RU202151U1 - Оптический датчик тока - Google Patents

Оптический датчик тока Download PDF

Info

Publication number
RU202151U1
RU202151U1 RU2020128035U RU2020128035U RU202151U1 RU 202151 U1 RU202151 U1 RU 202151U1 RU 2020128035 U RU2020128035 U RU 2020128035U RU 2020128035 U RU2020128035 U RU 2020128035U RU 202151 U1 RU202151 U1 RU 202151U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
optically active
active crystal
optical
current sensor
analyzer
Prior art date
Application number
RU2020128035U
Other languages
English (en)
Inventor
Валерий Михайлович Абусев
Алексей Викторович Швец
Original Assignee
Публичное акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада"
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 Публичное акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада" filed Critical Публичное акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада"
Priority to RU2020128035U priority Critical patent/RU202151U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU202151U1 publication Critical patent/RU202151U1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R15/00Details of measuring arrangements of the types provided for in groups G01R17/00 - G01R29/00, G01R33/00 - G01R33/26 or G01R35/00
    • G01R15/14Adaptations providing voltage or current isolation, e.g. for high-voltage or high-current networks
    • G01R15/24Adaptations providing voltage or current isolation, e.g. for high-voltage or high-current networks using light-modulating devices

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Measuring Magnetic Variables (AREA)
  • Measuring Instrument Details And Bridges, And Automatic Balancing Devices (AREA)

Abstract

Оптический датчик тока предназначен для измерения разрядных токов через ограничитель перенапряжений в диапазоне токов 10 кА - 100 кА. Оптический датчик тока содержит установленные на диэлектрическом основании (1), источник (2) излучения, поляризатор. (3), оптически активный кристалл (4), (анализатор 5), фотоэлектрический преобразователь (6) и металлический стержень (7). Металлический стержень (7) диаметром 10-12 мм и длиной не менее 100 мм, и его ость расположена на расстоянии 18-22 мм от центра оптически активного кристалла (4). Оптический датчик тока имеет повышенную точность измерений. 7 з.п. ф-лы, 3 ил.

Description

Полезная модель относится к измерительной технике, а именно к оптическим датчикам, основанным на магнитооптическом эффекте Фарадея, и может быть использована для бесконтактного измерения магнитных полей и электрических токов в системах мониторинга, контроля и управления в энергетике и в ядерной физике, в металлургической, судостроительной и оборонной промышленности.
Для измерения средних и высоких значений тока в высоковольтных электрических цепях используют оптические датчики магнитного поля и электрического тока, основанные на магнитооптическом эффекте Фарадея. Использование диэлектрических оптических датчиков обеспечивает изоляцию цепей измерений, так как элементы оптических датчиков тока изначально являются диэлектриками, при этом обеспечивается гальваническая развязка измерительной и высоковольтной цепей, повышается безопасность при эксплуатации оптических датчиков и измерительных приборов на их основе.
Известен датчик тока для высоковольтных линий (см. патент RU 117014, МПК G02F 19/00, опубл. 10.06.2012), содержащий ферритовый контур, окружающий токоведущий провод, с катушкой медного провода, имеющей отвод на десятой части витков. Выходные концы катушки и отвода присоединены к преобразователям напряжения в оптические импульсы инфракрасного диапазона с частотой следования, пропорциональной силе тока в токоведущем проводе. На расстоянии 5-10 м находятся фотоприемные блоки с фокусирующими линзами, селективными фильтрами и модулями преобразования оптических импульсов в электрические с одновременным усилением и инверсией частоты в цифровой двоичный код, причем преобразователи в оптические импульсы, подсоединенные к концам катушки и к отводу, имеют разные длины волн излучения и частоты следования импульсов.
Недостатками известного датчика тока является усложненность конструкции, а также влияние на его работу электрических и магнитных полей.
Известен оптический датчик тока (см. патент RU 14683, МПК G02F 1/09, опубл. 10.08.2000), содержащий магнитооптический элемент и проводник с измеряемым током. Магнитооптический элемент выполнен в форме многогранной прямой призмы. На наружной поверхности одной из граней призмы имеется площадка для входа и площадка для выхода светового луча, а остальные поверхности граней покрыты светоотражающим слоем. Проводник с измеряемым током намотан по боковой поверхности магнитооптического элемента, на верхнем и нижнем торце которого выполнен ряд выступов в виде равнобедренных треугольников с углом при вершине 90°. Вершины треугольников на верхнем торце магнитооптического элемента лежат на одной прямой с впадинами треугольников на нижнем торце. Площадки для входа и выхода светового луча выполнены симметрично по краям на верхнем или нижнем торце магнитооптического элемента.
Недостатками известного датчика тока являются узкая область его применения, так как он предназначен для измерения небольших по величине токов.
Известен волоконно-оптический чувствительный элемент со встроенным датчиком температуры для измерительного преобразователя электрического тока (см. патент RU 162955, МПК G01R 15/24, опубл. 10.07.2016), включающий магниточувствительное оптическое волокно со встроенной спиральной структурой осей линейного двулучепреломления и отражателем излучения на конце, а также термочувствительное оптическое волокно с отражателем излучения на конце, соединенное с волокном, сохраняющим поляризацию, и далее с изгибным поляризующим волокном поляризационного волоконно-оптического датчика температуры. Все эти волокна охватывают проводник с измеряемым током, а витки магниточувствительного оптического волокна и термочувствительное оптическое волокно поляризационного волоконно-оптического датчика температуры свободно уложены внутри кварцевой оболочки. Изгибное поляризующее волокно и волокно, сохраняющее поляризацию поляризационного волоконно-оптического датчика температуры, уложены в радиусные элементы, принадлежащие выпуклому многоугольнику со скругленными углами и с числом сторон не менее трех.
Недостатками известного датчика тока являются значительная термочувствительность датчика, а также и сложность оптической схемы.
Известен волоконно-оптический датчик тока (см. патент RU 2567116, МПК G01R 19/15, G01R 33/032, опубл. 10.11.2015), выполненный из отрезка оптического волоконного световода со спиральной структурой встроенного линейного двулучепреломления. Волоконный контур состоит из трех частей. В средней части волоконного контура волокно уложено по окружности, в начальной части - по спирали с уменьшением радиуса кривизны, а в конечной - по спирали с увеличением радиуса кривизны.
Известный оптический датчик тока имеет сложную оптическую схему и значительную термочувствительность.
Известен волоконно-оптический датчик тока (см. патент RU 2608576, МПК G01R 15/32, G01R 19/32, опубл. 23.01.2017), содержащий источник излучения, входной и выходной коннекторы, входной и выходной коллиматоры, поляризатор, оптически активный кристалл, анализатор, поворотную втулку и фиксатор поворотной втулки. Кристалл, анализатор, выходной коллиматор и выходной коннектор закреплены в поворотной втулке, позволяющей производить ее установку по углу поворота относительно поляризатора в сборочной трубке с точностью не хуже 0,1 град.
Известный датчик электрического тока имеет увеличенный коэффициент преобразования и повышенную точность измерений. Недостатками известного датчика является наличие относительно большого числа составляющих деталей датчика из материалов (кварц, металл, стекло, кристалл) с различными температурными коэффициентами расширения, что усложняет термостабилизацию реальных образцов датчика.
Известен оптический датчик тока (см. патент US 9134344, МПК G01R 31/00, G01R 1/07, G01R 15/24, G01R 15/14, опубл. 15.09.2015) для установки на кабеле, в котором измеряют проходящий по нему электрический ток. Оптический датчик тока включает магнитный концентратор, оптически соединенные источник поляризованного света, оптически активный элемент, анализатор и фотоприемник. Для измерения электрического тока магнитный концентратор устанавливают в непосредственной близости вокруг кабеля.
Известный датчик тока предназначен лишь для измерения средних и малых по величине токов.
Известен оптический датчик тока (см. патент RU 2213356, МПК G01R 29/00, опубл. 27.09.2003), совпадающий с настоящим техническим решением по наибольшему существенных признаков и принятый за прототип. Датчик тока - прототип содержит источник излучения, поляризатор, оптически активный кристалл, анализатор и фотоэлектрический преобразователь. Значения длины оптически активного кристалла L0 и угол между оптическими осями поляризатора и анализатора α0 выбраны так, что отклонение от температуры величины константы Верде ΔV/Δt будет компенсироваться отклонением от температуры коэффициента собственного кругового двулучепреломления ΔΘ/Δt при обеспечении максимальной глубины модуляции сигнала.
Известный оптический датчик тока имеет высокую температурную стабильность, однако датчик измеряет непосредственно не электрический ток, а измеряет величину проекции напряженности магнитного поля, направленного параллельно распространению световой волны внутри оптически активного кристалла, по которой датчик градуируют путем проведения расчетов, учитывающих геометрию проводника, по которому протекает измеряемый ток, и расположение проводника относительно оптически активного кристалла. Но распределение напряженности магнитного поля вокруг оптически активного кристалла может быть существенно неоднородным в зависимости от геометрии проводника, окружающей проводник среды и внешних магнитных влияний, что негативно влияет на точность измерений электрического тока.
Задачей настоящего технического решения являлась разработка оптического датчика тока, в котором обеспечивается однородное распределение напряженности магнитного поля вокруг оптически активного кристалла, что приводит к повышению точности измерений.
Поставленная задача решается тем, что оптический датчик тока включает источник излучения, поляризатор, оптически активный кристалл, анализатор и фотоэлектрический преобразователь, при этом значения длины оптически активного кристалла L0 и угол между оптическими осями поляризатора и анализатора α0 выбраны так, что отклонение от температуры величины константы Верде ΔV/Δt будет компенсироваться отклонением от температуры коэффициента собственного кругового двулучепреломления ΔΘ/Δt при обеспечении максимальной глубины модуляции сигнала. Новым в оптическом датчике тока является то, что оптический датчик тока включает металлический стержень диаметром 10-12 мм и длиной не менее 100 мм, источник излучения, поляризатор, оптически активный кристалл, анализатор и фотоэлектрический преобразователь установлены на диэлектрическом основании, при этом металлический стержень установлен вертикально, и его ось отстоит от центра оптически активного кристалла на 18-22 мм.
Оптически активный кристалл может быть выполнен на основе кристалла со структурой силленита, например, из Bi12GeO20 или из Bi12SiO20.
Металлический стержень может быть выполнен из меди или из алюминия.
Фотоэлектрический преобразователь может быть выполнен в виде фотодиода.
Источник излучения, поляризатор, оптически активный кристалл, анализатор и фотоприемник могут быть заключены в диэлектрический корпус, выполненный, например из пластмассы.
Диэлектрическое основание может быть выполнено из оргстекла, пластмассы, стеклотекстолита.
Выполнение металлического стержня диаметром (10-12) мм обусловлено тем, что при диаметре менее 10 мм стержень при больших токах недопустимо перегревается, а при диаметре более 12 мм снижается точность измерений.
Выполнение металлического стержня длиной менее 100 мм приводит к значительному снижению точности измерений из-за неоднородности магнитного поля, создаваемого проходящим через стержень током.
При расстоянии между осью металлического стержня и центром оптически активного кристалла менее 18 мм значительно снижается точность измерений для некоторых диапазонов тока.
При расстоянии между осью металлического стержня и центром оптически активного кристалла более 22 мм значительно снижается чувствительность датчика.
Настоящая полезная модель поясняется чертежами, где:
на фиг. 1 показан в продольном разрезе настоящий оптический датчик тока;
на фиг. 2 приведен вид сверху на настоящий оптический датчик тока в разрезе по А-А, приведенному на фиг. 1;
на фиг. 3 показана схема подключения настоящего оптического датчика тока (ОПН - ограничитель перенапряжений).
Настоящий оптический датчик тока (см. фиг. 1 - фиг. 3) содержит установленные на диэлектрическом основании 1, выполненном, например, из оргстекла, стеклотекстолита, пластмассы, источник 2 излучения, выполненный, например, в виде лазерного диода, поляризатор 3, оптически активный кристалл 4, выполненный, например, из Bi12GeO20 или из Bi12SiO20, анализатор 5, фотоэлектрический преобразователь 6, например, в виде фотодиода, подключенного в фотогальваническом режиме, и металлический стержень 7, выполненный, например, из меди. Источник 2 излучения, поляризатор 3, оптически активный кристалл 4, анализатор 5 и фотоэлектрический преобразователь 6, составляющие оптическую часть 8 датчика помещены в корпус 9 для защиты от воздействия внешней среды. Металлический стержень 7 снабжен на торцах цилиндрическими резьбовыми выступами 10, 11 для прикрепления с помощью гаек 12 из немагнитного материала соответственно к основанию 1 и заземлению 13, и к нижней точке 14 ограничителя перенапряжений (ОПН) 15, подключаемого, в свою очередь, к высоковольтной линии 16 (см. фиг. 3). Ось металлического стержня 7 диаметром 10-12 мм и длиной не менее 100 мм расположена на расстоянии 18-22 мм от центра оптически активного кристалла 4. Длина L0 оптически активного кристалла 4 и угол α0 между оптическими осями поляризатора 3 и анализатора 5 выбраны так, что отклонение от температуры величины константы Верде ΔV/Δt будет компенсироваться отклонением от температуры коэффициента собственного кругового двулучепреломления ΔΘ/Δt при обеспечении максимальной глубины модуляции сигнала.
Оптический датчик тока работает следующим образом.
Предварительно оптический датчик тока градуируют. Для калибровки датчика тока используют электромагнит с калиброванными значениями магнитного поля внутри сердечника в зависимости от тока в обмотках электромагнита. Оптический блок датчика тока был помещен на диэлектрический держатель, закрепленный на кронштейне для регулировки местоположения оптически активного кристалла 4 внутри сердечника электромагнита. Затем измеряли зависимость тока фотоэлектрического преобразователя 6 от калиброванной (в зависимости от тока в обмотках электромагнита) величины магнитного поля внутри оптически активного кристалла 4. Металлический стержень 7 отградуированного датчика включают между точкой 14 нижнего фланца ОПН 15 и точкой заземления 13. Включают источник 2 излучения, например, видимого и ближнего инфракрасного диапазона, излучение которого при прохождении через поляризатор 3 линейно поляризуется. При прохождении тока по металлическому стержню 7 линейно поляризованное излучение, проходя через оптически активный кристалл 4, испытывает поворот плоскости поляризации за счет эффекта Фарадея и собственной оптической активности 6а оптически активного кристалла 4. Выходящее из анализатора 5 излучение регистрирует фотоэлектрический преобразователь 6, величина тока которого пропорциональна величине тока, проходящего через металлический стержень 7.
Пример. Был изготовлен опытный образец оптического датчика тока для измерения разрядных токов через ОПН в диапазоне токов 10 кА - 100 кА. Габариты датчика без стержня составляли (135×56×65) мм3. Оптически активный кристалл был выполнен из германата висмута (BGO). Выбор длины кристалла 5 мм с апертурой (5×5) мм2 позволил упростить сборку кристалла BGO с поляризатором и анализатором размерами (5×5×5) мм3 без дополнительной юстировки системы поляризатор-анализатор за счет выбора рабочей точки при нулевом магнитном поле внутри кристалла. Быстродействие датчика составило до 10-7 с, точность измерений составляет менее 5%.
Использование настоящего оптического датчика электрического тока упрощает работу конечного потребителя при использовании датчика в качестве оптического амперметра, предназначенного для подключения датчика в электрическую цепь, например, для непосредственного измерения значений величины разрядного тока, проходящего через ОПН в заданном диапазоне от 10 кА до 100 кА.

Claims (8)

1. Оптический датчик тока, включающий источник излучения, поляризатор, оптически активный кристалл, анализатор и фотоэлектрический преобразователь, при этом значения длины оптически активного кристалла L0 и угол между оптическими осями поляризатора и анализатора α0 выбраны так, что отклонение от температуры величины константы Верде ΔV/Δt будет компенсироваться отклонением от температуры коэффициента собственного кругового двулучепреломления ΔΘ/Δt при обеспечении максимальной глубины модуляции сигнала, отличающийся тем, что оптический датчик тока включает металлический стержень диаметром 10-12 мм и длиной не менее 100 мм, металлический стержень, источник излучения, поляризатор, оптически активный кристалл, анализатор и фотоэлектрический преобразователь установлены на диэлектрическом основании, при этом металлический стержень установлен на диэлектрическом основании вертикально, и его ось отстоит от центра оптически активного кристалла на расстоянии 18-22 мм.
2. Датчик по п. 1, отличающийся тем, что оптически активный кристалл выполнен на основе кристалла со структурой силленита.
3. Датчик по п. 2, отличающийся тем, что оптически активный кристалл выполнен из Bi12GeO20.
4. Датчик по п. 2, отличающийся тем, что оптически активный кристалл выполнен из Bi12SiO20.
5. Датчик по п. 1, отличающийся тем, что металлический стержень выполнен из меди.
6. Датчик по п. 1, отличающийся тем, что фотоэлектрический преобразователь выполнен в виде фотодиода.
7. Датчик по п. 1, отличающийся тем, что источник излучения, поляризатор, оптически активный кристалл, анализатор и фотоэлектрический преобразователь заключены в диэлектрический корпус.
8. Датчик по п. 7, отличающийся тем, что диэлектрический корпус выполнен из пластмассы.
RU2020128035U 2020-08-20 2020-08-20 Оптический датчик тока RU202151U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020128035U RU202151U1 (ru) 2020-08-20 2020-08-20 Оптический датчик тока

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020128035U RU202151U1 (ru) 2020-08-20 2020-08-20 Оптический датчик тока

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU202151U1 true RU202151U1 (ru) 2021-02-04

Family

ID=74551135

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2020128035U RU202151U1 (ru) 2020-08-20 2020-08-20 Оптический датчик тока

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU202151U1 (ru)

Citations (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE3809977A1 (de) * 1987-03-24 1988-10-06 Princeton Applied Res Corp Elektrooptischer abtaster mit pockels-effekt
JPH052043A (ja) * 1991-06-26 1993-01-08 Nippon Telegr & Teleph Corp <Ntt> 電界センサ
JPH0951307A (ja) * 1995-08-08 1997-02-18 Sharp Corp 電波−光変換変調装置及びそれを用いた通信システム
JP2562287Y2 (ja) * 1990-05-25 1998-02-10 日本電信電話株式会社 電界アンテナ
JP2900856B2 (ja) * 1995-09-14 1999-06-02 日本電気株式会社 プリント基板の信号波形測定装置
RU2213356C2 (ru) * 2000-06-28 2003-09-27 Московский государственный университет леса Волоконно-оптический датчик магнитного поля и электрического тока
RU83340U1 (ru) * 2008-11-14 2009-05-27 ООО "Силлениты" БЕСКОНТАКТНЫЙ ТЕРМОСТАБИЛЬНЫЙ ДАТЧИК НАПРЯЖЕННОСТИ ПОСТОЯННЫХ И ПЕРЕМЕННЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОЛЕЙ НА ОСНОВЕ ЭЛЕКТРООПТИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА В КРИСТАЛЛЕ Bi12SiO20 (BSO)
JP5002043B2 (ja) * 2009-11-13 2012-08-15 三ツ星ベルト株式会社 ゴム製歯付ベルトおよび歯付ベルト用ゴム組成物
RU2606935C1 (ru) * 2015-09-08 2017-01-10 Акционерное общество "Научно-производственное объединение измерительной техники" Волоконно-оптический датчик электрического тока
RU2608576C1 (ru) * 2015-08-11 2017-01-23 Акционерное общество "Научно-производственное объединение измерительной техники" Волоконно-оптический датчик электрического тока

Patent Citations (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE3809977A1 (de) * 1987-03-24 1988-10-06 Princeton Applied Res Corp Elektrooptischer abtaster mit pockels-effekt
JP2562287Y2 (ja) * 1990-05-25 1998-02-10 日本電信電話株式会社 電界アンテナ
JPH052043A (ja) * 1991-06-26 1993-01-08 Nippon Telegr & Teleph Corp <Ntt> 電界センサ
JP3071497B2 (ja) * 1991-06-26 2000-07-31 日本電信電話株式会社 電界センサ
JPH0951307A (ja) * 1995-08-08 1997-02-18 Sharp Corp 電波−光変換変調装置及びそれを用いた通信システム
EP0758090B1 (en) * 1995-08-08 2003-10-15 Sharp Kabushiki Kaisha An electromagnetic wave-to-optical signal converting and modulating device and a communication system using the same
JP2900856B2 (ja) * 1995-09-14 1999-06-02 日本電気株式会社 プリント基板の信号波形測定装置
RU2213356C2 (ru) * 2000-06-28 2003-09-27 Московский государственный университет леса Волоконно-оптический датчик магнитного поля и электрического тока
RU83340U1 (ru) * 2008-11-14 2009-05-27 ООО "Силлениты" БЕСКОНТАКТНЫЙ ТЕРМОСТАБИЛЬНЫЙ ДАТЧИК НАПРЯЖЕННОСТИ ПОСТОЯННЫХ И ПЕРЕМЕННЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОЛЕЙ НА ОСНОВЕ ЭЛЕКТРООПТИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА В КРИСТАЛЛЕ Bi12SiO20 (BSO)
JP5002043B2 (ja) * 2009-11-13 2012-08-15 三ツ星ベルト株式会社 ゴム製歯付ベルトおよび歯付ベルト用ゴム組成物
RU2608576C1 (ru) * 2015-08-11 2017-01-23 Акционерное общество "Научно-производственное объединение измерительной техники" Волоконно-оптический датчик электрического тока
RU2606935C1 (ru) * 2015-09-08 2017-01-10 Акционерное общество "Научно-производственное объединение измерительной техники" Волоконно-оптический датчик электрического тока

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2437106C2 (ru) Волоконно-оптический датчик тока
US3605013A (en) Current-measuring system utilizing faraday effect element
US3746983A (en) Apparatus fur measuring very high currents particularly direct currents
Wang et al. A novel current sensor based on magnetic fluid and fiber loop cavity ring-down technology
RU2620927C1 (ru) Оптический измеритель переменного тока
MacDougall et al. Development of a fiber optic current sensor for power systems
RU171401U1 (ru) Оптический измеритель переменного тока в высоковольтных сетях
RU202151U1 (ru) Оптический датчик тока
RU2321000C2 (ru) Волоконно-оптический трансформатор тока
US3783685A (en) High power laser energy measuring device
Wu et al. Research on measurement technology of ship leakage current by all-fiber optic current sensor
Passard et al. Design and optimization of a low-frequency electric field sensor using Pockels effect
RU2451941C1 (ru) Волоконно-оптический измерительный преобразователь тока
AU6247196A (en) High voltage measuring device
RU2627987C1 (ru) Оптический измеритель переменного тока в высоковольтных сетях
RU206139U1 (ru) Устройство для измерения тока
Chen et al. New Faraday Rotation Element TeO2-PbO-B2O3–SiO2 for Magneto-Optical Current Sensor
RU2654072C1 (ru) Устройство для градуировки бесконтактных волоконно-оптических датчиков электрического тока на основе кристаллов BSO
Dakin et al. A passive all-dielectric field probe for RF measurement using the electro-optic effect
RU2762886C1 (ru) Ячейка фарадея для измерения переменного тока в высоковольтных сетях
RU96986U1 (ru) Волоконно-оптический датчик тока
Shui et al. Current measurement method based on integral reconstruction of magnetic rotation angle
SU460452A1 (ru) Измеритель пол ризационных составл ющих энергии и направлени пол ризации излучени оптического квантового генератора
CN117907903A (zh) 一种基于磁光效应光学放大的弱磁场测量方法及装置
EP0866975A1 (en) Electro-optic voltage sensor

Legal Events

Date Code Title Description
TC9K Change in the [utility model] inventorship

Effective date: 20210924