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电子科技大学:《光电信息检测 Optical Information Detection》课程教学资源(课件讲稿)工程案例四:高灵敏度磁场传感器(高灵敏度磁场传感系统)

资源类别:文库,文档格式:PDF,文档页数:24,文件大小:1.15MB,团购合买
在光电信息检测课程中,为了对于光电信号检测模块中的光电探测器、光波信号提取、锁相放大以及光纤传感等一系列检测手段和检测器件进行更加深入的说明,设置“高灵敏度弱磁传感器”项目工程案例,以光纤为传输载体,完成极弱磁场的高灵敏度探测。
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工程案例:高灵敏度磁场传感系统案例 内容提要 在光电信息检测课程中,为了对于光电信号检测模 块中的光电探测器、光波信号提取、锁相放大以及 光纤传感等一系列检测手段和检测器件进行更加深 入的说明,设置“高灵敏度弱磁传感器”项目工程 案例,以光纤为传输载体,完成极弱磁场的高灵敏 度探测。 6

6 在光电信息检测课程中,为了对于光电信号检测模 块中的光电探测器、光波信号提取、锁相放大以及 光纤传感等一系列检测手段和检测器件进行更加深 入的说明,设置“高灵敏度弱磁传感器”项目工程 案例,以光纤为传输载体,完成极弱磁场的高灵敏 度探测。 工程案例:高灵敏度磁场传感系统案例 内容提要

引言 通过项目背景需求,确立总体实现路线,主要针对 微型气室极化分析、超弱光信号提取与处理等关键 问题,研制出高灵敏度、低功耗、微体积的光学原 子磁传感系统。本案例首先从项目研究背景出发, 介绍磁传感器的主要特点、系统组成,然后从项目 实际角度出发,分析了关键技术的实现途径,最后 是项目的测试结果

7 引言 通过项目背景需求,确立总体实现路线,主要针对 微型气室极化分析、超弱光信号提取与处理等关键 问题,研制出高灵敏度、低功耗、微体积的光学原 子磁传感系统。本案例首先从项目研究背景出发, 介绍磁传感器的主要特点、系统组成,然后从项目 实际角度出发,分析了关键技术的实现途径,最后 是项目的测试结果

研究背景及意义 最大值 1 2 最小值 源定拉强度 3 4 538.19 53819

8 研究背景及意义 4 2 3 1 01 医学研究 脑磁图 心磁图 核磁共振 … 02 军事 探潜 制导 03 工业 无损探测 车辆检测 资源探测 04 生活 导航 地震预警

主体部分 主要从弱磁传感器的五个方面来阐述: >基本原理 >技术方案 >关键技术实现途径 >难点技术 >弱磁传感器测试方法 9

9 主体部分 ➢ 基本原理 ➢ 技术方案 ➢ 关键技术实现途径 ➢ 难点技术 ➢ 弱磁传感器测试方法 主要从弱磁传感器的五个方面来阐述:

基本原理 弱磁传感器基本工作原理 待测磁场 泵浦光 气室 (圆偏振光) 原子极他 激光器 0=0 光功率 信号 探测 处理 起偏器波片 (椭圆偏振光) 亥姆赫兹线圈 偏置、调制磁场 10

10 弱磁传感器基本工作原理 激光器 起偏器 ¼波片 (椭圆偏振光) 泵浦光 (圆偏振光) 光功率 探测 信号 处理 气室 亥姆赫兹线圈 偏置、调制磁场 待测磁场 基本原理

技术方案 >原子磁力计原理+光纤传感技术 结构:单传感光源、双气室结构,双光路 信号检测:锁相放大、差分探测 11

11 ➢原子磁力计原理+光纤传感技术 结构:单传感光源、双气室结构,双光路 信号检测:锁相放大、差分探测 技术方案

技术方案 >双气室原理结构 亥姆霍兹线圈 光电二极管 参考气室 传感气室 TIA TIA 锁相放大器 锁相放大器 起偏器 1/4波片 激光器 MI M2 准直器 加法器 加法器 信号处理和分析 光源 微型传感头 信号检测与处理 12

12 ➢ 双气室原理结构 技术方案

技术方案 亥姆霍兹线圈 光电二极管 参考气室 传感气室 TIA TIA 锁相放大器 锁相放大器 起偏器 1/4波片 激光器厂 MI M2 准直器 加法器 加法器 信号处理和分析 光源 微型传感头 信号检测与处理 >两路输出信号进行差分处理: 消除激光噪声、光路噪声、电路噪声及磁场噪声、地 13 磁本底的影响

13 ➢ 两路输出信号进行差分处理: 消除激光噪声、光路噪声、电路噪声及磁场噪声、地 磁本底的影响 技术方案

技术方案 亥姆霍兹线圈 光电二极管 参考气室 传感气室 TIA TIA 锁相放大器 锁相放大器 起偏器 1/4波片 激光器 MI M2 准直器 加法器 加法器 信号处理和分析 光源 微型传感头 信号检测与处理 >为验证传感头对弱磁场的高灵敏响应特性: 双气室集成在同一传感头的结构设计 14

14 ➢ 为验证传感头对弱磁场的高灵敏响应特性: 双气室集成在同一传感头的结构设计 技术方案

技术方案 光电转换与放大 9 Ucc WI=R*G 02 PD 浓 Zurich Instruments 光电二极管的零偏与反偏 信号的主放大电路原理图 大面积硅光探测器:增加接收效率 光电转换与放大:零偏置互阻放大+主放大电路,降 15 低暗电流

15 光电转换与放大 ⚫ 大面积硅光探测器:增加接收效率 ⚫ 光电转换与放大:零偏置互阻放大+主放大电路,降 低暗电流 光电二极管的零偏与反偏 信号的主放大电路原理图 U0 U0 Ucc 技术方案

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