多普勒振镜正弦调制多光束激光外差测量磁致伸缩系数的装置及方法制造方法及图纸

技术编号:7120633 阅读:258 留言:0更新日期:2012-04-11 18:40
多普勒振镜正弦调制多光束激光外差测量磁致伸缩系数的装置及方法,属于微位移检测技术领域。它解决了现有磁致伸缩系数的测量方法的测量精度不能够满足超精密测量要求的问题。本发明专利技术使平面反射镜和不计厚度薄玻璃板相互平行、等高,并使不计厚度薄玻璃板与平面反射镜的反射面之间的距离d为mm,打开振镜的驱动电源使振镜开始做简谐振动;通过信号处理系统采集光电探测器输出的电信号,并对采集到的信号进行处理,获得平面反射镜和不计厚度薄玻璃板之间的距离变化量,根据该距离变化量获得待测铁镍合金样品的磁致伸缩系数。本发明专利技术适用于测量铁磁体的磁致伸缩系数。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及一种,属于微位移检测

技术介绍
铁磁体的磁畴在外磁场作用下定向排列,引起介质中晶格间距的改变,致使铁磁体发生长度的变化的现象被称为磁致伸缩效应。由于这一现象由英国的物理学家焦耳于 1842年首先发现,因而也被称为焦耳效应。磁致伸缩效应不但对材料的磁性,特别是对材料的起始磁导率和矫顽力等有重要的影响,而且其效应本身在实际中的应用也很广泛,如磁致伸缩技术可以用于机械振动和超声波换能器上,在激光雷达等方面有重要的应用。利用铁磁体材料在交变磁场作用下长度的变化,可制成超声波发生器和接收器, 通过一些特别的转换装置,可以制成力、速度和加速度等传感器以及延迟线、滤波器等。在相同外磁场的条件下,不同的磁性物质磁致伸缩的长度变化是不同的,通常用磁致伸缩系数α (α = Δ 1/1)表征它形变的大小,其中Δ 1为磁性物质的长度变化量,1为磁性物质的原始长度。因此,准确测量磁性物材料的磁致伸缩系数α是非常重要的。由于磁致伸缩效应引起的材料长度相对变化很微小,一般铁磁材料的磁致伸缩系数只有10_5 10_6数量级,因此需采用一些高精度的方法加以测量。磁致伸缩系数的测定可以归结为微本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种多普勒振镜正弦调制多光束激光外差测量磁致伸缩系数的装置,其特征在于:该装置由第一固定棒(1-1)、第二固定棒(1-2)、激励线圈(2)、待测铁镍合金样品(3)、直流稳压电源(4)、平面反射镜(5)、不计厚度薄玻璃板(6)、偏振分束镜PBS(7)、H0固体激光器(8)、四分之一波片(9)、振镜(10)、会聚透镜(11)、光电探测器(12)和信号处理系统(13)组成,直流稳压电源(4)用于给激励线圈(2)提供工作电源,待测铁镍合金样品(3)居中放置在激励线圈(2)内,待测铁镍合金样品(3)的一端固定连接第一固定棒(1-1)的一端,该第一固定棒(1-1)的另一端固定设置,待测铁镍合金样品(3...

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:李彦超王春晖高龙曲杨丛海芳邵文冕
申请(专利权)人:哈尔滨工业大学
类型:发明
国别省市:93

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