传感器技术 磁敏传感器 精选PPT.ppt
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1、传感器技术磁敏传感器第1页,此课件共35页哦质子旋进式磁敏传感器质子旋进式磁敏传感器光泵式磁敏传感器光泵式磁敏传感器SQUID(超导量子干涉器)磁敏传感器(超导量子干涉器)磁敏传感器磁通门式磁敏传感器磁通门式磁敏传感器感应式磁敏传感器感应式磁敏传感器半导体磁敏传感器半导体磁敏传感器霍尔器件、磁敏二极管、磁敏三极管、磁敏电阻霍尔器件、磁敏二极管、磁敏三极管、磁敏电阻机械式磁敏传感器机械式磁敏传感器光纤式磁敏传感器光纤式磁敏传感器磁敏传感器的种类第2页,此课件共35页哦质子旋进式磁敏传感器是利用质子在外磁场中质子旋进式磁敏传感器是利用质子在外磁场中的旋进现象,根据磁共振原理研制成功的。的旋进现象,
2、根据磁共振原理研制成功的。物理学已证明物质是具有磁性的。对水分子(H2O)而言,从其分子结构、原子排列和化学价的性质分析得知:水分子磁矩(即氢质子磁矩)在外磁场作用下绕外磁场旋进。一、质子旋进式磁敏传感器的测磁原理一、质子旋进式磁敏传感器的测磁原理质子磁矩旋进TM质子的旋进频率p为质子旋磁比;T为外磁场强度f=p T/2第一节第一节 质子旋进式磁敏传感器质子旋进式磁敏传感器第3页,此课件共35页哦从经典力学和量子力学观点,此公式的来源均能得以论证。为方便起见,在此采用经典力学的观点,分析直角坐标系中质子磁矩的旋进情况。设质子磁矩M在外磁场T作用下有一力矩MT,于是,它和陀螺一样,其动量矩的变化
3、率等于外加力矩,即:动量矩变化率第4页,此课件共35页哦磁矩三个分量设Tz=T(外磁场);Tx=0;Ty=0对上式上式中的第一式微分显然,为简谐运动方程,其解为同理第5页,此课件共35页哦zxyMzMMyMx磁矩M旋进规律变化示意图从上式可看出,Mz是常数,磁矩M在z轴上的投影是不变的;磁矩M在x轴上的投影是按余弦规律变化的;磁矩M在y轴上的投影是按正弦规律变化的。由图看出:磁矩M在xy平面上的投影的绝对值是一个常数,并且在xy平面上旋进。常数第6页,此课件共35页哦综合起来看,质子磁矩M在外磁场T的作用下,绕外磁场T旋进,它的轨迹描绘出一个圆锥体,旋进的角频率为,称为拉莫尔频率(Larmor
4、frequency)。根据简谐运动方程,可得到:即:将此值代入上式p=(2.675130.00002)S-1T-1可见,频率f与磁场T成正比,只要能测出频率f,即可间接求出外磁场T的大小,从而达到测量外磁场的目的。需要指出的是:这里没有考虑驰豫时间,是在假设角不变、信号不衰减的前提下分析测磁原理的。但是,在实际工作中是有驰豫时间的,信号也是衰减的。第7页,此课件共35页哦当被测磁场很弱时,信号幅度大大衰减。对微弱的被测磁场,用一般的核磁共振检测方法是接收不到旋进信号的。为了测得质子磁矩M绕外磁场的旋进频率f 信号,必须采取特殊方法:二、磁场的测量与旋进信号二、磁场的测量与旋进信号在核磁共振中,
5、共振信号的幅度与被测磁场T3/2成正比。使沿外磁场方向排列的质子磁矩,在极化场的激励下,建立质子宏观磁矩,并使其方向于外磁场方向垂直或接近垂直通常采用预极化方法或辅助磁场方法来建立质子宏观磁矩,以增强信号幅度。具体作法是:用圆柱形玻璃容器装满水样品或含氢质子液体,作为灵敏元件,在容器周围绕上极化线圈和测量线圈或共用一个线圈,使线圈轴向垂直于外磁场T方向。第8页,此课件共35页哦在垂直于外磁场方向加一极化场H(该场强约为外磁场的200倍)。在极化场作用下,容器内水中质子磁矩沿极化场方向排列,形成宏观磁矩,如下图所示。预极化法示意图H*MMMHT当质子磁矩在旋进过程中切割线圈,使线圈环绕面积中的磁
6、通量发生变化,于是在线圈中就产生感应电动势。当去掉极化场H,质子磁矩则以拉莫尔旋进频率绕外磁场旋进。第9页,此课件共35页哦M若测出感应电压的频率,就可计算出外磁场的大小。因为极化场H大于外磁场,故此法可使信噪比增大H/T倍。设外磁场T的磁感强度为0.510-4T,极化场H的磁感强度为10010-4T,则可使信噪比增大200倍。=Tt2t在自由旋进的过程中,磁矩M的横向分量以t2(横向弛豫时间)为时间常数并随时间逐渐趋近于零;在测量线圈中所接收的感应信号,也是以t2为时间常数按指数规律衰减的。M衰减示意图感应信号衰减示意图xy第10页,此课件共35页哦核心:500cc左右有机玻璃容器,在容器外
7、面绕以数百匝数百匝的导线,使线圈线圈轴向与外磁场方向大致垂直垂直,线圈中通以13A的电流,而形成约0.01T的极化场,使水中质子磁矩指向极化场H的方向。质子旋进式磁敏传感器蒸馏水T计数器放大器线圈质子旋进式磁敏传感器的组成E若迅速撤去极化磁场,则M的数值与方向均来不及变化,弛豫过程来不及影响M的行为,此时,质子磁矩在自旋和外磁场T的作用下以角速度绕外磁场T旋进。在旋进的过程中,周期性切割测量线圈,产生感应信号。由于弛豫过程的作用,其信号幅度Vt的大小随时间按指数规律衰减,其表示式为:第11页,此课件共35页哦在实际工作时,线圈轴向与外磁场的夹角不正好保持900,由实测得知:总磁矩量值与sin2
8、成正比例,所以,自由旋进感应信号的电压幅值和sin2成比例。又考虑到旋进信号按指数规律衰减的特点,其感应信号完整表达式应为M0磁化强度如果接收线圈有W匝,所包围的面积为S,充填因子为,则角的大小只影响质子旋进信号的振幅大小,而并不影响质子旋进频率,故在实际测量中,探头无需严格定向。=900时,信号最大。质子旋进信号强度t2横向驰豫时间;V0信号初始幅度。第12页,此课件共35页哦由实验得知,对于几百cm3的样品,线圈为数百匝的传感器,在较好的情况下,质子感应信号仅为0.5mV左右。感应信号的衰减还和外磁场梯度外磁场梯度的大小有关。理论分析和实验表明:测量线圈中产生的感应信号频率即为质子磁矩的旋
9、进频率,这和公式是一致的。用质子旋进式磁敏传感器测量外磁场的主要优点是:精度高精度高,一般在(0.110)nT范围内;稳定性好稳定性好(因p是一常数,其值只与质子本身有关,它的值与外界温度、压力、湿度等因素均无关);工作速度快工作速度快,可直读外磁场nT值;绝对值测量绝对值测量其缺点是:极化功率大极化功率大,只能进行快速只能进行快速点测点测;受磁场梯度影响较大;受磁场梯度影响较大第13页,此课件共35页哦1.样品选择如果设计的传感器系用于磁测作业,因水的纵向弛豫时间t1和横向弛豫时间t2较长,故适合地面操作。选择样品一定要选择水或含有质子的液体,如酒精、煤油、甘油等。几种溶液的驰豫时间t1、t
10、2数值见表。溶液时间/st1t2水2.33煤油0.71如果有自动化程度高的测频装置,则可选用t1、t2时间短的样品;如果在空中磁测,由于飞机航速快,选择煤油作样品则是合适的;如果在低温地区工作,除考虑t1、t2外,还应考虑选择冰点低(如甘油)的样品。三、质子旋进式磁敏传感器的设计三、质子旋进式磁敏传感器的设计第14页,此课件共35页哦考虑到无磁性,价格便宜,加工方便,选择有机玻璃材料制作容器是合适的。2.2.容器的选择容器的选择3.3.激发与接收激发与接收据前述:极化场方向应垂直于被测磁场,极化场的大小应大于被测磁场200倍,被测磁场按0.510-4T计算,根据实践经验,应选大于10010-4
11、T的极化场进行激发较妥。为得到大的感应信号,接收线圈的轴向应垂直于被测磁场。必须采用预极化方式才能接收到旋进的感应信号。由实验和理论计算结果认为;容器的直径和长之比应为l:1.2(1.3)的圆柱形为宜。接收线圈的种类:地面传感器用单线圈,空中磁测用双线圈,地震台站用环形线圈,海洋磁测用三轴式线圈。第15页,此课件共35页哦lCZM-2型质子磁力仪lIGS-2/MP-4质子磁力仪四、质子旋进式磁敏传感器的应用四、质子旋进式磁敏传感器的应用CZM-2型质子磁力仪磁化系统选频放大器压控倍频器电子门计数器数字译码显示数字打印输出晶振分频及程序控制稳压器DC+13V-+18V传感器打印指令+10V自校测
12、量第16页,此课件共35页哦IGS-2型质子磁力仪的系统扩展及外设配置打印机曲线记录仪磁带记录仪微型计算机调制解调器IG2-2控制台磁力仪MP-4电磁仪EM甚低频仪VLF计算机第17页,此课件共35页哦光泵式磁敏传感器是高灵敏度光泵磁力仪的核心部件。它是以某些元素的原子在外磁场中产生的塞曼分裂为基础,并采用光泵和磁共振技术研制成的。第二节第二节 光泵式磁敏传感器光泵式磁敏传感器磁力仪种类:按共振元素的不同,分为氦氦(He)光泵磁力仪光泵磁力仪,其中又分He3、He4光泵磁力仪;碱金属光泵磁力仪碱金属光泵磁力仪,其共振元素有铷(Rb85、Rb87)、铯(Cs133)、钾(K39)、汞(Hg)等。
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