法拉第效应的应用精选文档.ppt
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1、法拉第效应的应用本讲稿第一页,共十页 磁光电流传感器磁光电流传感器传感器原理及光路设计传感器原理及光路设计光纤电流传感器利用磁光材料的法拉第效应,在光学各向同性的透明介质中,外加磁场H可以使在介质中沿磁场方向传播的平面偏振光的偏振面发生旋转,偏转角度通过检偏器可确定。其原理如图1所示,B为两偏振器夹角,为平面光通过磁光晶体后发生的偏转角。附:附:Laserlight:激光Polarimeter:偏光计Magneto-opticcrystal:电光晶体Polarimeter:偏光计其旋转角与光传播的磁光材料上的磁场中强度H和磁光材料的长度L成正比:当H一定时,旋转的角度为:=vHL(1)式中:v
2、为verdet常数;H为磁场强度;L为磁光玻璃长度。本讲稿第二页,共十页通电长直导线磁场公式H=I/2r(2)再由式(4)可得:当P=P0时,Imax=2rB/vL,只要角B越大,所能测的最大电流值也越大,所以在实验中常用增大角B的办法来增大其测量范围。但在实际中,角B的增大到一定值后会使光路的调焦变得更困难,并使小信号更难测量,在以往实验中一般取B=45或相差不大的值。在该实验中选用2mw的激光器作调整光源,在第一次调焦时把磁光晶体的出射光投到1m外的地方以便消除可能出现的双折射,并用光学胶密封各接合面,使光路调整更容易操作,因此角B选择了80。上式中,夹角B在传感器完工后是定值,因此只要测
3、得P,P0值就可得到电流值。本讲稿第三页,共十页与普通电磁互感器相比,在高强电流测量应用中磁光电流传感器具有以下优点:光纤电流传感器没有磁饱和现象,也不像通常的电磁互感器的动态工作范围受磁饱和效应的限制;光纤电流传感器抵抗高电磁干扰,对环境的要求低;光纤电流传感器可以在较宽的频带内,产生高线性度响应;光纤电流传感器体积比较小,安装使用比较方便等。磁光电流传感器由于频带宽,响应时间短,可同时用于测量直流、交流及脉冲大电流,因此可望成为高压下测量大电流的理想传感器。本讲稿第四页,共十页磁光隔离器也时常简称光隔离器,但与电路中利用光隅隔离电联系的光隔离器不同,光通信用的光隔离器是隔离光而不是隔离电,
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