Устройство для измерения геомагнитного поля

 

О П И C А Н И Е 272583

ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

60I03 Советокие

Соииалиотичеокию

Реолтблие

Зависимое от авт. свидетельства ¹

Кл. 42с, 43

Заявлено 31.1.1968 (№ 1213507/26-25) с,присоедннением заявки ¹

Приоритет

ЧПК G 0lv 3/16

УДК 550.838(088.8) Комитет по лелем изобретений и открытий ори Совете Министров

СССР

Опубликовано ОЗХ!.1970. Бюллетень ¹ 19

Дата опубликования описания 23.IX.1970

Авторы из обретения

С. Ф. Фармаковский, А. Я. Ротштейн, Л. И. Попкова и В1 И. Ютценко

Заявитель

Ленинградский институт точной механики и оптики

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ГЕОМАГНИТНОГО ПОЛЯ

Известны устройства для измерения геомагнитного поля, т. е. вектора его напряженности

Т, полностью характеризующегося модулем (Т) и углами наклонения I и склонения D.

Недостатки известных устройств: требуется стабилизация в пространстве механически: масс; системы ориентации создают магнитные помехи магниточувствительным элементам; наиболее точные датчики выдают днскрегный сигнал, что исключает возможность осреднения с целью уменьшения случайных погрешностей измерения и ориентации.

B предло кенное устройство введено счетнорешающее устройство, преобразующее составляющие вектора вспомогательного поля из горизонтальной географической системы координат в систему координат, связанную с объектом, на корпусе которого неподвижно установлены три ортогонально расположенные системы колец Гельмгольца, внутри последних размещены квантовые датчики, используемые как индикаторы перпендикулярности векторов вспомогательного переменного во времени магнитного поля и постоянного магнитного поля

Земли.

Это позволяет одновременно измерять углы склонения и наклонения, исключить необходимость в стабилизации механических масс и случайные погрешности.

Принципиальная схема устройства представлена на чертеже.

Навигационная система объекта 1 выдаст информацию о значении углов курса К, дифферента тр и крена О. Эта информация поступает на преобразовате;ш координат 2 и 3. Преобразователь 2 вырабатывает проекции Н,,, Н, и Н вектора вспомогагельного магнитного поля И,, перпендикулярного Т и лежащего в плоскости горизонта. Кроме углов К, ф и 0 в этот же преобразователь через сумматор 4 (механический дифференциал) подается приближенное значение угла склонения D„, полученное с существующих магнитных карт данного района. Проекции H„, О, и И по15 ступают на блок 5, представляющий собой систему трех пар ортогональных колец Гельмгольца, жестко закрепленных на объекте, ь центре которых находится квантовый датчик.

Вследствие неточного ввода угла склонения

20 Р„вектор вспомогательного магнитного поля

Н, отклоняется от положения, перпендикулярного Т, на угол Л D. С квантового датчика снимается сигнал, пропорциональный величине н знаку Л0. Этот сигнал подается на блок 6, представлгиощпй собой следящую систему. ко. торая повора гив ет соответствующее с0 IHå÷ное колесо дифференц ала 4. Теперь на блок

2 уже подается 1 гол 0„+ Л D. Вращение солнечного колеса прекращается, ко.-да сигнал с квантового датчика становится равным нулю.

Это свидете IbcTBóåò о псрнсндпкулярности

272583

Предмет изобретения

Составитель Л. Ю. Байдакова

Редактор Б. Б. Федотов Текред А. А. Камышиикова Корректоры: Л. Корогод и М. Коробова

Заказ 2402 11 Тираж 480 Подписное

Ц11ИИПИ Комитега по девам изобретений и открытий при Совеге Министров СССР

Москва, Ж-З5, Ра1гпская наб., д, 4/б

Типография, пр. Сапунова, 2 векторов H и Т, а следовательно, о том, что н

D„+ Л В =. В является истинным значением угла склонения.

Искомый угол D =- В„+ЛВ отсчитывают с дифференциала 1. Аналогично получают и значение угла наклонения 1. В блоке 8 вырабатываются составляющие вектора вспомогательного магнитного поля И,, перпендикулярного

Т и лежащего в плоскости магнитного меридиана. В блок 8, кроме 1(, ф и 0, вводится через дифференциал 7 приближенное значение угла наклонения 1„, опять-таки получаемое из магнитных карт, а также значение угла склонения D = В„+ Л D с дифференциала 4. Ввод угла D = 0„+ЛВ необходим для того, чтобы вектор Н, лежал в плоскости магнитного меридиана.

Блок 8 аналогичен блоку 5. Так как угол наклонения введен приближенно, то вектор Н," образует с перпендикуляром и Т угол, равный

Л I. Сигнал с квантового датчика поступает на блок 9, аналогичный блоку б. Следящая система блока б поворачивает соответствующее солнечное колесо дифференциала 7 до тех пор, пока вектор вспомогательного магнитного поля Н, не станет перпендикулярен к 1, следовательно, пока угол 1 + Л 1 не станет равным истинному значению угла 1. Значение искомого угла наклонения I снимают с дифференциала 7.

Фактически приближенные значения углов

I„и В„вводят только во время пуска устройства, а затем сама система непрерывно отрабатывает изменения углов Л I и Л В.

5 При создании описанного прибора вместо счетно-решающих устройств на синусно-косинусных вращающихся трансформаторах можег быть применена электронная цифровая вычислительная машина с преобразователем код—

10 переменное напряжение.

Устройство для измерения геомагнитного поля с движущегося объекта, содержащее кольца Гельмгольца с квантовыми магниточувствительными датчиками, отличающееся тем, что, с целью одновременного измерения углов склонения и наклонения, в него введено

20 счетно-решающее устройство, преобразующее составляющие вектора вспомогательного поля из горизонтальной географической системы координат в систему координат, связанную с объектом, на корпусе которого неподвижно установлены три ортогонально расположенные системы колец Гельмгольца, внутри которых размещены квантовые магниточувствительные датчики, используемые как индикаторы перпендикулярности векторов вспомогательного переменного во времени магнитного поля и постоянного магнитного поля Земли.

Устройство для измерения геомагнитного поля Устройство для измерения геомагнитного поля 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к технике диагностики состояния магистральных газопроводов и хранилищ

Изобретение относится к области электромагнитных исследований и может быть использовано преимущественно для поиска, обнаружения, распознавания и отслеживания трасс подводных протяженных металлосодержащих объектов, в том числе и заиленных в донный грунт, например подводных трубопроводов, силовых кабелей и т.д

Изобретение относится к области диагностической техники и может быть использовано для систематического дистанционного контроля состояния магистральных газопроводов и хранилищ, а именно для раннего обнаружения нарушений герметичности, повреждений и утечек в газопроводе

Изобретение относится к области электромагнитной дефектоскопии, в частности для установления факта прохождения магнитонесущим внутритрубным объектом реперной точки на газовых трубопроводах

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для определения трассы и глубины прокладки подводного кабеля в дно водоема в процессе его эксплуатации, а также трассы и глубины прокладки труб и других протяженных подводных коммуникаций

Изобретение относится к аэроэлектромагнитной разведке

Изобретение относится к области диагностической техники и может быть использовано для систематического дистанционного контроля состояния магистральных газопроводов и хранилищ

Изобретение относится к области аэрогеологического картографирования

Изобретение относится к средствам обнаружения скрытых объектов с использованием электромагнитного поля и может использоваться в металлоискателях, в трассоискателях, работающих по принципу сканирования поисковой головкой
Наверх