SU822094A1 - Method of measuring weak magnetic fields - Google Patents

Method of measuring weak magnetic fields Download PDF

Info

Publication number
SU822094A1
SU822094A1 SU792804324A SU2804324A SU822094A1 SU 822094 A1 SU822094 A1 SU 822094A1 SU 792804324 A SU792804324 A SU 792804324A SU 2804324 A SU2804324 A SU 2804324A SU 822094 A1 SU822094 A1 SU 822094A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
magnetic fields
weak magnetic
frequency
measuring
signal
Prior art date
Application number
SU792804324A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Валерий Федорович Дроботько
Виталий Петрович Набережных
Менахим Исаакович Циндлехт
Original Assignee
Донецкий Физико-Технический Инсти-Тут Ah Украинской Ccp
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 Донецкий Физико-Технический Инсти-Тут Ah Украинской Ccp filed Critical Донецкий Физико-Технический Инсти-Тут Ah Украинской Ccp
Priority to SU792804324A priority Critical patent/SU822094A1/en
Application granted granted Critical
Publication of SU822094A1 publication Critical patent/SU822094A1/en

Links

Landscapes

  • Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Magnetic Means (AREA)

Description

Изобретение относитс  к измерительной т.ехнике и может быть использовано дл  определени  величиныи на правлени  магнитной индукции посто н ных и инфранизкочастотных слабых полей . Известен способ измерени  слабых магнитных полей, основанный на установке в магнитное поле датчика, рабо чий элемент которого изготовлен из магнитом гкого материала, возбуждении рабочего элемента датчика немодулированным электромагнитным излучением и приеме сигнала ЭДС второй гармоники, индуцируемой в измеритель ной катушке датчика через фильтр, усилитель и синхронный детектор El. Недостаток этого способа измерени заключаетс  в том, что из-за нгшичи  магнитного шума, имеющего подъем спектральной плотности вблизи четных гармоник выходной ЭДС, он не обе печивает высокую точность измерений . I Известно устройство, содержащее последовательно соединенные дoпoJiнительный генератор, возбухсаак ций гене ратор, феррозонд, усилитель, синхрон ный детектор и регистрирующий прибор Г27 . Однако точность его измерений недостаточна . Цель изобретени  - повышение точности измерений. Цель достигаетс  тем, что в способе измерени  сле.бых магнитных полей , включающем установку датчика в магнитное поле и прием сигнала с его измерительной обмотки, на рабочий элемент датчика воздействуют амплитудно-модулированным электромагнитным излучением и принимают полезный сигнал на частоте модул ции по амплитуде которого суд т о величине индукции магнитного пол . На чертеже приведена блок-схема устройства, реализующего способ. Устройство содержит генератор 1, выход крторого через фильтр 2 верхних частот соединен с дифференциальшлм феррозондсм 3 стержневого типа. Измерительна  катушка дифференцигшьного феррозонда 3 через фильтр 4 нижних частот подключена ко входу селективного усилител  5, выход которого соединен с первьм входом -синхронного детектора 6. Ко второму входу синхронного детектора 6 и к выходу амплитудного модул тора возбуждающего генератора/ 1 подсоединенThe invention relates to a measuring technique and can be used to determine the magnitude and direction of the magnetic induction of dc and dc fields. A known method for measuring weak magnetic fields is based on installing a sensor in a magnetic field, the working element of which is made of a soft magnetic material, exciting the working element of the sensor by unmodulated electromagnetic radiation and receiving a second harmonic emf signal induced in the sensor measuring coil through a filter, amplifier and synchronous detector El. The disadvantage of this method of measurement is that, because of the magnetic noise, which has a rise in spectral density near the even harmonics of the output emf, it does not both produce high measurement accuracy. I A device is known that contains a series-connected additional generator, air generators, a ferrozond, an amplifier, a synchronous detector, and a G27 recording device. However, the accuracy of its measurements is insufficient. The purpose of the invention is to improve the measurement accuracy. The goal is achieved by the method of measuring the following magnetic fields, including installing the sensor in a magnetic field and receiving the signal from its measuring winding, the working element of the sensor is affected by amplitude-modulated electromagnetic radiation and receive a useful signal at a modulation frequency whose amplitude is trial t about the magnitude of the magnetic field induction. The drawing shows a block diagram of the device that implements the method. The device contains a generator 1, the output of the latter through a high-pass filter 2 is connected to the differential ferrosonde 3 rod type. The measuring coil of the differential flux probe 3 through the low-pass filter 4 is connected to the input of the selective amplifier 5, the output of which is connected to the first input of the synchronous detector 6. To the second input of the synchronous detector 6 and to the output of the amplitude modulator of the exciting oscillator / 1 is connected

,генератор 7 модулирующего сигнала. Выход синхронного детектора 6 соединен с регистрирующим устройством 8modulating signal generator 7. The output of the synchronous detector 6 is connected to a recording device 8

Устройство работает следующим образом .The device works as follows.

Дифференциальный феррозонд 3 возбуждаетс  через фильтр 2 верхних частот высокочастотным сигналом генератора 1 с частотойOWQ, промодулированным по амплитуде низкочастотным сигналом частоты 5 , с помощью генератора 7 модулируквдего сигнала. Полезный сигнал на частоте модул ции f2 отфильтровываетс  фильтром 4 нижних частот, усиливаетс  селективным усилителем 5 и поступает на синхронный детектор б, опорный сигнал которого на частоте f2 снимаетс  с генератора 7 модулирующего сигнала. Амплитуда полезного сигнала на частоте модул ции 52 несет информацию об -измер емой величине индукции посто нного магнитного пол  и регистрируетс  прибором 8.The differential ferrosonde 3 is driven through a high-pass filter 2 by a high-frequency signal of oscillator 1 with an OW frequency modulated in amplitude by a low-frequency signal of frequency 5, using a generator 7 of modulation of the signal. The useful signal at the modulation frequency f2 is filtered out by the lowpass filter 4, amplified by the selective amplifier 5 and fed to the synchronous detector b, the reference signal of which at the frequency f2 is removed from the modulating signal generator 7. The amplitude of the useful signal at modulation frequency 52 carries information about the measured induction value of the constant magnetic field and is recorded by the device 8.

Положительный эффект достигаетс  за счёт того, что полезный сигнал, принимаемый с измерительной катушки дифференциального феррозонда 3, удален от области избыточного маг- нитного идума, который сосредоточен вблиз.и четных гармоник несущей частоты (jUg и боковых частот се., . Так как измерени  провод тс  на частоте модул ции S2 отличающейс  от-частхЗты возбуждени  Мд на несколько пор дков , то это значительно упрощает задачу фильтрации полезного сигнала, делает конструкцию фильтров простой и более надежной.A positive effect is achieved due to the fact that the useful signal received from the measuring coil of the differential ferrosonde 3 is removed from the area of excess magnetic current, which is concentrated in the approximate and even harmonics of the carrier frequency (jUg and side frequencies se.,. As the measurement wire as the modulation frequency S2 differs from the excitation frequency Mt by several orders of magnitude, this greatly simplifies the task of filtering the useful signal, makes the design of filters easier and more reliable.

Claims (2)

1.Афанасьев Ю.А. Феррозонды. Л., Энерги , 1969, с. 5.1.Afanasyev Yu.A. Ferrozondy. L., Energie, 1969, p. five. 2.Авторское свидетельство СССР по за вке 2581669, 20.02.78.2. USSR author's certificate according to the application 2581669, 20.02.78.
SU792804324A 1979-07-10 1979-07-10 Method of measuring weak magnetic fields SU822094A1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU792804324A SU822094A1 (en) 1979-07-10 1979-07-10 Method of measuring weak magnetic fields

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU792804324A SU822094A1 (en) 1979-07-10 1979-07-10 Method of measuring weak magnetic fields

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU822094A1 true SU822094A1 (en) 1981-04-15

Family

ID=20844057

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU792804324A SU822094A1 (en) 1979-07-10 1979-07-10 Method of measuring weak magnetic fields

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU822094A1 (en)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2569177C2 (en) * 2011-03-25 2015-11-20 Александр Петрович Ишков Device to measure weak magnetic fields developed by electric current

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2569177C2 (en) * 2011-03-25 2015-11-20 Александр Петрович Ишков Device to measure weak magnetic fields developed by electric current

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5935077A (en) Noninvasive blood flow sensor using magnetic field parallel to skin
CN103885006B (en) There is the AC magnetic field sensor measuring frequency scanning function
SU822094A1 (en) Method of measuring weak magnetic fields
SU789923A1 (en) Method of measuring field intensity of constant and low frequency magnetic fields
SU499069A1 (en) Combined sensor
SU1161891A1 (en) Probe-type magnetic-field magnetometer
SU741133A1 (en) Method of detecting signal in electron paramagnetic resonance spectrometer
SU499070A1 (en) Combined sensor
SU535529A1 (en) Fluxgate magnetometer
SU832502A1 (en) Method of device measuring magnetic field
SU702324A1 (en) Magnetomodulation sensor
SU864204A1 (en) Device for measuring magnetization of ferroregisters
SU1122906A1 (en) Device for measuring weak residual magnetization of specimens
SU1099293A1 (en) Device for measuring dynamic reversible magnetic permeability
SU721782A1 (en) Differential sensor of magnetic field
SU819761A1 (en) Method of measuring weak magnetic fields
SU1705785A1 (en) Method of measuring magnetic field strength vector component
SU866516A1 (en) Magnetic field measuring device
SU783732A1 (en) Vibration-type magnetometer
SU726477A1 (en) Method of non-destructive inspection of ferromagnetic materials using barkhauzen effect
SU742837A1 (en) Ferroprobe magnetometer
SU1583893A1 (en) Pickup for measuring permanent magnetic field
SU794571A1 (en) Magnetic field intensity measuring device
RU2105986C1 (en) Fiber-optical meter of sea current velocity fields
SU783728A1 (en) Magnetic modulation ferrite sensor