quarter-wave plates 7 and 8 and a Farad cell 9. The outputs of the magneto-optical probe 6 through the optical fibers 10 and P are connected to the first inputs of optical mixers 12 and 13, from the output of which the rays are fed to the inputs of photodetectors 14 and 15. The second output of laser I is through the second optical filter 16, the second beam splitter 17 and the reflector 18 optically is connected with the second inputs of the optical mixers 12 and 13. The folded beams arrive at the photodetectors 14 and 15, the outputs of which are connected to the inputs of the differential phase meter 19.
По второму варианту магнитооптический тесламетр содержит двухчастотный лазер 1 и оптический фильIn the second variant, the magneto-optical teslameter contains a two-frequency laser 1 and an optical filter.
2.Выходы лазера 1 через световоды 4 и 5 подаютс на входы магнитооптического зонда 6, состо щего из чейки Фараде 9. Выходы магнитооптического зонда через световоды 10 и 11 и оптические фильтры оптически св загы с входами соответствующих фотоприемников 14 и 15, при этом2. The outputs of the laser 1 through the optical fibers 4 and 5 are fed to the inputs of the magneto-optical probe 6 consisting of a Farad cell 9. The outputs of the magneto-optical probe through the optical fibers 10 and 11 and optical filters optically connected to the inputs of the corresponding photodetectors 14 and 15, while
к входу фотоприемника 14 выходом подключен оптический фильтр 16. Выходы фотоприемников 14 и 15 соединены с входами разностного фазометра 19, выход которого вл етс информационным выходом устройства.An optical filter 16 is connected to the input of the photoreceiver 14. The outputs of the photoreceivers 14 and 15 are connected to the inputs of the differential phase meter 19, the output of which is the information output of the device.
Тесламетр (фиг. l) работает следующим образом.The teslameter (Fig. L) works as follows.
Лазер 1 генерирует двухмодовое излучение, представл ющее собой две линейно пол ризованные взаимно ортогональные волны, разность частот которых может устанавливатьс в йнтерСОLaser 1 generates two-mode radiation, which is two linearly polarized mutually orthogonal waves, the frequency difference of which can be set in interCO
вале 10-10 Гц. Естественно, что прин ты обычные меры дл обеспечени стабильности характеристик излучени ( стабилизаци частот и мощности). . Луч из первого выхода лазера 1 проходит оптический фильтр 2, который также, как и фильтр 16 может представл ть собой просто анализатор, пропускающий одну из двух ортогоналных мод, и попадает на светоделителshaft 10-10 Hz. Naturally, conventional measures are taken to ensure the stability of the radiation characteristics (stabilization of frequencies and power). . The beam from the first output of laser 1 passes an optical filter 2, which also, like filter 16, can simply be an analyzer that passes one of the two orthogonal modes and hits the beam splitter
3,который представл ет собой, например , полупрозрачное зеркало. На с етоделителе 3 первый луч лазера разщепл етс на два луча, которые3, which is, for example, a translucent mirror. On delimiter 3, the first laser beam is split into two beams, which
с помощью световодов 4 и 5 подвод тс к противоположным сторонам магнитооптического зонда 6 и образуют пару встречных лучей. Лучи, прошедшие магнитооптический зонд 6, через световоды 10 и 11 подаютс на оптические смесители 12 и 13 соответственно , которые так же как светоделитель 17 могут быть выполнены в виде полупрозрачных зеркал. Луч из второго выхода лазера 1 проходит через второй оптический ({ильтр 16 и напр а08084using the light guides 4 and 5, they are led to opposite sides of the magneto-optical probe 6 and form a pair of opposing rays. The rays passing through the magneto-optical probe 6 are transmitted through the optical fibers 10 and 11 to the optical mixers 12 and 13, respectively, which, like the beam splitter 17, can be made in the form of translucent mirrors. The beam from the second output of laser 1 passes through the second optical ({illtr 16 and eg a08084
л етс на светоделитель 17, где луч делитс на два. Один из разделенных лучей подаетс на оптический смеситель 12, а второй через .отражатель 18 - на оптический смеситель 13. Отражатель 18 может представл ть собой, например, глухое зеркало или призму полного внутреннего отражени . Фильтр 16 выдел Q ет вторую моду, котора на оптических смесител х 12 и 13 смешиваетс с встречными лучами первой моды. Эти смешанные лучи попадают на фотоприемники 14 и 15 соответственно, где преобразуютс в электрический сиг нал биений.It is located at the beam splitter 17, where the beam is divided into two. One of the separated rays is fed to the optical mixer 12, and the second through the reflector 18 to the optical mixer 13. The reflector 18 may be, for example, a blind mirror or a prism of total internal reflection. The filter 16 selects Qet a second mode, which on optical mixers 12 and 13 is mixed with the opposing rays of the first mode. These mixed beams fall on the photodetectors 14 and 15, respectively, where they are converted into an electrical beat signal.
Фазометр 19 вьщел ет разность фаз двух электрических сигналов одной частоты. При включении прибора магнитооптический зонд 6 экранируют и выставл ют начальное значение фазового , сдвига, например нулевое. При помещении магнитооптического зонда 6 в магнитное поле возникает опти . ческа разность хода встречных лучей, котора приводит к фазовому сдвигуPhase meter 19 selects the phase difference between two electrical signals of the same frequency. When the device is turned on, the magneto-optical probe 6 is shielded and the initial value of the phase shift is set, for example, zero. When a magneto-optical probe 6 is placed in a magnetic field, an optic appears. the chests path difference of the opposing rays, which leads to a phase shift
ср 2VdB. где V - посто нна Верде;wed 2VdB. where V is constant Verde;
d - толщина активного сло чейки Фараде ;d is the thickness of the active layer of the Farade cell;
В - магнитна индукци . При этом в магнитооптическом зонде происходит следующее. Линейно пол ризованнъш луч, пройд четвертьволновую пластинку, приобретает кру5 говую пол ризацию. Вращение плоскости пол ризации, обусловленное эффект .. Фараде , .дп встречных лучей имеет различные знаки, ускор один луч и тормоз второй. Пройд вторую четвертьволновую пластинку, луч снова становитс линейно пол ризованным. Интенсивность луча на выходе световода 10 описываетс выражениемB - magnetic induction. In this case, the following occurs in the magneto-optical probe. A linearly polarized beam, having traversed a quarter-wave plate, acquires a circular polarization. The rotation of the plane of polarization due to the effect .. Farad., The oncoming beam has different signs, acceleration of one beam and brake of the second. Having passed the second quarter-wave plate, the beam again becomes linearly polarized. The intensity of the beam at the output of the light guide 10 is described by the expression
5 ,Ь ) 4cf Д)4 q,oli) ipelt) q(B)l,5, b) 4cf D) 4 q, oli) ipelt) q (B) l,
где - частота излучени ;where is the radiation frequency;
Cf,(t)- случайна фаза, обусловленна нестабильност ми лазе0ра 1{Cf, (t) is a random phase caused by laser instability 1 {
(li HlHtp lt) - случайные фазы, обусловленные нестабильност ми оптического щита в соответствующих световодах от вли ющих факторов (температура, дав5 ление и др .) ;(li HlHtp lt) - random phases caused by instabilities of the optical shield in the corresponding optical fibers from influencing factors (temperature, pressure, etc.);
CSj,(t) -случайна фаза, обусловленна вли нием внешних факторов на магнитооптический зонд 6; CP{B) -приращение фазы, обусловленное эффектом Фараде . Интенсивность луча на выходе световода I1 описываетс выражением I,,a,, 46ttVt 6Wvcp,,(t)-4(B), где суд, - начальное значение разности фаз встречных лучей, обусловленное различными оптическими пут ми; CpyCt) и Cf,,(t) - случайные фазы. Интенсивность луча на выходе светоделител 17 равна/ , t+(i(t) (3) где Cp,,(t) - случайна фаза, соответ ствующа нестабильност м второй моды; 2 частота излучени второй моды. Интенсивность луча на выходе отражател 18 равна 1,2, 0,2sinfrt+ fi b M ; ( где (рог начальное значение разности фаз разделенных лучей второй моды На выходе фотоприемника 15 будет сигнал V, a,6;n(,,lt)4cf(t)Cf,git)+%W+tf (Bl-tp2W,(5) на выходе фотоприемника 14 M2 ajSin(-3i- 2Vtvq,(,tCf5(t))+ %W-4 tebtp7W-4oOСб) на выходе фазометра 19 ,(t) + c,o(t)-46W 4 «(t)(8 ()2Ч(8), 4o%2-%oq c W-t),U)4Cf,(t)-q,5(t)). Магнитооптический тесламетр (фиг. 2) работает следующим образом Лазер I представл ет собой изотропный зеемановский лазер, лучи с выходов которого пол ризованы по кругу. При этом луч, совпадающий с направлением магнитного пол , сос тоит из двух компонент ,-6 , , где - частота лазера без магнитно пол ; А- - смещение частоты лазера, вызванное эффектом Зеемана. Перва компонента имеет правую круговую пол ризацию, а втора ,левую. На втором выводе лазера 1 компонента излучени с частотой -0 имеет левую круговую пол ризацию, а компонента с частотой правую . Проход через чейку Фараде компоненты излучени с правой и левой круговыми пол ризаци ми получают приращени фазы с противоположными знаками. Оптические фильтры 2 и 16, представл ющие из себ , например, просто анализаторы, выдел ют из. излучени , прошедшего ро световодам через чейку Фараде , интерферирующие составл ющие излучени , которые на соответствующих фотоприемниках 14 и 15 преобразуютс в электрические сигналы разностной частоты. Фазометр 19 измер ет разность фаз двух электрических сигналов одной частоты . Основные соотношени таковы. Интенсивность луча на выходе оптического фильтра состоит из двух компонент и 1,2 которые описываютс следу ющими выражени ми: I,,a,,5;n,l+t,U)4(,(tl4c 6aHty,,); , i,rci,,sin -32iitp2W4(iH4;Ubcp;jt)-cf{B),: где Ц, (t) и cp2(t) - случайные фазы, обусловленные нестабильност ми параметров лазера 1; q4 W, tfi 1.4-6 W, 4-6 W a %(t} (t) - случайные фазы, обусловленные вли нием внешних факторов на световоды 4 и 11 и зонд 6 по отношению к первой компоненте; ( || (в) - приращение фазы, обусловленное эффектом Фараде . Интенсивность луча ка входе оптического фильтра 16 состоит из компонент 12J и которые описываютс выражени ми I,,a2,,btf,lt ,), Porqle)) l22 a2.,,ltl4lf(t)4C| itlf4 i(tlt. ), где и cf(32 начальные фазы компонент второго выхсзда лазера по отношению к фазам соответствующих компонент первого 1а,1хода лазера 1 . Сигнал на выходе фотоприемника I5 имеет вид V,a,5;«(, 4cp,U)-7|,(ihq) (i)-cf (t) .../|Л )|Ъ/IIt,. I /i. . и ..I %W-(,,(t)-cf;,(i) 42(f Ol , (10) 7 13 СИГНШ1 на и,1ходе фотопрнемника 14 имеет вид M,j (V 2litc,li) + 4)(tl-cf5lt))-tt4feli )-4UtUtp,U)(i)fq,,,(.. ( Разность фаз, выделенна фазометром 19, описываетс выражением i 4-tPo2- c,t4ltl4 - nW 4,,(t) + 45 - 5W 4loW-4 ,aUl44tf(B)(o4q,t)4cf(8l где фо - начальна разность фаз; (j,,(t)- случайна составл юща . обусловленна нендентичностью изменени оптических путей в световодах под вли нием внешних факторов. Динамический диапазон предпоженных устройств определ етс несущей частотой (разностной частотой излучени . При этом верхн частота изменени магнитного пол должна быть на один-два пор дка ни7«;е несущей частоты. Предпагаемый магнитооптический тесламетр позвол ет расширить диапазон измерений и повысить быстродействие . -По сравнению с серийным тес- , ламетром Ш1 -1 производительность возрастает более чем в 2 раза.CSj, (t) -cause phase, due to the influence of external factors on the magneto-optical probe 6; CP (B) phase increment due to the Farad effect. The intensity of the beam at the output of the fiber I1 is described by the expression I ,, a ,, 46ttVt 6Wvcp ,, (t) -4 (B), where the trial is the initial value of the phase difference of the opposing rays, due to different optical paths; CpyCt) and Cf ,, (t) are random phases. The intensity of the beam at the output of the splitter 17 is equal to /, t + (i (t) (3) where Cp, (t) is a random phase corresponding to the instability of the second mode; 2 the emission frequency of the second mode. The intensity of the beam at the output of the reflector 18 is 1 , 2, 0,2sinfrt + fi b M; (where (horn is the initial value of the phase difference of the separated beams of the second mode) At the output of the photodetector 15 there will be a signal V, a, 6; n (,, lt) 4cf (t) Cf, git) +% W + tf (Bl-tp2W, (5) at the output of the photodetector 14 M2 ajSin (-3i-2Vtvq, (, tCf5 (t)) +% W-4 tebtp7W-4oOSb) at the output of the phase meter 19, (t) + c, o (t) -46W 4 "(t) (8 () 2Ч (8), 4o% 2-% oq with Wt), U) 4Cf, (t) -q, 5 (t)). Magneto-optical teslameter (FIG 2) works as follows Laser I is an isotropic Zeeman laser, the rays from the outputs of which are polarized in a circle.At the same time, the beam coinciding with the direction of the magnetic field consists of two components, -6, where is the frequency of the laser without a magnetic field; A - - laser frequency shift caused by the Zeeman effect: the first component has right circular polarization, and the second, left. On the second pin of laser 1, the radiation component with a frequency of -0 has the left circular polarization, and the component with the frequency is right-handed. Passing through the Farad правой cell, the radiation components with right and left circular polarizations receive phase increments with opposite signs. Optical filters 2 and 16, which are from themselves, for example, simply analyzers, are extracted from. the radiation transmitted by the optical fibers through the Farad cell, the interfering components of the radiation, which at the corresponding photodetectors 14 and 15 are converted into electrical signals of the difference frequency. A phase meter 19 measures the phase difference of two electrical signals of the same frequency. The basic relationships are as follows. The intensity of the beam at the output of the optical filter consists of two components and 1.2 which are described by the following expressions: I ,, a ,, 5; n, l + t, U) 4 (, (tl4c 6aHty ,,);, i, rci ,, sin -32iitp2W4 (iH4; Ubcp; jt) -cf {B): where C, (t) and cp2 (t) are random phases due to instability of the parameters of laser 1; q4 W, tfi 1.4-6 W, 4-6 W a% (t} (t) are random phases due to the influence of external factors on the optical fibers 4 and 11 and probe 6 with respect to the first component; (|| (c) - phase increment due to the Farad effect. The intensity of the beam at the input of the optical filter 16 consists of components 12J and which are described by the expressions I ,, a2, btf, lt,), Porqle)) l22 a2. ,, ltl4lf (t) 4C | itlf4 i (tlt.), where and cf (32 are the initial phases of the components of the second laser output relative to the phases of the corresponding components of the first 1a, 1 laser output 1. The signal at the output of the I5 photodetector is V, a; 5; "(, 4cp, U ) -7 |, (ihq) (i) -cf (t) ... / | Л) | Ъ / IIt ,. I / i. . and ..I% W - (,, (t) -cf;, (i) 42 (f Ol, (10) 7 13 SIGNS1 on and, at the photo input of the 14, has the form M, j (V 2litc, li) + 4 ) (tl-cf5lt)) - tt4feli) -4UtUtp, U) (i) fq ,,, (.. (The phase difference, separated by phase meter 19, is described by the expression i 4-tPo2-c, t4ltl4 - nW 4 ,, (t ) + 45 - 5W 4loW-4, aUl44tf (B) (o4q, t) 4cf (8l where the initial phase difference of the phases; (j ,, (t) is a random component due to the nonentical change in the optical paths in the optical fibers under the influence of external factors. The dynamic range of the prearranged devices is determined by the carrier frequency (differential frequency of the radiation. In this case, the upper frequency of the change of the magnetic field must be by one or two orders of magnitude ni7 ";. f carrier frequency Predpagaemy magneto teslametr allows to expand the measurement range and improve the performance compared with the serial -According tes-, Lamettrie GW1 -1 performance increases by more than 2 times..
Ajnru Ajnru
фиг 2fig 2
Claims (2)
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SU833544130A SU1130808A1 (en) | 1983-01-21 | 1983-01-21 | Magnetic optical teslameter |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SU833544130A SU1130808A1 (en) | 1983-01-21 | 1983-01-21 | Magnetic optical teslameter |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
SU1130808A1 true SU1130808A1 (en) | 1984-12-23 |
Family
ID=21046812
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
SU833544130A SU1130808A1 (en) | 1983-01-21 | 1983-01-21 | Magnetic optical teslameter |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
SU (1) | SU1130808A1 (en) |
-
1983
- 1983-01-21 SU SU833544130A patent/SU1130808A1/en active
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
1. ПНИ, 1971, N- 4, с. 37. 2.„Измерительна техника, 1974, № 2, с. 56,. * |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US3891321A (en) | Optical method and apparatus for measuring the relative displacement of a diffraction grid | |
US3728030A (en) | Polarization interferometer | |
US5619325A (en) | Optical system for ellipsometry utilizing a circularly polarized probe beam | |
CN109839606B (en) | A new type of atomic magnetometer device and detection method | |
US4433915A (en) | Dual-polarization interferometer with a single-mode waveguide | |
GB2058346A (en) | Ring Interferometer Rotation Sensors | |
SU1130808A1 (en) | Magnetic optical teslameter | |
US4298284A (en) | Method and apparatus for measuring magnetooptic anisotropy | |
JPH02118416A (en) | Optical sensor | |
WO2004003526A1 (en) | Heterodyne laser interferometer using heterogeneous mode helium-neon laser and super heterodyne phase measuring method | |
JP3873082B2 (en) | Polarimeter and method for measuring the Faraday rotation angle of an object to be measured | |
JPS6088929A (en) | Optical heterodyne module | |
JPH08278202A (en) | Optical device for polarization analysis and polarization analyzer using the device | |
SU1755382A1 (en) | Fiber-optic sensor | |
SU712684A1 (en) | Method of measuring amplitude of mechanical oscillations | |
RU1775622C (en) | Dispersion interferometer | |
SU853428A2 (en) | Device for measuring temperature | |
SU1239626A1 (en) | Phase shift calibrator | |
SU1099284A1 (en) | Laser doppler speed meter | |
SU1155921A1 (en) | Polarizing refractometer | |
JPS61196103A (en) | Displacement meter | |
SU1272258A1 (en) | Method and apparatus for measuring high voltage | |
SU1478064A1 (en) | Method of measuring optic length of fiber optic light guides | |
SU970236A1 (en) | Electric field strength meter | |
SU1139976A1 (en) | Polarimeter |