RU2679461C1 - Однокомпонентный сенсор геомагнитных полей - Google Patents

Однокомпонентный сенсор геомагнитных полей Download PDF

Info

Publication number
RU2679461C1
RU2679461C1 RU2018108179A RU2018108179A RU2679461C1 RU 2679461 C1 RU2679461 C1 RU 2679461C1 RU 2018108179 A RU2018108179 A RU 2018108179A RU 2018108179 A RU2018108179 A RU 2018108179A RU 2679461 C1 RU2679461 C1 RU 2679461C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
resonators
yig
gaps
film
generators
Prior art date
Application number
RU2018108179A
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Васильевич Тихонов
Александр Николаевич Ануфриев
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "СПИНЛАБ"
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 Общество с ограниченной ответственностью "СПИНЛАБ" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "СПИНЛАБ"
Priority to RU2018108179A priority Critical patent/RU2679461C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2679461C1 publication Critical patent/RU2679461C1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R33/00Arrangements or instruments for measuring magnetic variables
    • G01R33/20Arrangements or instruments for measuring magnetic variables involving magnetic resonance
    • G01R33/24Arrangements or instruments for measuring magnetic variables involving magnetic resonance for measuring direction or magnitude of magnetic fields or magnetic flux
    • G01R33/243Spatial mapping of the polarizing magnetic field

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Condensed Matter Physics & Semiconductors (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Measuring Magnetic Variables (AREA)

Abstract

Изобретение относится к устройствам для проведения векторных измерений слабых геомагнитных полей. Однокомпонентный сенсор геомагнитных полей содержит три параллельно расположенные стальные пластины, в зазорах между которыми установлены постоянные магниты, одноименные полюсы которых присоединены к обеим сторонам внутренней пластины, каждый генератор установлен на диэлектрической подложке с металлизированным основанием, генераторы размещены в зазорах системы намагничивания между магнитами и присоединены металлизированным основанием к противоположным сторонам внутренней стальной пластины, при этом пленки ЖИГ резонаторов выполнены в виде квадрата или диска, входные и выходные преобразователи СВЧ сигналов расположены на противоположных сторонах резонаторов и ориентированы вдоль ортогональных осей резонаторов. Технический результат – повышение термодинамической устойчивости при быстрых изменениях температуры окружающей среды. 1 з.п. ф-лы, 5 ил.

Description

Изобретение относится к устройствам измерения векторных характеристик слабых геомагнитных полей и может применяться в системах высокоточной геомагнитной навигации для мониторинга геомагнитной обстановки, для проведения научно-исследовательских, картографических и геолого-разведывательных работ.
Известны сверхвысокочувствительные квантовые СКВИД-магнетометры с чувствительностью до 10-12 Тл и менее (см., например, патент РФ №2384856, МПК G01R 33/02, опубл. 20.03.2010). Устройство включает в себя три магнитометра на основе СКВИДов постоянного тока из высокотемпературных сверхпроводников, выходы которых подключены к блоку обработки сигналов.
Недостатком СКВИД-магнетометров является громоздкость и сложность конструкции, но главный недостаток в том, что верхняя граница их динамического диапазона существенно ниже напряженности геомагнитного поля.
Известны высокочувствительные феррозондовые магнетометры с чувствительностью до 10-10 Тл (см. например, патенты РФ № 2386976, МПК G01R 33/02, опубл. 20.04.2010; № 2441250, МПК G01R 33/02, опубл. 27.01.2012; № 2549545, МПК G01R 33/02, опубл. 27.04.2015).
Недостатками феррозондовых магнетометров являются большие габариты, температурная нестабильность, ограниченный динамический диапазон, значительная инерционность, сложность сопряжения с электроникой, низкая механическая прочность, значительная трудоемкость и высокая стоимость.
Известны высокочувствительные магнетометры с частотным выходом, выполненные на основе автогенератора с частотно-задающим элементом в виде сферического резонатора из монокристаллического железоиттриевого граната (ЖИГ) или пленочного ЖИГ резонатора на немагнитной подложке гадолиний-галлиевого граната (ГГГ) (Гурзо В.В. и др. Векторный магнитометр малых магнитных полей // Гетеромагнитная микроэлектроника. Саратов: Изд-во Сарат. ун-та. 2004. Вып.1. С.50-52.; патент РФ № 2529448, МПК G01R 33/24, опубл. 27.09.2014, патент РФ № 2529440, МПК G01R 33/24, опубл. 27.09.2014; патент РФ №2100819, МПК G01R 33/02, опубл. 27.12.1997).
Недостатком указанных устройств является сложность конструкции, значительные габариты, температурная зависимость результатов измерений.
Наиболее близким к заявляемому решению является однокомпонентный сенсор магнитных полей на основе магнитостатических волн (МСВ) (Европейский патент №0093650, МПК G01R 33/02, опубл. 09.11.1983).
Однокомпонентный сенсор имеет в своем составе два генератора, содержащих в цепи обратной связи частотно-задающие элементы в виде идентичных пленочных ЖИГ резонаторов, выполненных в виде линии задержки на МСВ с двумя отражательными решетками, входные и выходные преобразователи СВЧ в виде параллельных закороченных на концах микрополосковых линий передачи, расположенных между отражательными решетками. Оба резонатора вместе с входными и выходными преобразователями помещены в магнитные поля, представляющие собой векторные суммы постоянных намагничивающих полей ориентированных в противоположных направлениях и локализованных вблизи полюсов U-образного магнита и внешнего измеряемого магнитного поля. Выходы генераторов соединены с первым и вторым входами смесителя сигналов. На выходе смесителя выделяется разностная частота сигналов автогенераторов, которая является функцией координатной составляющей измеряемого поля параллельной направлениям постоянного намагничивания.
Недостатками прототипа являются большие габариты и термодинамическая неустойчивость результатов измерений при быстрых изменениях температуры окружающей среды.
Проблема, на решение которой направлено изобретение, заключается в создании миниатюрного сенсора геомагнитных полей и измерителя на его основе с улучшенными параметрами.
Техническим результатом изобретения является повышение термодинамической устойчивости при быстрых изменениях температуры окружающей среды.
Указанный технический результат достигается тем, что в однокомпонентном сенсоре геомагнитных полей, содержащем два идентичных СВЧ генератора, каждый из которых включает частотно-задающий элемент в виде пленочного ЖИГ резонатора, входной и выходной преобразователи СВЧ сигнала; систему намагничивания пленочных резонаторов в противоположных направлениях по нормали к поверхности пленки ЖИГ; смеситель сигналов, входы которого соединены с выходами генераторов, согласно решению система намагничивания пленочных ЖИГ резонаторов представляет собой три параллельно расположенные стальные пластины, в зазорах между которыми установлены постоянные магниты; одноименные полюсы которых присоединены к обеим сторонам внутренней пластины; каждый генератор установлен на диэлектрической подложке с металлизированным основанием, генераторы размещены в зазорах системы намагничивания между магнитами и присоединены металлизированным основанием к противоположным сторонам внутренней стальной пластины, при этом пленки ЖИГ резонаторов выполнены в виде квадрата или диска; входные и выходные преобразователи СВЧ сигналов расположены на противоположных сторонах резонаторов и ориентированы вдоль ортогональных осей резонаторов.
Изобретение поясняется чертежами, где на фиг.1 показана блок-схема однокомпонентного сенсора геомагнитных полей; на фиг.2 показана конструкция первичного модуля однокомпонентного сенсора геомагнитных полей; на фиг.3 показан вариант включения пленочного ЖИГ резонатора в цепь обратной связи генератора; на фиг. 4 показана блок-схема векторного измерителя геомагнитных полей, на фиг. 5 приведены результаты моделирования намагничивающих полей.
Позициями на чертежах обозначены:
1 – однокомпонентный сенсор геомагнитных полей;
2 – первичный модуль однокомпонентного сенсора геомагнитных полей;
3 – смеситель сигналов;
4 – фильтр низких частот;
5 – цифровой частотомер;
6 – микропроцессор;
7 – индикатор;
8 – стальные пластины;
9 – постоянные магниты;
10 – платы автогенераторов;
11 –диэлектрическая подложка платы автогенератора;
12 – пленочный ЖИГ резонатор;
13 –немагнитная подложка ГГГ;
14 – входной микрополосковый преобразователь СВЧ сигнала;
15 – выходной микрополосковый преобразователь СВЧ сигнала;
16 – малошумящий СВЧ усилитель;
17 – ответвитель СВЧ сигнала;
18 – фазовращатель;
a, b - распределение магнитной индукции в первом и втором зазоре магнитной системы соответственно.
Однокоординатный сенсор геомагнитных полей 1 (см. фиг.1) состоит из первичного модуля геомагнитных полей 2 и смесителя 3. Для обеспечения автоматизации обработки результатов измерений на выходе смесителя может быть подключен блок обработки выходных сигналов смесителя 3, включающий последовательно соединенные фильтр низких частот 4; цифровой частотомер 5; микропроцессор 6 с индикатором 7. На выходе смесителя измеряется разностная частота сигналов, которая является функцией измеряемого геомагнитного поля. Система обработки сигнала позволяет повысить оперативность геомагнитных измерений.
Первичный модуль однокомпонентного сенсора геомагнитных полей 2 (см. фиг.2) состоит из системы намагничивания, включающей три параллельно расположенные стальные пластины 8, в зазорах между которыми установлены четыре идентичных постоянных магнита 9, по два в каждом зазоре, присоединенные одноименными полюсами к внутренней стальной пластине, и двух идентичных генераторов, например плат автогенераторов 10, установленных в соответствующих зазорах стальных пластин 8 между постоянными магнитами 7 и присоединенных металлизированными основаниями к противоположным поверхностям внутренней стальной пластины 7. Система намагничивания служит для перевода резонаторов в режим насыщения при намагничивания резонаторов в противоположных направлениях.
Плата автогенератора 10 (см. фиг. 3) состоит из металлизированной диэлектрической подложки 11, на которой установлен пленочный ЖИГ резонатор, включающий ЖИГ пленку 12 выполненную в виде квадрата или диска на немагнитной подложке ГГГ 13, входного 14 и выходного 15 микрополосковых преобразователей СВЧ сигнала, расположенных на противоположных сторонах пленочного ЖИГ резонатора так, что оси микрополосковых преобразователей 14 и 15 совпадают с ортогональными осями пленочного ЖИГ резонатора. Между преобразователями включены малошумящий СВЧ усилитель 16, ответвитель СВЧ сигнала 17 и фазовращатель 18. Частоты возбуждения генераторов определяются собственными частотами ЖИГ резонаторов. Выходы плат автогенераторов 10 соединены с входом смесителя сигналов 3 (см. Фиг.1), выход смесителя 3 соединен с входом фильтра низких частот 4, выход фильтра низких частот соединен с входом цифрового измерителя частоты 5, выход измерителя частоты соединен с входом микропроцессора 6, к которому подключен индикатор 7.
Векторный измеритель геомагнитных полей (фиг. 4) состоит из трех идентичных однокомпонентных сенсоров геомагнитных полей 1 расположенных так, чтобы нормали к поверхностям стальных пластин 8 первичных модулей однокомпонентных сенсоров геомагнитных полей (см. фиг.2) совпадали с осями трехмерного базиса, выходы смесителей 3 однокомпонентных сенсоров геомагнитных полей соединены с входами блока обработки сигнала, включающего последовательно соединенные цифровой частотомер 5, микропроцессор 6 и индикаторное устройство 7.
Устройство работает следующим образом. Две противоположно ориентированные пары постоянных магнитов 9, установленные в зазорах стальных пластин 8, создают встречные магнитные потоки, которые суммируются во внутренней стальной пластине 8, далее потоки разделяются и замыкаются через зазоры стальных пластин 8. При этом в зазорах наводятся противоположно направленные магнитные поля
Figure 00000001
, ориентированные по нормали к поверхностям пленочных ЖИГ резонаторов, расположенных на платах автогенераторов 9.
При нормальном намагничивании частоты первых резонансных мод пленочных ЖИГ резонаторов
Figure 00000002
практически совпадают с частотами нижней границы спектра возбуждения прямых объемных МСВ
Figure 00000003
,
Figure 00000004
, где
Figure 00000005
1760Гс - намагниченность насыщения пленки ЖИГ, γ=2.83МГц/Э – гиромагнитное отношение,
Figure 00000006
и
Figure 00000007
- напряженности магнитных полей в первом и втором зазоре стальных пластин 8. Постоянные магниты 9 обеспечивают выполнение условия
Figure 00000008
, что необходимо для полного насыщения пленочных ЖИГ резонаторов 12.
Частоты возбуждения ЖИГ резонаторов существенно зависят от внешних магнитных полей и от температуры окружающей среды. При наложении слабого геомагнитного поля
Figure 00000009
, где
Figure 00000010
,
Figure 00000011
и
Figure 00000012
, соответственно, нормальная и касательная составляющие геомагнитного поля, возникают сдвиги частот возбуждения пленочных ЖИГ резонаторов
Figure 00000013
,
Figure 00000014
и, соответственно, частот возбуждения автогенераторов. При этом нормальная составляющая
Figure 00000015
вызывает противоположные сдвиги частот
Figure 00000016
и
Figure 00000017
, а касательная составляющая
Figure 00000018
вызывает только отклонения векторов
Figure 00000019
на пренебрежимо малые углы
Figure 00000020
и
Figure 00000021
, что практически не вызывает дополнительных сдвигов частот
Figure 00000022
. При этом разностная частота
Figure 00000023
связанна с величиной нормальной составляющей геомагнитного поля
Figure 00000024
простым соотношением
Figure 00000025
, а искомая компонента геомагнитного поля
Figure 00000026
рассчитывается по формуле
(1)
Для выделения разностной частоты
Figure 00000027
используется смеситель сигналов 2, на выходе которого возникает множество комбинационных частот
Figure 00000028
и так далее. Для заграждения высокочастотных составляющих
Figure 00000029
используется фильтр низких частот 3. Для измерения разностной частоты
Figure 00000030
используется цифровой частотомер 4. Вычисления компоненты геомагнитного поля
Figure 00000031
по формуле (1) осуществляется микропроцессором 6.
Существенно, что в предлагаемой конструкции устройства температурные сдвиги частот резонаторов практически не влияют на точность измерения геомагнитных полей, поскольку они имеют односторонний характер и полностью компенсируются при выделении разностной частоты. Установка плат автогенераторов на противоположных сторонах внутренней стальной пластины 8 существенно снижает разницу температур пленочных ЖИГ резонаторов 12 и постоянных магнитов 9, возникающей при резких изменениях температуры окружающей среды.
По сравнению с прототипом габариты однокомпонентного преобразователя геомагнитных полей снижены, как минимум, вдвое за счет уменьшения габаритов ЖИГ резонаторов и, соответственно габаритов магнитной системы, а также за счет компактного расположения генераторов в предлагаемой конструкции магнитной системы. Симметричная конструкция первичного модуля однокомпонентного сенсора геомагнитных полей обеспечивает стабильность измерений при наличии температурных градиентов, возникающих при быстром нагревании или охлаждении устройства.
Использование высокоточных цифровых методов измерения частоты повышает чувствительность измерителя геомагнитных полей. В частности, согласно расчетам по формуле (1), при измерении разностной частоты с точностью до 0,1Гц предел величины измеряемых полей составляет
Figure 00000032
Тл, что сравнимо с чувствительностью СКВИД-магнетометров. Использование цифровых измерителей разностной частоты 5 обеспечивает хорошее сопряжение с микропроцессором. Использование микропроцессора 6 значительно сокращает время обработки результатов измерений.
Ниже приведен пример реализации изобретения. Пленочный резонатор (фиг.3) имеет габаритные размеры
Figure 00000033
мм при толщине пленочной структуры ЖИГ-ГГГ 0,5мм. Габаритные размеры магнитной системы (фиг.2) составляют
Figure 00000034
мм. В состав системы входят три стальные пластины с одинаковыми размерами
Figure 00000035
мм и четыре неодимовые магнита марки N35 с размерами
Figure 00000036
мм. В промежутках между магнитами расположены рабочие зазоры с размерами
Figure 00000037
мм достаточные для размещения плат автогенераторов 10.
Постоянные магниты создают в зазорах стальных пластин 8 однородные магнитные поля, величина которых значительно превышает поле насыщения пленочного ЖИГ резонатора 12. Моделирование полей магнитной системы осуществлялось методом конечных элементов, реализованных в пакете программ Ansoft Maxwell SV. Исходными данными для расчета являлись геометрические размеры элементов магнитной системы, кривая намагничивания стали Ст.1010 и остаточная индукция неодимовых магнитов
Figure 00000038
=1,2Тл. Результаты расчетов намагничивающих полей представлены на фиг.5, где кривыми a, b показано распределение магнитной индукции в первом и втором зазоре магнитной системы. На вставке фиг.5 показаны результаты моделирования магнитных потоков. Из сравнения кривых a и b на фиг.5 следует, что в обоих зазорах величины намагничивающих полей практически совпадают
Figure 00000039
Figure 00000040
Э. Это означает, что при отсутствии внешних полей частоты пленочных ЖИГ резонаторов равны между собой
Figure 00000041
5329 МГц и, соответственно, разностная частота на выходе смесителя равна нулю. При наложении внешнего геомагнитного поля возникают противоположные сдвиги резонансных частот
Figure 00000042
пропорциональные величине компоненты геомагнитного поля
Figure 00000043
. Для примера, согласно формуле (1), разность частот возникающая при наложении поля
Figure 00000044
Э составляет
Figure 00000045
5,6Гц.
Для измерения всех трех компонент вектора геомагнитного поля
Figure 00000046
, а также для определения его величины и ориентации в точке измерений достаточно трех идентичных однокомпонентных сенсоров геомагнитных полей 2, ориентированных по осям трехмерного базиса, как показано на фиг.4. Величина геомагнитного поля
Figure 00000047
, полярный
Figure 00000048
и азимутальный
Figure 00000049
углы относительно заданного базиса вычисляются микропроцессором 18 по формулам
(2)
Результаты вычислений выводятся на индикаторное устройство 19.
Предлагаемое изобретение обеспечивает автоматизацию обработки результатов измерений, что повышает оперативность геомагнитных измерений.

Claims (2)

1. Однокомпонентный сенсор геомагнитных полей, содержащий два идентичных СВЧ генератора, каждый из которых включает частотно-задающий элемент в виде пленочного ЖИГ резонатора, входной и выходной преобразователи СВЧ сигнала, систему намагничивания пленочных резонаторов в противоположных направлениях, смеситель сигналов, входы которого соединены с выходами генераторов, отличающийся тем, что система намагничивания пленочных ЖИГ резонаторов представляет собой три параллельно расположенные стальные пластины, в зазорах между которыми установлены постоянные магниты, одноименные полюсы которых присоединены к обеим сторонам внутренней пластины, каждый генератор установлен на диэлектрической подложке с металлизированным основанием, генераторы размещены в зазорах системы намагничивания между магнитами и присоединены металлизированным основанием к противоположным сторонам внутренней стальной пластины, при этом пленки ЖИГ резонаторов выполнены в виде квадрата или диска, входные и выходные преобразователи СВЧ сигналов расположены на противоположных сторонах резонаторов и ориентированы вдоль ортогональных осей резонаторов.
2. Сенсор по п. 1, отличающийся тем, что дополнительно содержит на выходе смесителя сигналов последовательно включенные фильтр низких частот, цифровой измеритель частоты, микропроцессор и индикатор.
RU2018108179A 2018-03-07 2018-03-07 Однокомпонентный сенсор геомагнитных полей RU2679461C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018108179A RU2679461C1 (ru) 2018-03-07 2018-03-07 Однокомпонентный сенсор геомагнитных полей

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018108179A RU2679461C1 (ru) 2018-03-07 2018-03-07 Однокомпонентный сенсор геомагнитных полей

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2679461C1 true RU2679461C1 (ru) 2019-02-11

Family

ID=65442391

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2018108179A RU2679461C1 (ru) 2018-03-07 2018-03-07 Однокомпонентный сенсор геомагнитных полей

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2679461C1 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4112367A (en) * 1976-06-18 1978-09-05 Thomson-Csf Magnetomer using a thin magnetic film optical waveguide with a.c. modulation and automatic nulling
EP0093650A1 (fr) * 1982-05-04 1983-11-09 Thomson-Csf Magnétomètre à ondes magnétostatiques
RU2100819C1 (ru) * 1996-09-30 1997-12-27 Петр Михайлович Ветошко Магнитометр
RU72788U1 (ru) * 2007-07-03 2008-04-27 ОАО "НИИ-Тантал" Устройство для измерения магнитного поля

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4112367A (en) * 1976-06-18 1978-09-05 Thomson-Csf Magnetomer using a thin magnetic film optical waveguide with a.c. modulation and automatic nulling
EP0093650A1 (fr) * 1982-05-04 1983-11-09 Thomson-Csf Magnétomètre à ondes magnétostatiques
RU2100819C1 (ru) * 1996-09-30 1997-12-27 Петр Михайлович Ветошко Магнитометр
RU72788U1 (ru) * 2007-07-03 2008-04-27 ОАО "НИИ-Тантал" Устройство для измерения магнитного поля

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU183446U1 (ru) Малогабаритный тонкопленочный градиентометр
Wertheim Hyperfine Structure of Fe 57 in Paramagnetic and Antiferromagnetic Fe F 2 from the Mössbauer Effect
Bernard et al. A detector of small harmonic displacements based on two coupled microwave cavities
Kernevez et al. Description of a high sensitivity CW scalar DNP-NMR magnetometer
US11243276B2 (en) Magnetometer based on spin wave interferometer
Liu et al. Construction of an Overhauser magnetic gradiometer and the applications in geomagnetic observation and ferromagnetic target localization
Bai et al. Research on an improved resonant cavity for overhauser geomagnetic sensor
RU2679461C1 (ru) Однокомпонентный сенсор геомагнитных полей
Kawai et al. Characterization and demonstration results of a SQUID magnetometer system developed for geomagnetic field measurements
US2996657A (en) Gyromagnetic resonance magnetometer and gradiometer apparatus and method
Haas et al. Development of a magnonic-based magnetic sensor: comparison of two different implementations with YIG material
RU2687557C1 (ru) Тонкопленочный градиентометр
US4114087A (en) Magnetic or electric measuring devices
Khvalin A vector magnetometer for measuring weak fields
Vountesmeri Magnetoresistive multipliers as a new base for watt-converters
CN109839610B (zh) 基于正交原理的亥姆霍兹线圈常数交流校准系统及方法
Babitskii et al. A weak-field magnetometer based on a resonator microstrip transducer with thin magnetic films
CN112284377A (zh) 一种应用于飞行器的地磁场测量系统及方法
Beaumont et al. Electron paramagnetic resonance magnetic field sensors for particle accelerators
RU2100819C1 (ru) Магнитометр
Nicander Electro-acoustic stability of asuperconducting spoke cavity
Balaev et al. Implementation of the Astrov method for measuring the ME E effect with the use of a vibrating-coil magnetometer
SU953608A1 (ru) Малогабаритный высокочувствительный магнитометр
US2929018A (en) Gradiometer
Dao et al. Design of a high-sensitivity device for detecting weak magnetic fields

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20200308