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文檔簡介
1、磁場與人類生活各方面有著各種不同而且重要的聯(lián)系,由此產(chǎn)生的磁場測量技術(shù)在空間測量技術(shù)、醫(yī)學(xué)、地球磁場、軍事、工業(yè)等領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用。隨著對磁場研究和應(yīng)用的深入,傳統(tǒng)磁場測量方法已經(jīng)暴露出一些局限性,越來越難以滿足精確測量及磁場成像的需求。基于Faraday效應(yīng)的磁場傳感系統(tǒng)因其優(yōu)良的電絕緣性能和抗干擾、頻響寬、響應(yīng)快、安全防爆等特性吸引了很多學(xué)者的研究興趣。然而在實際運行中,F(xiàn)araday效應(yīng)磁光傳感器受磁場分布、溫度、應(yīng)力等外界因素影
2、響嚴(yán)重,因此有必要研究Faraday效應(yīng)磁光傳感機理模型及矢量磁場成像算法。
本文首先研究了Faraday效應(yīng)磁光傳感的本質(zhì)及其與相關(guān)因素的作用機理,提出了能完整描述光偏振態(tài)演變的Faraday效應(yīng)磁光傳感微元分布參數(shù)模型。并與瓊斯矩陣集總參數(shù)模型進(jìn)行比較了對比分析。
利用有限元分析軟件COMSOL對磁光傳感過程中光偏振態(tài)的演變建立模型,研究不同情況下光偏振態(tài)的演變,驗證了分布參數(shù)模型的有效性。
以Fara
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