ПОНЯТИЕ О МАГНИТОМЕТРИЧЕСКИХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯХ И ТРЕБОВАНИЯ К НИМ
В связи с развитием цифровых систем автоматического контроля и постоянным повышением требований к качеству их работы возникла задача, связанная с созданием новых, более надежных и точных аналого-цифровых измерительных преобразователей, а также преобразователей типа угол — код и устройств, позволяющих осуществлять обратные операции. В последующем их часто будем именовать измерительными преобразователями.
Аналого-цифровые преобразователи предназначены для получения сигналов в виде кодов, характеризующих ход технологических процессов в контролируемых объектах, для последующей обработки информации с помощью цифровых вычислительных машин (ЦВМ). Для управления конкретными устройствами по сигналам вычислительной машины обычно необходимо осуществление обратной операции—результат вычислений на ЦВМ представить в віиде электрического тока или напряжения. Частный случай реализации такого класса устройств используется в частотных системах контроля, в которых параметры объекта преобразуются в частоту гармонических колебаний или в частоту следования импульсов, а затем в шд, например, путем счета этих импульсов в течение определенного отрезка времени.
Преобразование контролируемых параметров в частоту обеспечивает высокую помехоустойчивость систем контроля {Л. 18, 34, 45], простоту получения кода по сигналам объекта, возможность коммутации сигналов простыми средствами без существенного искажения информации, максимальную унификацию и ряд других положительных особенностей. Это открывает широкие возможности для использования частотных изм ери тельных преобразователей в системах автоматического контроля.
Технические характеристики аналого-цифровых преобразователей и преобразователей угловых перемещений в код во многом определяют достоинства систем контроля и управления в целом.
В отличие от остальных блоков системы контроля измерительный преобразователь непосредственно согласуется с объектом и составляет наиболее важную часть устройств, входящих по принятой терминологии [Л. 5, 9, 58] в контур первичной обработки информации ЦВМ.
Устройства для получения цифрового кода, определяемого входным аналоговым сигналом, и устройства для осуществления обратных операций, как правило, представляют основу контура тіер- вичной обработки информации в системах автоматики с использованием цифровых управляющих машин. Для ряда технических применений эти устройства содержат до 60—70% от общего количества элементов в системе, включая вычислительную машину, а также почти полностью определяют точность контроля или стабилизации параметров объекта.
Использование в системах контроля и управления рассматриваемых в книге измерительных преобразователей частотного типа позволяет решить следующие задачи:
1) устранить из систем весьма нестабильные сравнивающие устройства сравнительно низкой чувствительности на постоянном токе, снижающие по ряду причин технологического характера стабильность параметров системы контроля и управления и ее результирующую точность, например из-за старения элементов и эталонов (в частотных системах используются частотные сравнивающие устройства цифрового типа с практически неограниченной разрешающей способностью);
2) повысить надежность системы контроля и управления за счет применения бесконтактных коммутаторов, не оказывающих влияния на понижение точности систем при передаче по линии связи дискретных или частотных сигналов;
3) существенно увеличить точность, поскольку стабильность эталонов частотных систем — эталонов частоты — на несколько порядков превосходит стабильность эталонов э. д. с., обычно используемых в наиболее распространенных системах контроля и управления;
4) упростить сопряжение объекта с управляющей машиной, так как информация в форме частотного кода удобна для ввода в ЦВМ.
Широко применяемые в настоящее время аналого-цифровые преобразователи используют потенциометрические, электромеханические или электронные схемы сравнения контролируемого и опорного напряжения. При низких уровнях входных напряжений в устройствах этого класса возникают существенные трудности в повышении точности измерений, так как нуль-органы для сравнения напряжений (сравнивающие устройства), использующие полупроводниковые приборы или электронные лампы, эффективно работают при уровнях сигналов порядка единиц, десятых долей милливольта. Это требует применения в автоматических устройствах специальных измерительных высокостабильных и высоколинейных усилителей, сильно усложняющих эти системы, понижающих их надежность и точность. В последнее время были разработаны более совершенные аналого - цифровые преобразователи коммутаторного типа с использованием магнитных элементов [Л. 69, 70], которые могут работать при более низких уровнях сравниваемых сигналов, порядка единиц микровольт, отличаются сравнительной простотой, высокой стабильностью и надежностью. Но так же как и у схем с электронными нуль-органами в распространенных на практике устройствах, точность их работы определяется точностью задания эталонного тока или напряжения.
Построение потенциометрических схем сравнения для кодирования электрических сигналов с ошибкой, меньшей 0,01%, встречает большие трудности, связанные с необходимостью поддержания с достаточной точностью величины эталонного напряжения или тока, используемого в схемах для сравнения с измеряемым сигналом.
В настоящее время в магнитометрической технике, объектом исследования которой является в основном магнитное поле Земли, используются весьма стабильные квантовые магнитные измерители, основанные на использовании избирательного поглощения энергии переменного электромагнитного поля в веществе, находящемся в постоянном поле, т. е. парамагнитного резонанса.
С момента открытия парамагнитного резонанса неоднократно подчеркивалась возможность использования этого явления для точных измерений напряженности магнитного ноля, а вместе с ней и таких электрических величин, как ток или напряжение. Однако первоначально развитые стационарные методы позволяли наблюдать резонаноные процессы только, в относительно сильных магнитных полях, когда характерные резонансные частоты лежат в области СВЧ диапазона. Это явление уже давно используется в технике экспериментальных исследований [Л. 43, 52, 66], например для анализа состава веществ, их влажности, контроля наличия примесей и т. д. При контроле сильных токов в электротехнических устройствах подобная методика реализуется следующим образом. Эталонное вещество помещается в сильное постоянное магнитное поле, создаваемое током. Это поле ориентирует в одном направлении элементарные магнитные моменты частиц вещества. Одновременно образцовое вещество облучается генератором высокочастотных электромагнитных колебаний, а величина поглощения энергии в образце регистрируется. Наблюдаемые частоты резонансного поглощения энергии для данного вещества определяются величиной напряженности магнитного поля, а следовательно, и током. Для надежной регистрации резонансного поглощения при ядерном магнитном резонансе применяют медленное изменение частоты генератора, облучающего образец, так как форма линии поглощения, характеризующая изменение интенсивности поглощения энергии при сдвиге частоты, может изменяться в зависимости от скорости прохождения резонанса.
Поскольку время, в течение которого изменяют частоту высокочастотного генератора в таких установках, существенно больше периода резонансных колебаний, характерных для спектра поглощения вещества, эти методы и получили название методов стационарного магнитного резонанса. Стационарный магнитный резонанс широко используется в измерительной технике [Л. 7, 16, 65], несмотря на специфичность необходимой аппаратуры.
В слабых магнитных полях резонансное поглощение из-за низкой разрешающей способности наблюдать затруднительно и поэтому стационарный ядерный магнитный резонанс не нашел применения для измерения небольших напряженностей магнитного поля порядка напряженности поля Земли, создаваемых, например, весьма слабым током на входе измерительного преобразователя.
Для этих целей более удобно использование методов нестационарного ядерного магнитного резонанса [Л. 49]. Особенностью этих методов является то, что напряженность внешнего магнитного поля, ориентирующего магнитные моменты ядер атомов специальным образом (поляризующее магнитное поле), изменяется за время, соизмеримое с долей периода резонансных колебаний, характеризующих ядерный магнитный резонанс, а генерируемые в переходном режиме 'Сигналы обладают достаточно высокой интенсивностью. Полезной для техники преобразования сигналов оказалась также новая разновидность нестационарной методики с использованием оптической ориентации атомов или ядер вещества — двойной оптический резонанс [Л. 47], особенности которого анализируются в § 1-4. Преобразователи последнего типа, в которых особенно наглядно проявляются квантовые особенности ансамблей атомов или ядер, будем называть квантовыми; преобразователи первого тина— ядер - но-прецесоионными, так как в них используется явление, связанное с парамагнетизмом ядер рабочего вещества, проявляющееся при его взаимодействии с полем поляризации и контролируемые полеім. В целом различные разновидности подобных устройств, образованных на принципах квантовой маїгнитометри-и, называют магнитометрическими преобразователями.
Методы измерения частоты прецессии ядер после выключения поляризующего поля и оптические методы возбуждения прецессии частиц в магнитном поле — методы нестационарного ядерного резонанса — позволили расширить 'практическую значимость методов квантовой магнитометрии. В дальнейшем в книге рассматриваются именно устройства на нестационарных принципах. Они состоят в том, что элементарные магнитные моменты парамагнитного вещества, будучи' предварительно ориентированы вспомогательным магнитным полем или фотонами поляризованного светового излучения, после выключения ориентирующих средств должны изменить свою ориентацию и оказаться направленными вдоль слабого измеряемого магнитного поля, создаваемого контролируемым сигналом. Переход к новой ориентации носит характер прецессионных колебаний вокруг направления магнитного поля и может вызвать переменную э. д. с., например в специальных обмотках, окружающих рассматриваемый объем и воспринимающих изменение индукции магнитного поля в веществе. Угловая частота этой э. д. с. определяется напряженностью магнитного поля Н и специфической ядерной постоянной — гиромагнитным отношением у - Так, частота прецессии ядер определяется форімулой
со =уН. (1-1)
Аналогичные соотношения характеризуют и прецессионное движение магнитных моментов атомов, возбуждаемых, например, оптическим путем.
При построении измерительных преобразователей на основе использования принципов квантовой магнитометрии возникает ряд преимуществ и ограничений, связанных с принципом их работы. Дело в том, что непосредственно измеряемой величиной является напряженность магнитного поля, а возможность измерения электрических сигналов, например, тока возникает в силу однозначного соответствия между величиной тока в контуре неизменной геометрии и напряженностью магнитного поля, созданного этим током.
Величина напряжения, приложенного к входу магнитной системы, возбуждающей измеряемое магнитное поле, определяется конструктивными и технологическими особенностями выполнения ее обмоток — диаметром и удельным сопротивлением проводов, а также величиной добавочных прецизионных сопротивлений с достигнутой стабильностью на уровне 0,002—0,005%. Эти факторы определяют основные особенности, связанные с применением квантовых измерительных преобразователей, описанных в настоящей брошюре.
Входное сопротивление обычных, некомпенсированных измерительных преобразователей типа напряжение — код, учитывая дополнительные погрешности из-за непостоянства внутреннего сопротивления источников контролируемых сигналов и сопротивления изоляции в разветвленных электрических цепях должно быть не менее нескольких мегом. Это требование к входному сопротивлению преобразователей формулируется, исходя из того, что преобразователь в процессе работы должен подключаться к различным контролируемым блокам объекта, отличающимся выходным сопротивлением. Заданному выходному сопротивлению источника электрического сигнала и заданной дополнительной погрешности преобразования соответствуют величины входных сопротивлений измерительных преобразователей, приведенные в табл. 1-1.
Таблица 1-І
Погрешность преобразования из-за непостоянства выходного сопротивления источников контролируемого напряжения [%]
Выходное сопротивление, ком |
Входное сопротивление преобразователя, Мом |
|||
0,1 |
1,0 |
10 |
100 |
|
0,1 |
0,1 |
0,01 |
0,001 |
0,0001 |
1,0 |
1,0 |
0,1 |
0,01 |
0,001 |
10 |
10,0 |
1,0 |
0,1 |
0,01 |
100 |
— |
10 |
1,0 |
0,1 |
Для квантовых измерительных преобразователей, как и для любых измерительно-преобразующих устройств, характерна определенная минимальная абсолютная величина напряженности магнитного поля, определяющая их разрешающую способность. Эта величина в распространенных сейчас приборах близка к 5 • 10—5 а/м [Л. 67]. Поэтому увеличение абсолютной точности преобразователя до 0,01%, получаемое за счет увеличения его входного сопротивления, например до 1 Мом, также связано с повышением абсолютной величины максимума измеряемых напряжений до нескольких единиц вольт. Соответственно при входном сопротивлении на уровне нескольких тысяч ом максимальные входные напряжения при указанной точности лежат на уровне 3—5 мв. Эти характеристики обеспечиваются применением стабильных магнитных систем, не имеющих ферромагнитных элементов, термостатированием отдельных узлов квантовых преобразователей с точностью 1—2° С, а также компенсацией помех. В отдельных случаях для повышения помехоустойчивости оказывается полезным применение дифференциальных конструкций в магнитном экране. Последний имеет малую связь с основной магнитной системой и, как правило, характеризуется невысоким коэффициентом экранирования и сравнительно небольшим весом, так как он используется в основном для демпфирования влияния изменений не абсолютной величины поля помехи, а его градиента.
Вторая особенность квантовых измерительных преобразователей связана с тем, что абсолютная погрешность преобразования величины напряженности магнитного поля в частоту электрических сигналов определяется практически только погрешностью, с которой определена величина гиромагнитного отношения ядра для данного вещества шги аналог этой величины для атома. Величина гиромагнитного отношения для ядер многих веществ известна с ошибкой, не превосходящей 0,001%. Эта постоянная не зависит от изменений температуры, внешних давлений и механических напряжений, возникающих в рабочем объеме вещества, например при вибрациях. Это и есть то основное положительное качество квантовых измерительных преобразователей, которое определяет возможность их использования для измерений высокой точности в производственных условиях. Но при этом нельзя забывать, что погрешность, связанная с созданием магнитного поля, строго соответствующего измеряемому току, напряжению или угловому ^перемещению, входит в суммарную погрешность измерительного преобразователя рассматриваемого типа й существенно зависит от конструктивных особенностей выполнения магнитных систем.
^Наконец, третья принципиальная особенность квантовых измерительных преобразователей связана с тем, что для обеспечения точного измерения частоты или формирования кода необходим достаточный промежуток времени. Например, измерение отклонения от частоты порядка 100 кгц на 0,01% можно осуществить за 0,01 сек [Л. 30]. При условии работы квантовых измерительных преобразователей в устройствах автоматического контроля и управления производственными процессами подобное ограничение быстродействия может не быть существенным, так как обычно производственные процессы достаточно инерционны во времени.