RU131227U1 - Автоматизированная установка для исследования магнитного акустооптического взаимодействия в антиферромагнетиках - Google Patents

Автоматизированная установка для исследования магнитного акустооптического взаимодействия в антиферромагнетиках Download PDF

Info

Publication number
RU131227U1
RU131227U1 RU2013114625/28U RU2013114625U RU131227U1 RU 131227 U1 RU131227 U1 RU 131227U1 RU 2013114625/28 U RU2013114625/28 U RU 2013114625/28U RU 2013114625 U RU2013114625 U RU 2013114625U RU 131227 U1 RU131227 U1 RU 131227U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
analog
control system
antiferromagnet
sample
digital
Prior art date
Application number
RU2013114625/28U
Other languages
English (en)
Inventor
Марат Фердинантович Садыков
Станислав Александрович Мигачев
Масгут Мазитович Шакирзянов
Дмитрий Алексеевич Иванов
Рафина Рафкатовна Закиева
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Казанский государственный энергетический университет" (ФГБОУ ВПО "КГЭУ")
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Казанский государственный энергетический университет" (ФГБОУ ВПО "КГЭУ") filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Казанский государственный энергетический университет" (ФГБОУ ВПО "КГЭУ")
Priority to RU2013114625/28U priority Critical patent/RU131227U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU131227U1 publication Critical patent/RU131227U1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Investigating Or Analysing Materials By Optical Means (AREA)
  • Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Ultrasonic Waves (AREA)

Abstract

Автоматизированная установка для исследования магнитного акустооптического взаимодействия в антиферромагнетиках, состоящая из персонального компьютера, оптической части, акустической части, системы управления магнитным полем, а также измерительной ячейки, в которой установлен образец антиферромагнетика, при этом персональный компьютер содержит соединенные между собой аналого-цифровой преобразователь, блок программы LabVIEW и цифроаналоговый преобразователь, оптическая часть содержит последовательно соединенные инфракрасный лазер, оптическую систему формирования луча, первый поляризатор, второй поляризатор, фотоприемник, акустическая часть содержит генератор несущей частоты, который через включатель подключен к первому и второму передающим пьезопреобразователям, приемный пьезопреобразователь, соединенный с высокочастотным супергетеродинным двухканальным приемником, а система управления магнитным полем содержит электромагнит с блоком питания, датчик Холла контроля величины магнитного поля, причем первый, второй и третий выходы цифроаналогового преобразователя соединены соответственно с инфракрасным лазером, генератором несущей частоты и блоком питания электромагнита, первый, второй, третий и четвертый входы аналого-цифрового преобразователя соединены соответственно с фотоприемником, вторым передающим пьезопреобразователем, высокочастотным супергетеродинным двухканальным приемником и датчиком Холла, образец антиферромагнетика соединен с первым и вторым поляризаторами, первым и вторым передающими пьезопреобразователями, а также приемным пьезопреобразователем, отличающаяся тем, чт

Description

Полезная модель относится к экспериментальному оборудованию, а именно к установкам для исследования акустооптических процессов в антиферромагнетиках.
Наиболее близкой к заявляемой полезной модели является автоматизированная установка для исследования акустооптических явлений в магнитных материалах (С.А.Мигачев, М.Ф.Садыков, Д.А.Иванов, М.М.Шакирзянов, журнал «Приборы и техника эксперимента», 2011, №4, с.1-3, рис.1), которая состоит из персонального компьютера, оптической части, акустической части,. системы управления магнитным полем, а также измерительной ячейки, в которой установлен образец антиферромагнетика, при этом персональный компьютер содержит соединенные между собой аналого-цифровой преобразователь, блок программы LabVIEW и цифро-аналоговый преобразователь, оптическая часть содержит последовательно соединенные инфракрасный лазер, оптическую систему формирования луча, первый поляризатор, второй поляризатор, фотоприемник, акустическая часть содержит генератор несущей частоты, который через включатель подключен к первому и второму передающим пьезопреобразователям, приемный пьезопреобразователь, соединенный с высокочастотным супергетеродинным двухканальным приемником, а система управления магнитным полем содержит электромагнит с блоком питания, датчик Холла контроля величины магнитного поля, причем первый, второй и третий выходы цифро-аналогового преобразователя соединены соответственно с инфракрасным лазером, генератором несущей частоты и блоком питания электромагнита, первый, второй, третий и четвертый входы аналого-цифрового преобразователя соединены соответственно с фотоприемником, вторым передающим пьезопреобразователем, высокочастотным супергетеродинным двухканальным приемником и датчиком Холла, образец антиферромагнетика соединен с первым и вторым поляризаторами, первым и вторым передающими пьезопреобразователями, а также приемным пьезопреобразователем.
Установка позволяет исследовать физические явления при одновременном воздействии на вещество оптического излучения ближнего ПК -диапазона, акустических полей до 105 Вт/м2 в магнитном поле до 1,67·106 А/м.
Недостатками известной установки являются недостаточно высокий уровень автоматизации управления из-за ручного управления положением измерительной ячейки с образцом антиферромагнетика, а также невозможность проведения исследований при различных температурах и невозможность поддержания заданной температуры образца антиферромагнетика.
Задачей полезной модели является повышение уровня автоматизации управления, расширение диапазона температур проведения исследований, а также поддержание заданной температуры образца антиферромагнетика.
Технический результат достигается тем, что автоматизированная установка для исследования магнитного акустооптического взаимодействия в антиферромагнетиках, состоящая из персонального компьютера, оптической части, акустической части, системы управления магнитным полем, а также измерительной ячейки, в которой установлен образец антиферромагнетика, при этом персональный компьютер содержит соединенные между собой аналого-цифровой преобразователь, блок программы LabVIEW и цифро-аналоговый преобразователь, оптическая часть содержит последовательно соединенные инфракрасный лазер, оптическую систему формирования луча, первый поляризатор, второй поляризатор, фотоприемник, акустическая часть содержит генератор несущей частоты, который через включатель подключен к первому и второму передающим пьезопреобразователям, приемный пьезопреобразователь, соединенный с высокочастотным супергетеродинным двухканальным приемником, а система управления магнитным полем содержит электромагнит с блоком питания, датчик Холла контроля величины магнитного поля, причем первый, второй и третий выходы цифро-аналогового преобразователя соединены соответственно с инфракрасным лазером, генератором несущей частоты и блоком питания электромагнита, первый, второй, третий и четвертый входы аналого-цифрового преобразователя соединены соответственно с фотоприемником, вторым передающим пьезопреобразователем, высокочастотным супергетеродинным двухканальным приемником и датчиком Холла, образец антиферромагнетика соединен с первым и вторым поляризаторами, первым и вторым передающими пьезопреобразователями, а также приемным пьезопреобразователем, согласно настоящей полезной модели, снабжена системой управления шагового привода и системой термостатирования, при этом система управления шагового привода содержит блок управления, первый и второй входы которого соединены соответственно с первым и вторым шаговыми двигателями, валы которых соединены с измерительной ячейкой, выход блока управления соединен с вторым входом цифро-аналогового преобразователя, система термостатирования содержит блок нагрева, вход которого соединен с выходом блока питания, а выход - с образцом антиферромагнетика, и термодатчик, вход которого соединен с образцом антиферромагнетика, а выход - с пятым входом аналого-цифрового преобразователя.
Сущность полезной модели поясняется чертежом, на котором приведена блок-схема предлагаемой автоматизированной установки для исследования магнитного акустооптического взаимодействия в антиферромагнетиках.
На чертеже цифрами обозначены:
1 - персональный компьютер;
2 - аналого-цифровой преобразователь;
3 - блок программы LabVIEW;
4 - цифро-аналоговый преобразователь;
5 - инфракрасный лазер;
6 - оптическая система формирования луча;
7 - первый поляризатор;
8 - образец антиферромагнетика;
9 - измерительная ячейка образца антиферромагнетика;
10 - второй поляризатор;
11 - фотоприемник;
12 - генератор несущей частоты;
13 - включатель;
14 - первый передающий пьезопреобразователь;
15 - второй передающий пьезопреобразователь;
16 - приемный пьезопреобразователь;
17 - высокочастотный супергетеродинный двухканальный приемник;
18 - датчик Холла контроля величины магнитного поля;
19 - электромагнит;
20 - блок питания электромагнита;
21 - система управления шагового привода;
22 - система термостатирования;
23 - блок управления;
24 - первый шаговый двигатель;
25 - второй шаговый двигатель;
26 - блок нагрева образца антиферромагнетика;
27 - термодатчик;
Автоматизированная установка для исследования магнитного акустооптического взаимодействия в антиферромагнетиках состоит из персонального компьютера 1, оптической части, акустической части, системы управления магнитным полем, а также измерительной ячейки 9, в которой установлен образец 8 антиферромагнетика.
Персональный компьютер 1 содержит соединенные между собой аналого-цифровой преобразователь 2, блок 3 программы LabVIEW и цифро-аналоговый преобразователь 4.
Оптическая часть автоматизированной установки содержит последовательно соединенные инфракрасный лазер 5, оптическую систему 6 формирования луча, первый поляризатор 7, второй поляризатор 10 и фотоприемник 11.
Акустическая часть автоматизированной установки содержит генератор 12 несущей частоты, который через включатель 13 подключен к первому 14 и второму 15 передающим пьезопреобразователям, а также приемный пьезопреобразователь 16, соединенный с высокочастотным супергетеродинным двухканальным приемником 17.
Система управления магнитным полем содержит электромагнит 19 с блоком 20 питания, датчик 18 контроля величины магнитного поля (датчик Холла).
Первый, второй и третий выходы цифро-аналогового преобразователя 4 соединены соответственно с инфракрасным лазером 5, генератором 12 несущей частоты и блоком 20 питания электромагнита.
Первый, второй, третий и четвертый входы аналого-цифрового преобразователя 2 соединены соответственно с фотоприемником 11, вторым передающим пьезопреобразователем 15, высокочастотным супергетеродинным двухканальным приемником 17 и датчиком 18 контроля величины магнитного поля (датчиком Холла).
Образец 8 антиферромагнетика соединен с первым 7 и вторым 10 поляризаторами, первым 14 и вторым 15 передающими пьезопреобразователями, а также приемным пьезопреобразователем 16.
Отличием предлагаемой автоматизированной установки для исследования магнитного акустооптического взаимодействия в антиферромагнетиках является то, что она снабжена системой 21 управления шагового привода и системой 22 термостатирования.
Система 21 управления шагового привода содержит блок 23 управления, первый 24 и второй 25 шаговые двигатели.
Первый и второй входы блока 23 управления соединены соответственно с первым 24 и вторым 25 шаговыми двигателями, валы которых соединены с измерительной ячейкой 9.
Выход блока 23 управления соединен с вторым входом цифро-аналогового преобразователя 4.
Система 22 термостатирования содержит блок 26 нагрева образца 8 антиферромагнетика и термодатчик 27.
Вход блока 26 нагрева соединен с выходом блока 20 питания электромагнита.
Выход блока 26 нагрева соединен с образцом 8 антиферромагнетика.
Вход термодатчика 27 соединен с образцом 8 антиферромагнетика.
Выход термодатчика 27 соединен с пятым входом аналого-цифрового преобразователя 2.
Пример конкретного выполнения.
Управляющим элементом автоматизированной установки является персональный компьютер 1. Ввод и вывод сигналов осуществляется посредством аппаратно-программного комплекса компании National Instruments. В разработанной автоматизированной установке используется электромагнит 19 постоянного тока. Для автоматизации измерений и компьютерного управления величиной и направлением внешнего магнитного поля был сконструирован и изготовлен эффективный блок 20 питания электромагнита. В качестве пьезопреобразователей 14, 15 и 16 использовались плоскопараллельные пластины ниобата лития (LiNbO3). Генератором 17 несущей частоты является генератор Г4-116.
Источником момента силы являются шаговые двигатели 24 и 25 (ДШИ-200-1-1, MSBA02OK02). Блоком 23 управления шаговыми двигателями является блок МДР-12.
В автоматизированной установке системой 22 термостатирования поддерживается температура образца 8 антиферромагнетика в диапазоне от 150°С до -150°С с точностью ±0,1°С.
С помощью автоматизированной установки рассматривается дифракция Брэгга в применении к антиферромагнетикам α-Fe203 (гематит) и FeBO3 (борат железа). Для указанных антиферромагнетиков, с точки зрения экспериментальных возможностей, более благоприятным оказывается режим Рамана-Ната.
Автоматизированная установка для исследования магнитного акустооптического взаимодействия в антиферромагнетиках работает следующим образом.
Весь процесс исследования вплоть до представления готового результата осуществляется с помощью персонального компьютера 1 (компьютерной системы управления, сбора и обработки данных).
Оптическая часть (система возбуждения, модуляции и приема оптического излучения) служит для проведения акустооптических экспериментов.
Акустическая часть (система возбуждения, модуляции и приема акустического сигнала) служит для генерации, регистрации звука, поступающего в образец 8 антиферромагнетика.
Система управления магнитным полем осуществляет мониторинг и создание магнитного поля.
Система 21 управления шагового привода обеспечивает позиционирование измерительной ячейки 9 с образцом 8 антиферромагнетика.
Система 22 термостатирования необходима для поддержания заданной температуры образца 8 антиферромагнетика.
Включают установку (персональный компьютер 1, электромагнит 19 с блоком 20 питания электромагнита, инфракрасный лазер 5, фотоприемник 11), выставляют необходимую величину магнитного поля, выставляют мощность акустической накачки, дожидаются, пока температура образца 8 антиферромагнетика достигнет постоянного значения; проводят эксперименты по изучению акустооптического взаимодействия, регистрируют полученный сигнал, обрабатывают полученные осциллограммы, отключают систему акустооптической накачки, доводят величину магнитного поля магнита до ноля, выключают установку.
Для исследования магнитооптических, магнитоакустических свойств и акустооптического взаимодействия в антиферромагнетиках была использованы система 21 управления шагового привода.
Источником момента силы являются шаговые двигатели 24 и 25. Шаговые двигатели 24 и 25 имеют две двухполярные обмотки и используются совместно с блоком 23 управления для позиционирования измерительной ячейки 9 в экспериментах по изучению рефракции звука. Персональный компьютер 1 формирует сигналы направления вращения и сигналы количества шагов, которые передаются через цифровые порты ввода-вывода цифро-аналогового преобразователя 4.
Исследования температурной зависимости изучаемых эффектов, и особенно, исследование влияния ориентационного фазового перехода вблизи точки Морина на эти эффекты, проводилось с использованием системы 22 термостатирования (системы азотной продувки). Для минимизации градиента температур по объему образца 8 антиферромагнетика и, соответственно, для получения более достоверных результатов, образец 8 помещается в закрытую медную капсулу. Работа системы 22 термостатирования основана на поддержании стабильной температуры азота на выходе продувки при фиксированном расходе газа.
Сигналы с термодатчика 27 передаются в персональный компьютер 1 посредством аналого-цифрового преобразователя 2. Специализированное программное обеспечение LabVIEW (блок 3) осуществляет пропорционально-интегрально-дифференциальное регулирование.
Использование предлагаемой полезной модели позволит исключить ручное управление положением измерительной ячейки с образцом антиферромагнетика, а также обеспечит возможность проведения исследований при различных температурах и возможность поддержания заданной температуры образца антиферромагнетика.

Claims (1)

  1. Автоматизированная установка для исследования магнитного акустооптического взаимодействия в антиферромагнетиках, состоящая из персонального компьютера, оптической части, акустической части, системы управления магнитным полем, а также измерительной ячейки, в которой установлен образец антиферромагнетика, при этом персональный компьютер содержит соединенные между собой аналого-цифровой преобразователь, блок программы LabVIEW и цифроаналоговый преобразователь, оптическая часть содержит последовательно соединенные инфракрасный лазер, оптическую систему формирования луча, первый поляризатор, второй поляризатор, фотоприемник, акустическая часть содержит генератор несущей частоты, который через включатель подключен к первому и второму передающим пьезопреобразователям, приемный пьезопреобразователь, соединенный с высокочастотным супергетеродинным двухканальным приемником, а система управления магнитным полем содержит электромагнит с блоком питания, датчик Холла контроля величины магнитного поля, причем первый, второй и третий выходы цифроаналогового преобразователя соединены соответственно с инфракрасным лазером, генератором несущей частоты и блоком питания электромагнита, первый, второй, третий и четвертый входы аналого-цифрового преобразователя соединены соответственно с фотоприемником, вторым передающим пьезопреобразователем, высокочастотным супергетеродинным двухканальным приемником и датчиком Холла, образец антиферромагнетика соединен с первым и вторым поляризаторами, первым и вторым передающими пьезопреобразователями, а также приемным пьезопреобразователем, отличающаяся тем, что она снабжена системой управления шагового привода и системой термостатирования, при этом система управления шагового привода содержит блок управления, первый и второй входы которого соединены соответственно с первым и вторым шаговыми двигателями, валы которых соединены с измерительной ячейкой, выход блока управления соединен с вторым входом цифроаналогового преобразователя, система термостатирования содержит блок нагрева, вход которого соединен с выходом блока питания, а выход - с образцом антиферромагнетика, и термодатчик, вход которого соединен с образцом антиферромагнетика, а выход - с пятым входом аналого-цифрового преобразователя.
    Figure 00000001
RU2013114625/28U 2013-04-01 2013-04-01 Автоматизированная установка для исследования магнитного акустооптического взаимодействия в антиферромагнетиках RU131227U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013114625/28U RU131227U1 (ru) 2013-04-01 2013-04-01 Автоматизированная установка для исследования магнитного акустооптического взаимодействия в антиферромагнетиках

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013114625/28U RU131227U1 (ru) 2013-04-01 2013-04-01 Автоматизированная установка для исследования магнитного акустооптического взаимодействия в антиферромагнетиках

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU131227U1 true RU131227U1 (ru) 2013-08-10

Family

ID=49160093

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013114625/28U RU131227U1 (ru) 2013-04-01 2013-04-01 Автоматизированная установка для исследования магнитного акустооптического взаимодействия в антиферромагнетиках

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU131227U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN115985172A (zh) * 2023-03-21 2023-04-18 成都华芯众合电子科技有限公司 一种测量磁光效应的多功能实验平台

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN115985172A (zh) * 2023-03-21 2023-04-18 成都华芯众合电子科技有限公司 一种测量磁光效应的多功能实验平台

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Mashkovich et al. Terahertz light–driven coupling of antiferromagnetic spins to lattice
Davydov et al. A compact nuclear magnetic relaxometer for the express monitoring of the state of liquid and viscous media
CN104090146B (zh) 一种交直流电流传感器
CN108717168B (zh) 一种基于光场幅度调制的标量磁场梯度测量装置及方法
CN111854724B (zh) 原子自旋进动检测装置及方法
RU131227U1 (ru) Автоматизированная установка для исследования магнитного акустооптического взаимодействия в антиферромагнетиках
CN201051137Y (zh) 稀土永磁体磁性参数测量装置
Lattery et al. Quantitative analysis and optimization of magnetization precession initiated by ultrafast optical pulses
CN203931304U (zh) 一种测量法拉第效应和磁光调制的综合实验装置
CN103759651B (zh) 一种实时监控变温变压型激光散斑测量系统
Kozuki et al. Measurement of electron paramagnetic resonance using terahertz time-domain spectroscopy
CN103983926A (zh) 基于数字锁相技术的磁电系数的测量方法和装置
Minorowicz et al. Hysteresis modelling in electromechanical transducer with magnetic shape memory alloy
CN207096028U (zh) 氧气浓度测量系统
Abernathy et al. Role of Zero-Field Splitting Interactions in the NMR Paramagnetic Relaxation Enhancements Produced by Ni (II)(acac) 2 (H2O) 2
CN204789957U (zh) 一种动态磁场多路波形测量装置
CN103066948B (zh) 谐振励磁电源的电流给定波形的控制方法
Storek et al. Interchannel hopping in single crystalline lithium triborate probed by 7Li NMR: spin relaxation, line shape analysis, selective-inversion spin alignment, and two-dimensional exchange spectra
CN216483509U (zh) 新型透反射光谱测量仪
Okwieka et al. Dynamical disorder in 2-methyl-4-nitroaniline and its deuterated analogue crystals studied by Fourier transform infrared and nuclear magnetic resonance
Riley et al. Extracting residual NMR coupling constants from electrically aligned liquids
CN203981107U (zh) 一种新型应变测定仪
Assémat et al. Optimal control of the inversion of two spins in Nuclear Magnetic Resonance
Yuan et al. Nonsingular Integral Terminal Sliding Mode Control for Resonant Frequency Tracking of Electromagnetic Acoustic Transducers (EMATs) Based on Fixed-Time Strategy
Hiyama et al. Determination of the 14N electric field gradient tensor in the nitro group: A single crystal nuclear double resonance study of p‐nitrotoluene

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20140402