[实用新型]一种磁场传感器有效
申请号: | 201821055759.X | 申请日: | 2018-07-04 |
公开(公告)号: | CN208569009U | 公开(公告)日: | 2019-03-01 |
发明(设计)人: | 王省哲;郭科峰;杨韬略;关明智 | 申请(专利权)人: | 兰州大学;北京希卓信息技术有限公司 |
主分类号: | G01R33/02 | 分类号: | G01R33/02 |
代理公司: | 北京中恒高博知识产权代理有限公司 11249 | 代理人: | 刘洪京 |
地址: | 730030 甘肃*** | 国省代码: | 甘肃;62 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 光纤 固定套管 磁致伸缩 磁场传感器 飘移 传感器本体 传统方式 磁场测量 磁场 申请 传递 | ||
本申请公开了一种磁场传感器,包括传感器本体,所述传感器本体包括:光纤;固定套管,套设在所述光纤外侧;磁致伸缩外壳,设置在所述固定套管的外侧。本申请所提供的磁场传感器以及磁场测量方法,固定套管套设在光纤外侧,且磁致伸缩外壳设置在所述固定套管的外侧。由于磁致伸缩外壳的长度越长,其在相同磁场强度下产生的飘移量就越多。因此,当磁致伸缩外壳的长度大于光纤长度时,就能够将多于光纤长度的飘逸量通过固定套管传递给光纤,导致了光纤能够比传统方式发生更大的飘移量。即通过更大的飘移量所得出的结果也更加准确。
技术领域
本申请涉及磁场测量领域,特别是涉及一种利用磁致伸缩材料测量磁场的传感器以及测量方法。
背景技术
传统的通过磁致伸缩材料测量磁场的方法是将光栅直接粘在等长磁致伸缩材料的表面。当磁致伸缩材料遇到待测磁场而发生伸缩变化时,将这种变化的飘移量传递给等长的光栅,再通过光栅的长度变化来得出待测磁场的磁场强度。然而传统的测量方式,由于磁致伸缩材料与光栅是等长的,而磁致伸缩材料的伸缩量往往很小,这就导致了光栅的伸缩量也很小。如果通过光栅这种很细微的伸缩量来判断磁场强度时,往往会出现误差而导致测量结果不准确。
实用新型内容
本申请的目的在于克服上述问题或者至少部分地解决或缓解上述问题。
根据本申请的一个方面,提供了一种磁场传感器,包括传感器本体,所述传感器本体包括:光纤;固定套管,套设在所述光纤外侧;磁致伸缩外壳,设置在所述固定套管的外侧。
上述的磁场传感器,所述固定套管的数量为1个,且所述固定套管为弹性材料。
上述的磁场传感器,所述固定套管的数量为2个,分别套设在所述光纤外侧的两端,且所述磁致伸缩外壳分别连接所述2个固定套管。
上述的磁场传感器,所述光纤上设有光栅。
上述的磁场传感器,所述磁场传感器本体还包括:粘接剂,设置在所述光纤与所述固定套管之间。
上述的磁场传感器,所述固定套管外侧设有螺纹,所述磁致伸缩外壳的两端设有螺母。
上述的磁场传感器,所述磁场传感器包括3个所述传感器本体,且所述3个传感器本体两两之间相互垂直。
本申请所提供的磁场传感器,固定套管套设在光纤外侧,且磁致伸缩外壳设置在所述固定套管的外侧。由于磁致伸缩外壳的长度越长,其在相同磁场强度下产生的飘移量就越多。因此,当磁致伸缩外壳的长度大于光纤长度时,就能够将多于光纤长度的飘逸量通过固定套管传递给光纤,导致了光纤能够比传统方式发生更大的飘移量。即通过更大的飘移量所得出的结果也更加准确。
根据下文结合附图对本申请的具体实施例的详细描述,本领域技术人员将会更加明了本申请的上述以及其他目的、优点和特征。
附图说明
后文将参照附图以示例性而非限制性的方式详细描述本申请的一些具体实施例。附图中相同的附图标记标示了相同或类似的部件或部分。本领域技术人员应该理解,这些附图未必是按比例绘制的。附图中:
图1是根据本申请一个实施例的磁场传感器的剖面示意图;
图2是根据本申请另一个实施例的磁场传感器的剖面示意图;
图3是根据本申请另一个实施例的磁场传感器的立体示意图。
具体实施方式
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