Изобретение относится к диагностике плазмы, в частности к измерению локальной величины внешнего магнитного поля плазмы, и может быть использовано для определения величины магнитного поля в газовой среде. Известен зондовый способ исследова ния магнитного поля, заключающийся в том, что в процессе измерений зонд входит в контакт с плазмой и искажает ее характеристики ij. Наиболее близким«к предлагаемому является способ фарадеевского вращения плоскости поляризации на резонанс ных атомах плазмы, при котором через плазму в направлении магнитного поля пропускается линейно поляризованный сигнал с частотой, близкой к частоте перехода нейтральных атомов плазмы (либо специально введенных ато мов) . При прохождении через плазму плоскость поляризации света поворачи вается вследствие эффекта Фарадея на резонансных атомах (поворот на электронах плазмы при этом ничтожно мгш), По измерению угла поворота плоскости поляризации можно измерять величину магнитного поля при известной плоско ти резонансных атомов 2. Недостаток этих способов заключается в невысокой точности. С целью повышения точности согласно способу определения величины магнитного поля, включающему прохождение линейно поляризованного излучения через исследуемый объект и определение фарадеевского угла поворота зондирующего сигнала, исследуемый объект дополнительно просвечивают интенсивным, циркулярно поляризованным излучением и определяют индуцируемый указанным излучением угол поворота зондирующего сигнала. На чертеже приведена схема установки, на которой можно проводить измерения по определению величины магнитного поля. Излучение лазера на красителе 1 линейно поляризуется поляризатором 2, часть излучения (зондирующий сигнал), проходя через полупрозрачное зеркало 3, направляется в среду 4. Направление распространения зондирующего сигнала совпадает с направлением силовых линий магнитного поля , в котором находится среда 4. В магнитном поле происходит фарад евс-г кое вращение плоскости поляризации зондирующего сигнала, в результате
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Способ измерения угла фарадеевского вращения | 1982 |
|
SU1125513A1 |
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ РАССТОЯНИЯ НА ОСНОВЕ ПОЛЯРИЗАЦИОННЫХ СВОЙСТВ ФОТОННОГО ЭХА | 2005 |
|
RU2306527C2 |
Способ измерения спектров эффекта фарадея различных веществ | 1978 |
|
SU697897A1 |
Способ определения распределения плотности газа | 1979 |
|
SU849855A1 |
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ВНЕШНЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА СРЕДУ ИЛИ ОБЪЕКТ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 1993 |
|
RU2021590C1 |
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛОТНОСТИ ВЕЩЕСТВА | 1990 |
|
RU2014586C1 |
Флуктуационный оптический магнитометр | 2019 |
|
RU2744814C1 |
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ МЕТАЛЛОВ В ПРОБАХ МЕТОДОМ ЭЛЕКТРОТЕРМИЧЕСКОЙ АТОМНО-АБСОРБЦИОННОЙ СПЕКТРОМЕТРИИ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 2009 |
|
RU2421708C2 |
Лазерный спектрометр магнитного резонанса | 2017 |
|
RU2665588C1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ "КРАСНОГО СМЕЩЕНИЯ" ПЛОСКОПОЛЯРИЗОВАННОГО КОГЕРЕНТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ | 2004 |
|
RU2276347C1 |
Авторы
Даты
1981-09-15—Публикация
1979-12-14—Подача