SU864205A1 - Magnetic field intensity determining method - Google Patents

Magnetic field intensity determining method Download PDF

Info

Publication number
SU864205A1
SU864205A1 SU792852467A SU2852467A SU864205A1 SU 864205 A1 SU864205 A1 SU 864205A1 SU 792852467 A SU792852467 A SU 792852467A SU 2852467 A SU2852467 A SU 2852467A SU 864205 A1 SU864205 A1 SU 864205A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
magnetic field
rotation
angle
magnitude
field intensity
Prior art date
Application number
SU792852467A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Галина Грантовна Адонц
Атом Жораевич Мурадян
Торос Аветисович Папазян
Симон Аветисович Агаджанян
Роберт Жораевич Хачатрян
Корюн Бегларович Оганесян
Original Assignee
Научно-Исследовательский Институт Физики Конденсированных Сред Ереванского Государственного Университета
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 Научно-Исследовательский Институт Физики Конденсированных Сред Ереванского Государственного Университета filed Critical Научно-Исследовательский Институт Физики Конденсированных Сред Ереванского Государственного Университета
Priority to SU792852467A priority Critical patent/SU864205A1/en
Application granted granted Critical
Publication of SU864205A1 publication Critical patent/SU864205A1/en

Links

Landscapes

  • Measuring Magnetic Variables (AREA)

Description

Изобретение относитс  к диагностике плазмы, в частности к измерению локальной величины внешнего магнитного пол  плазмы, и может быть использовано дл  определени  величины магнитного пол  в газовой среде. Известен зондовый способ исследова ни  магнитного пол , заключающийс  в том, что в процессе измерений зонд входит в контакт с плазмой и искажает ее характеристики ij. Наиболее близким«к предлагаемому  вл етс  способ фарадеевского вращени  плоскости пол ризации на резонанс ных атомах плазмы, при котором через плазму в направлении магнитного пол  пропускаетс  линейно пол ризованный сигнал с частотой, близкой к частоте перехода нейтральных атомов плазмы (либо специально введенных ато мов) . При прохождении через плазму плоскость пол ризации света поворачи ваетс  вследствие эффекта Фараде  на резонансных атомах (поворот на электронах плазмы при этом ничтожно мгш), По измерению угла поворота плоскости пол ризации можно измер ть величину магнитного пол  при известной плоско ти резонансных атомов 2. Недостаток этих способов заключаетс  в невысокой точности. С целью повышени  точности согласно способу определени  величины магнитного пол , включающему прохождение линейно пол ризованного излучени  через исследуемый объект и определение фарадеевского угла поворота зондирующего сигнала, исследуемый объект дополнительно просвечивают интенсивным , циркул рно пол ризованным излучением и определ ют индуцируемый указанным излучением угол поворота зондирующего сигнала. На чертеже приведена схема установки , на которой можно проводить измерени  по определению величины магнитного пол . Излучение лазера на красителе 1 линейно пол ризуетс  пол ризатором 2, часть излучени  (зондирующий сигнал), проход  через полупрозрачное зеркало 3, направл етс  в среду 4. Направление распространени  зондирующего сигнала совпадает с направлением силовых линий магнитного пол  , в котором находитс  среда 4. В магнитном поле происходит фарад евс-г кое вращение плоскости пол ризации зондирующего сигнала, в результатеThe invention relates to plasma diagnostics, in particular, to the measurement of the local magnitude of an external magnetic field of a plasma, and can be used to determine the magnitude of a magnetic field in a gaseous medium. The probe method of studying the magnetic field is known, which consists in the fact that during the measurement the probe comes into contact with the plasma and distorts its characteristics ij. The closest to the proposed method is the Faraday rotation of the polarization plane on plasma resonant atoms, in which a linearly polarized signal is passed through the plasma in the direction of the magnetic field with a frequency close to the transition frequency of neutral plasma atoms (or specially introduced atoms). When passing through a plasma, the plane of polarization of light is rotated due to the Farad effect on resonant atoms (the plasma electrons turn out to be negligible), by measuring the angle of rotation of the polarization plane, the magnetic field can be measured at a known flatness of resonant atoms 2. The lack of these The methods are low accuracy. In order to increase the accuracy according to the method of determining the magnitude of the magnetic field, including the passage of linearly polarized radiation through the object under study and determining the Faraday angle of rotation of the probe signal, the object under study is additionally illuminated with intense, circularly polarized radiation and the angle of rotation of the probe signal is determined. The drawing shows a setup diagram on which measurements can be made to determine the magnitude of the magnetic field. The radiation of the dye laser 1 is linearly polarized by the polarizer 2, a part of the radiation (probe signal), the passage through the semitransparent mirror 3, is directed to medium 4. The direction of propagation of the probe signal coincides with the direction of the magnetic field lines in which the medium 4 is. the magnetic field is farad evs-gk rotation of the plane of polarization of the probe signal, as a result

Claims (1)

Формула изобретенияClaim Способ определения величины магнитного поля, включающий прохождение линейно поляризованного излучения через исследуемый объект и определение фарадеевского угла поворота зон20 дирующего сигнала, отличающ ий с я тем, что, с целью повышения точности, исследуемый объект дополнительно просвечивают интенсивным циркулярно поляризованным излучением и определяют индуцируемый указанным излучением угол поворота зондирующего сигнала.A method for determining the magnitude of the magnetic field, including the passage of linearly polarized radiation through the object under study and determining the Faraday angle of rotation of the probe signal 20, characterized in that, in order to increase accuracy, the object under study is additionally illuminated with intense circularly polarized radiation and the angle induced by the radiation is determined rotation of the probe signal. и индуцированного поворота плоскости поляризации. Находя разницу между вторым и первым показателями фотоприемника 6, определяется величина индуцированного угла поворота плоскости поляризации.and induced rotation of the plane of polarization. Finding the difference between the second and first indicators of the photodetector 6, the magnitude of the induced angle of rotation of the plane of polarization is determined. Предлагаемый способ является . весьма эффективным, так как позволя-The proposed method is. very effective because it allows-
SU792852467A 1979-12-14 1979-12-14 Magnetic field intensity determining method SU864205A1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU792852467A SU864205A1 (en) 1979-12-14 1979-12-14 Magnetic field intensity determining method

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU792852467A SU864205A1 (en) 1979-12-14 1979-12-14 Magnetic field intensity determining method

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU864205A1 true SU864205A1 (en) 1981-09-15

Family

ID=20864742

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU792852467A SU864205A1 (en) 1979-12-14 1979-12-14 Magnetic field intensity determining method

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU864205A1 (en)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3788746A (en) Optical dilatometer
US3157727A (en) Polarimeter
US3797940A (en) Refractometer with displacement measured polarimetrically
US4658148A (en) Inspection method for magnetic head utilizing the Kerr effect
CN113567351B (en) Complex magneto-optical angle measuring system and method based on quantum weak measurement
CN114324247A (en) Optical measurement method based on quantum weak measurement and dual-channel detection and application
KR100336696B1 (en) Apparatus and method for detecting polarization
SU864205A1 (en) Magnetic field intensity determining method
JP3131242B2 (en) Method of measuring incident angle of light beam, measuring device and method of using the device for distance measurement
US4298284A (en) Method and apparatus for measuring magnetooptic anisotropy
US3602597A (en) Differential circular dichroism measuring apparatus
Veeser et al. Fiber optic sensing of pulsed currents
JPH05312844A (en) Electric field measuring method
SU1315797A1 (en) Fibre-optic transducer
Shribak Autocollimating detectors of birefringence
GB1138225A (en) Improvements in or relating to optical interferometers
JPS59634A (en) Temperature measuring method using optical fiber preserving polarized wave surface
SU849855A1 (en) Method for determining distribution of gas density
Otani et al. Magnetostatic field measurement by optical heterodyne method with magnetic fluids
JPH046444A (en) Method and apparatus for measuring photo-elastic constant
SU757990A1 (en) Optronic current meter
SU749188A1 (en) Method and apparatus for measuring optical phase anisotropy
RU2060475C1 (en) Method of measurement of harmonic oscillation amplitudes
SU1585769A1 (en) Method of measuring hysteresis curves of ferromagnetic materials
SU807775A1 (en) Method for determining relaxation times for fundamental and excited energy levels