в виде магнитной пленки из мгггериала с вьь соким значением угла фарадеевского вращения. Источник плоско-аоляриэованного света 4 и измеритель 5 угла вращения плоскости поляриэацнн расположен так, что луч 6 плоско- 1оляризованного света, отражаясь от вращающегося магнитопровода 3, падает на измеритель 5 угла вращения плоскости поляризации. Работа устройства основана на использсж акии магниюоптического эффекта Керра. При отсутствии раэннаы температур между горячим и холо(тьтм спаями термопары 1 постоянный ток по вращаюше я обмотке 2 не протекает. Магнитное состоящие материа ла магнитопровода 3 определяется его спон танной намагниченностью и , и результи- . рующее магнитное поле равно нулю. Поэтому при отражении луча 6 .плоско-поляризованного света от вращающегося магиитопровода 3 вращения плоскости поляризации света не происходит и измеритель 5 вращения не регистрирует. При наличии раааос:ти температур между спаями термопары 1 по вращающейся обмотке 2 протекает постояв- ный ток. Магнитный поток Ф, создаваемый этим током, определяет магнитное состояние вращающегося магнитопровода 3, причем вектор намогничекностй материала магнитопровода 3 параллелен оси ращения обмотки 2, Согласно магнитооптическому эффекту Керра, при отраженйк луча в плоскополяризованного света от намагниченного материала магнитопровода 3 происходит вра щение плоскости поляризации света на не- который угол оС , отличный tyr началыюго азимута. Величина угла оС вращения Ш1ос кости поляризации определяется как cc C«-D-, где Сц - постоянная Керра, 3 - намагниченность материала магнитопровода 3, Измеритель 5 измеряет ветличиву угла вращения об . При измейенив разности температур между спаями термопары 1 изменяется ток, протекающий по вращающейся обмотке 2, который в свою очередь, изменяет вел51чнну намагниченности U материа ла магнитопровода 3. Это приводит к измеению угла врагпеиия плоскости поляризации off , Таким образом, значение температуы вращающегося объекта однозначно опрееляется величиной угла вращения плоскости оляризации от начального азимута. Предлагаемое усчройство для измерения емпературы вращающихся объектов имеет ледующие преимущества по сравнению;, с звестными устройствами. Чувств ительйость стройства повыщается, так как величина инимального измеряемого магнитного поока, определяемого магнитооптическим ме-. одом, составляет Вб; повышение увствктелыюсти позволяет расширить диаазон измеряемых температур и регистрировать весьма медленные колебания температуры Вращающегося объекта с Высокой очностью. Кроме того, устройство позволяет измерять температуру вращающегося объекта дистанционно. При применении в качестве источника плоско-поляризованного света лазеров это расстояние может достигать нескольких сот метров при высокой помехозащищенности. Формула изобр, етения Устройство для измерения температуры вращающихся объектов, содержащее разме- щедные на контролируемом объекте термопару и магнитопровод с измерительной обмоткой, отличающееся тем, что, с целью увеличения чувствительности устройства, в него введены источник плоскополйразованкого света и измеритель угла. вращения плоскости поляризации, причем оси источника плоско-поляризованного света, измерителя угла вращения плоскости поляриаааии и измерительной обмотки лежат в одной плоскости, а в магвитопроводе выполнена кольцевая полость с размешенной в кей измерительной обмоткой. Источники информации, принятые во внимание при экспертизе; 1.Авторское свидетельство СССР № 151845, кл. Q 01 К 13/О8, 1962. 2.Авторское свидетельство СССР № 359547, кл. К 13/О8, 1971.
Плоскость поларнуации
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Устройство для измерения температуры | 1976 |
|
SU593083A1 |
ИЗМЕРИТЕЛЬ ТОКА ОПТИЧЕСКИЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ | 2018 |
|
RU2682133C1 |
Устройство для измерения температуры | 1979 |
|
SU917004A1 |
ОПТИЧЕСКИЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА В ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ СЕТЯХ | 2016 |
|
RU2627987C1 |
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ МАГНИТООПТИЧЕСКИХ ЭФФЕКТОВ in situ | 2014 |
|
RU2560148C1 |
Способ считывания информации с магнитного носителя с полосовой доменной структурой и устройство для его осуществления | 1983 |
|
SU1094861A1 |
ИЗМЕРИТЕЛЬ ТОКА ОПТИЧЕСКИЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ | 2019 |
|
RU2700288C1 |
ИЗМЕРИТЕЛЬ ПЕРЕМЕННОГО И ПОСТОЯННОГО ТОКА ОПТИЧЕСКИЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ | 2019 |
|
RU2720187C1 |
Магнитооптический гистериограф | 1984 |
|
SU1282029A1 |
ОПТИЧЕСКИЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА | 2016 |
|
RU2620927C1 |
Авторы
Даты
1978-05-25—Публикация
1975-10-08—Подача