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Matesy磁場(chǎng)相機(jī)—磁光成像MOI
手持式磁場(chǎng)相機(jī)mageye
MO-磁光傳感器-磁光效應(yīng)傳感器
gview-磁光傳感器技術(shù)為磁材料測(cè)量領(lǐng)域提供了全新的視角督函!磁性材料在人工制造和研究中的應(yīng)用已大大增加嘀粱。磁性測(cè)量和測(cè)試應(yīng)用的重要性將繼續(xù)上升,相應(yīng)的技術(shù)趨勢(shì)辰狡,如新能源汽車锋叨、機(jī)器人、小型化和自動(dòng)化技術(shù)宛篇,以及有前途的磁性材料(例如娃磺,聚合物粘結(jié)磁體和磁性形狀記憶合金)。與此同時(shí)些己,對(duì)用于靜態(tài)和動(dòng)態(tài)磁測(cè)量應(yīng)用的傳感器的需求不斷增長(zhǎng)豌鸡,已經(jīng)將現(xiàn)有的傳感器技術(shù)推向了它們的一定程度。磁光傳感器技術(shù)為磁測(cè)量與測(cè)試領(lǐng)域提供了全新的視角段标。一涯冠、磁光傳感器磁性材料的可靠使用需要在制造、質(zhì)量控制和研發(fā)過程中準(zhǔn)確掌握磁場(chǎng)的分布逼庞、強(qiáng)度和方向信息蛇更。建立的磁場(chǎng)測(cè)量系統(tǒng)的原理是基于不同的物理效應(yīng)。所有這些系統(tǒng)的一個(gè)共同特點(diǎn)是分析電參 ...
背后的秘密-磁光傳感器派任!磁性材料的可靠使用需要精確的磁場(chǎng)分布信息,例如在生產(chǎn)過程中璧南、作為質(zhì)量管理過程的一部分以及在研發(fā)領(lǐng)域中掌逛。磁光傳感器是無損檢測(cè)磁場(chǎng)分布的新方法。圖1.此圖代表不同階段的磁光傳感器:初始基板司倚、涂有MO 和反射層(從左到右)現(xiàn)有磁場(chǎng)測(cè)量系統(tǒng)的原理基于磁場(chǎng)對(duì)傳感器內(nèi)電壓和電流等電學(xué)參數(shù)產(chǎn)生不同物理效應(yīng)豆混。通過測(cè)量值和特定材料常數(shù),可以分析磁場(chǎng)強(qiáng)度和通量密度动知。例如皿伺,在霍爾傳感器中,導(dǎo)電材料(如半導(dǎo)體材料)的霍爾效應(yīng)會(huì)產(chǎn)生一個(gè)輸出電壓——霍爾電壓——其與磁通密度成正比盒粮。另一種廣泛使用的類型是磁阻傳感器鸵鸥,它利用了傳感器材料阻力隨磁場(chǎng)變化而變化的特性,并因此提供了與施加的磁場(chǎng)相關(guān)聯(lián)的測(cè)量電 ...
高度工程化的磁光傳感器技術(shù)可以直接以高光學(xué)分辨率觀察磁性材料的磁雜散場(chǎng)妒穴。對(duì)測(cè)試樣品的磁光分析提供了關(guān)于場(chǎng)極性宋税、場(chǎng)均勻性、磁性材料的分布和磁化特性的具體信息宰翅,讓看不見摸不著的磁場(chǎng)高分辨率可視化成為可能弃甥!一.測(cè)量原理磁光原理是基于法拉第效應(yīng)爽室。它描述了線偏振光在穿過透明介質(zhì)時(shí)的平面旋轉(zhuǎn)汁讼。當(dāng)光通過磁光介質(zhì)時(shí),偏振的不同旋轉(zhuǎn)角度取決于局部磁場(chǎng)強(qiáng)度阔墩,從而產(chǎn)生可以視覺評(píng)估的對(duì)比度差異嘿架。因此,實(shí)現(xiàn)了整個(gè)傳感器表面上準(zhǔn)靜態(tài)磁場(chǎng)的直接啸箫、實(shí)時(shí)可視化耸彪。圖1.磁光效應(yīng)的示意圖磁場(chǎng)可視化的基礎(chǔ)是利用法拉第效應(yīng)的磁光傳感器技術(shù)。該傳感器在傳感器平面上產(chǎn)生一個(gè)二維的磁場(chǎng)圖像忘苛。因?yàn)閭鞲衅髌矫姹恢挥袔孜⒚缀竦溺R面覆蓋蝉娜,所以可以檢 ...
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