ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЙ МАГНИТОМЕТР И ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ДЛИНЫ ОПТОВОЛОКОННОГО КАБЕЛЯ НА ТОЧНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЯ МАГНИТНОГО ПОЛЯ

Authors

  • Содиков Фарход Хусан угли Ташкентский государственный технический университет Факультет машиностроения, ассистент кафедры материаловедения E-mail: farxodsodiqov4402@gmail.com Tel: +998903520697 Author

Keywords:

Волоконно-оптический магнитометр; эффект Фарадея; оптоволоконный датчик; одномодовое оптическое волокно; магнитное поле; чувствительность; биомагнетизм; геофизические исследования; обработка сигнала; магнитооптика; оптические сенсоры; экспериментальные измерения.

Abstract

В работе рассматриваются принципы построения и функционирования волоконно-оптического магнитометра, основанного на эффекте Фарадея. Описаны особенности взаимодействия оптического излучения с магнитным полем, а также влияние длины одномодового оптического волокна на чувствительность и точность измерений. Приведены этапы экспериментального исследования с использованием волокон различной длины, включая настройку установки, калибровку, сбор данных и анализ результатов. Полученные экспериментальные данные демонстрируют изменение сигнала при воздействии магнитного поля и подтверждают высокую чувствительность волоконно-оптического магнитометра. В работе обсуждаются преимущества таких датчиков, включая устойчивость к электромагнитным помехам, компактность и возможность применения в суровых условиях. Показаны перспективы использования волоконно-оптических магнитометров в геофизике, биомедицине, аэрокосмических технологиях, системах мониторинга и исследованиях магнитных полей Земли. Отмечено, что дальнейшее развитие связано с миниатюризацией, повышением чувствительности и интеграцией с IoT-технологиями.

References

1. Б.М. Степанов В.В. Панин. Практическая магнитометрия. М: Машиностро ение, 1978.

2. Х. К. Серан и П. Фержо. Оптимизированный низкочастотный трехосный магнитометр с поисковой катушкой для космических исследований. Обзор научных инструментов, 76(4):044502 2005.

3. В.Е. Корепанов. Современные тенденции в области космических электромагнитных приборов. Достижения в космических исследованиях, 32 (3): 401-406, 2003.

4. Таширо К. Оптимальная конструкция индукционного магнитометра с воздушным сердечником для регистрации низкочастотных полей менее 1 пт. Журнал Общества магнетиков Японии. 30(4):439-442, 2006.

5. Б. Андо, Сальво Бальо, А.Р. Булсара и С Тригона. Конструкция и характеристики микропроводного феррозондового магнитометра. 151:145-153, 04.04.2009.

6. И.А. Клубович Б.Б. Винокуров, Г.В. Вавилова. Измерение неэлектрическия величин. Томск: изд-во Томского политехнического университета, 2008.

Downloads

Published

2026-01-21