low field magnetic sensing with anisotropic ...

3 downloads 0 Views 999KB Size Report
Sergey V. Uchaikin, Hardeep Sanghera. D-Wave Systems Inc., 100-4401 Still Creek Dr., Burnaby, BC, V5C 6G9, Canada [email protected]. Introduction.
ОАО "НПЦ "Полюс" - это органичное сочетание научных и производственных служб, организационно увязанных едиными целями и задачами. Подобный симбиоз, с учетом технологических возможностей предприятия, позволяет выпускать электротехническую продукцию широкого спектра с неизменно высокими техническими и эксплуатационными характеристиками, надежностью и качеством. На предприятии внедрена и сертифицирована по международным стандартам современная система менеджмента качества. Метрологической службе выдан аттестат аккредитации на право поверки средств измерений. Имеются все необходимые свидетельства и лицензии на создание и производство электроэнергетических и электромеханических систем. "НПЦ "Полюс" выполняет экспериментальную отработку конструкций, испытания на механические, климатические и термовакуумные внешние воздействующие факторы, а также электрические, в том числе на электромагнитную совместимость, и виброакустические измерения и испытания, осуществляет методологические разработки и метрологические работы. Он оснащен лучшими отечественными и зарубежными образцами испытательного оборудования, измерительных систем, средств измерений и специализированным лицензионным программным обеспечением. Испытания изделий на механические внешние воздействующие факторы проводятся различными типами нагрузок: синусоидальной вибрацией (Swept Sine), широкополосной случайной вибрацией (Random), синус на случайную (Sine on Random), ударом классических форм (Classical Shock), ударом по заданному спектру (Shock Response Spectrum), кратковременными низкочастотными динамическими нагрузками (Transient Time History Control), поиском резонансных частот, отслеживанием и работой на резонансе (Resonance Search, Track and Dwell). Основные технические характеристики испытательного оборудования на воздействие МВВФ и средств измерений: толкающая сила 58 кН, амплитуда ускорения до 140 g, амплитуда перемещения до 30 мм, частотный диапазон от 3 до 2500 Гц, возможность работы по трем ортогональным осям с массой до 1000 кг, пиковое ударное ускорение до 800 g, частотный диапазон многоканальных систем управления виброиспытаниями от 0 до 21 кГц, частотный диапазон многоканальных систем анализа вибрационных и акустических сигналов от 0 Гц до 25 кГц, погрешность измерений + 0,5 дБ, динамический диапазон 120 дБ. Список литературы: 1. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://polus.tomsknet.ru/

LOW FIELD MAGNETIC SENSING WITH ANISOTROPIC MAGNETORESISTIVE SENSORS Sergey V. Uchaikin, Hardeep Sanghera D-Wave Systems Inc., 100-4401 Still Creek Dr., Burnaby, BC, V5C 6G9, Canada [email protected] Introduction Large quantities of magnetic field investigations are routinely gathered over space exploration. Results of those measurements can provide important information about Earth, planets and other cosmic objects because their bodies and surfaces containing proportions of materialswith a different magnetic susceptibility. Besides conventional requirements satellite magnetic measurement equipment need to be robust for high mechanical vibrations, radiation persistency and operate at a very wide temperature range. Various magnetic sensors are available for space use. In the report, we discuss suitability of AMR application in satellites. Magnetic sensors for space 49

There are many techniques for magnetic sensing, including Hall effect sensor, magnetoresistors, magneto-optical sensor, Lorentz force based MEMS sensor, fluxgate magnetometer, search coil magnetic field sensor, SQUID magnetometer etc. The most relevant sensors are shown in a comparison table 1. Table 1. Magnetic sensors Sensor

Sensitivity per 1 Hz bandwidth

Power consumption, continues operation

Own field at distance of 1 cm

Radiation Drawback immunity

Fluxgate