устройство для измерения гравитационных полей
Классы МПК: | G01V7/02 элементы конструкции гравиметрических устройств |
Автор(ы): | Веряскин Алексей Владимирович (NZ) |
Патентообладатель(и): | Грэвитек Инструментс Лимитед (GB) |
Приоритеты: |
подача заявки:
1995-10-04 публикация патента:
10.02.2000 |
Использование: измерение абсолютных значений недиагональных составляющих тензора градиента гравитации. Устройство для измерения гравитационных полей содержит сверхпроводяшую струну, закрепленную на своих концах и образующую часть замкнутого сверхпроводящего контура, индуктивно связанного с двумя соленоидами возбуждения. Смещение струны, реагирующей на гравитационное поле, обнаруживается двумя преобразователями магнитного потока, каждый из которых содержит сигнальную катушку и две измерительные катушки. Пары измерительных катушек находятся в двух перпендикулярных плоскостях, формируя два независимых канала измерения. Две ветви каждого преобразователя потока сбалансированы для того, чтобы преобразовывать в выходное напряжение только амплитуды несимметричных собственных колебаний струны. Выходное напряжение каждого канала используется для формирования распределения тока обратной связи вблизи струны параллельно ей. Путем подстройки тока обратной связи может быть отрегулировано эффективное время затухания и резонансная частота первого несимметричного собственного колебания струны. Технический результат: увеличение чувствительности устройства к градиентам гравитации. 4 с. и 18 з.п.ф-лы, 2 ил.
Рисунок 1, Рисунок 2
Формула изобретения
1. Устройство для измерения квазистатических гравитационных полей, содержащее струну, удерживаемую под натяжением, и выходные средства для формирования выходного сигнала, который является функцией гравитационного поля, отличающееся тем, что струна зафиксирована с обоих концов, устройство содержит средства для обнаружения поперечного смещения струны из состояния покоя вследствие гравитационного поля, воздействующего на струну, и выходные средства реагируют на обнаруженное смещение для формирования выходного сигнала, который является функцией гравитационного поля. 2. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что средства для обнаружения поперечного смещения струны содержат по меньшей мере два датчика, расположенных симметрично относительно средней точки струны в продольном направлении. 3. Устройство по п.1 или 2, отличающееся тем, что струна выполнена из проводящего материала и пропускает ток Io. 4. Устройство по п.3, отличающееся тем, что оно содержит также проводящие средства, располагающиеся в непосредственной близости от струны и проводящие ток Iу, причем величина тока Iу является функцией выходного сигнала средств для обнаружения поперечного смещения струны, а магнитные поля, возбуждаемые током Iу через проводящие средства и током Io через струну, взаимодействуют, создавая усилие обратной связи, действующее на струну, для увеличения поперечного смещения струны из состояния покоя в ответ на гравитационное поле, воздействующее на струну. 5. Устройство по п.4, отличающееся тем, что проводящие средства содержат по меньшей мере два проводника, расположенных симметрично относительно средней точки струны в продольном направлении, причем каждый проводник пропускает практически равную часть тока Iу. 6. Устройство по п.4 или 5, отличающееся тем, что ток Iу через проводящие средства пропускается периодически. 7. Устройство по любому из пп.3 - 6, отличающееся тем, что средства для обнаружения поперечного смещения струны содержат по меньшей мере одну измерительную катушку, в которой ток Ip наводится током Io через струну, причем ток Ip является функцией смещения струны. 8. Устройство по любому из пп.3 - 7, отличающееся тем, что ток Io через струну является переменным током. 9. Устройство по любому из пп.3 - 8, отличающееся тем, что ток Io индуцируется в струне индуктивными средствами. 10. Устройство по п.9, отличающееся тем, что индуктивные средства содержат два соленоида, расположенных симметрично относительно средней точки струны в продольном направлении. 11. Устройство по любому из пп.3 - 10, отличающееся тем, что струна выполнена из сверхпроводящего материала. 12. Устройство по любому из предшествующих пунктов, отличающееся тем, что средства для обнаружения поперечного смещения струны содержат средства для обнаружения поперечного смещения струны в двух непараллельных плоскостях. 13. Устройство для измерения недиагональных составляющих тензора градиента гравитации, содержащее устройство по п.1 и средства для приложения усилия на единицу длины струны так, что отклонение струны вызывается абсолютными величинами поперечных к струне составляющих усилия, причем отклонение струны является комбинацией собственных мод струны и четные моды вызываются только абсолютными величинами составляющих градиента гравитации в направлении струны, в то время как нечетные моды вызываются суммарным ускорением в поперечной к струне плоскости. 14. Способ измерения квазистатических гравитационных полей, включающий удержание струны под напряжением и формирование выходного сигнала, который является функцией гравитационного поля, отличающийся тем, что обнаруживают поперечное смещение струны из состояния покоя вследствие гравитационного поля, воздействующего на струну, причем струна закреплена на своих концах, и в ответ на обнаруженное смещение формируют выходной сигнал, который является функцией гравитационного поля. 15. Способ по п.14, отличающийся тем, что выходной сигнал формируют посредством измерения пространственного положения по меньшей мере одной точки на струне относительно положения этой точки в состоянии покоя. 16. Способ по п.5, отличающийся тем, что пространственные положения четного количества точек на струне измеряют относительно их положений в состоянии покоя, а точки выбирают вдоль струны попарно симметрично относительно средней точки струны в продольном направлении. 17. Способ по п.16, отличающийся тем, что указанные точки соответствуют положениям пучностей несимметричных собственных мод струны. 18. Способ по любому из пп. 14 - 17, отличающийся тем, что смещение струны увеличивают посредством приложения усилия обратной связи к струне, причем это усилие является функцией гравитационного поля, воздействующего на струну. 19. Способ по п.18, отличающийся тем, что усилие обратной связи находится в прямой зависимости от выходного сигнала. 20. Способ по п.19, отличающийся тем, что усилие обратной связи прикладывают к струне так, чтобы усиливать составляющие пространственной конфигурации струны, соответствующие собственным несимметричным модам струны, по отношению к составляющим пространственной конфигурации, соответствующим собственным симметричным модам. 21. Способ по любому из пп.14 - 19, отличающийся тем, что смещение измеряется в двух непараллельных плоскостях. 22. Способ измерения абсолютных величин недиагональных составляющих тензора градиента гравитации посредством устройства по п.1, отличающийся тем, что отклонение струны из ее состояния покоя вызывается абсолютными величинами поперечных к струне составляющих усилия на единицу длины, прикладываемого к каждой единице длины струны, так, что отклонение представляет собой комбинацию собственных мод струны, причем четные моды вызываются только абсолютными величинами составляющих градиента гравитации в направлении струны, в то время как нечетные моды вызываются суммарным ускорением в поперечной к струне плоскости.Описание изобретения к патенту
Настоящее изобретение относится к измерению гравитационных полей, в частности к градиометрии гравитации, а более конкретно - к способу измерения абсолютных значений недиагональных составляющих тензора градиента гравитации. Тензор градиента гравитации представляет собой двумерную матрицу вторых частных производных гравитационного потенциала V относительно декартовых координат x, y, z некоторой произвольно выбранной эталонной системы координат. Он показывает, как изменяется сам вектор гравитации в каждом из этих направлений вдоль осей. Точные измерения абсолютных значений составляющих тензора градиента гравитации Гij =





Такой же принцип может непосредственно использоваться, как это предлагается Метцгером (см. патент США 3.564.921), если заменить генератор двумя или более отдельными акселерометрами, расположенными соответствующим образом на такой подвижной платформе. Данный принцип не имеет каких-либо новых особенностей по сравнению с известным, за исключением того, что необходимо дополнительное симметрирование выходов пары акселерометров. Устройства, выполненные в соответствии с этим методом, имели больше недостатков, чем преимуществ, в основном вследствие необходимости сохранения точно равномерного вращения, а также измерения малого смещения относительно вращающейся системы координат. Устройства выходят на максимальную рабочую точность порядка нескольких десятых Этвеш в течение периода измерений, равного одной секунде, и они чрезвычайно чувствительны к вибрационному шуму окружающей среды вследствие своих относительно низких резонансных частот. Возникающие в этом случае технические проблемы настолько трудно разрешить, что конструкции вращающихся градиометров гравитации на сегодняшний день находятся только на стадии прототипов, точность измерений которых значительно ниже, чем предельные теоретические оценки. В работе А. Николанджа и А. Тарамопулоса (Il Nuovo Cimento, V. 107В, N 11, страницы 1261-1266, ноябрь 1992) рассматривается теоретическое перемещение струны с фиксированными концами под воздействием плоской монохроматической гравитационной волны, изменяющейся во времени. В соответствии с этим документом струна с фиксированными концами может возбуждаться до состояния резонанса при обеспечении некоторых условий в зависимости от длины и ориентации струны, а также длины волны гравитационной волны. Предлагается возможность использования разложения Фурье для перемещения струны с целью выделения направления и энергии падающей волны. Этот документ намеренно избегает какого-либо обсуждения технического внедрения теории, но он настойчиво предлагает возможность использования струн длиной несколько метров или несколько километров для выявления космологического излучения или гравитационного излучения от черной дыры или сверхновой звезды, так как длина струны может быть сравнима с длиной волны гравитационных волн. Для того, чтобы теоретический детектор работал, необходимо колебание гравитационного поля в форме гравитационной волны, что невозможно для гравитационных полей, ассоциируемых с массивными телами, такими как Земля. Известны сверхпроводящие градиометры гравитации (см. патент США N 4.841.772 и Австралийскую патентную заявку 48185/90), использующие пару или более сверхпроводящих акселерометров, удаленных друг от друга на значительное расстояние. Даже после значительного уменьшения коэффициента внутреннего шума и теплового шума окружающей среды, использования стабильных устойчивых сверхтоков для симметрирования выходов акселерометров и наиболее чувствительных датчиков смещения, выполненных на СКВИДах (сверхпроводящие квантовые интерференционные датчики), эти устройства не могут измерять составляющие тензора градиента гравитации в их абсолютных единицах вследствие невозможности зафиксировать положение контрольной массы акселерометров, на которые не воздействуют какие-либо силы. Поэтому могут измеряться только относительные смещения контрольных масс. Вращающиеся конструкции таких сверхпроводящих градиометров гравитации неизвестны. В "Patent Abstract of Japan, v.009, N 117 (P-375)" и патенте JP-A-60 050476 описано устройство для измерения ускорения гравитации, в котором груз подвешен на струне. Ток, протекающий через струну, заставляет ее вибрировать в магнитном поле постоянного магнита. Усиленный электрический сигнал, соответствующий этой вибрации, подается обратно на струну и струна начинает вибрировать с заданной частотой в результате самовозбуждения. Ускорение гравитации измеряют, исходя из этой частоты. Целью настоящего изобретения является создание устройства для измерения гравитационных полей с уменьшенными размерами и улучшенными чувствительностью и невосприимчивостью к шуму по сравнению с известными системами. Еще одной целью настоящего изобретения является создание неизвестного ранее устройства для измерения абсолютных значений недиагональных составляющих тензора градиента гравитации, в котором эффект вращения заменяется параметрическим взаимодействием между чувствительным элементом и соединениями обратной связи, благодаря чему достигается улучшенная чувствительность и устойчивость к вибрационному шуму. Еще одной целью настоящего изобретения является простое техническое воплощение вышеописанного устройства, использующее преимущества стандартной технологии сверхпроводимости, которые показали способность достижения максимальной чувствительности для измерений механической деформации, а также сохранения внутреннего шума на минимальном уровне. Для достижения этих целей настоящее изобретение представляет собой устройство для измерения квазистатических гравитационных полей, содержащее: струну, удерживаемую под натяжением, и установленные на выходе средства для формирования выходного сигнала, который является функцией гравитационного поля, характеризуемое, в отличие от "Patent Abstract of Japan, v.009, N 117 (P-375)" и JP-A-60 050476, следующим: струна фиксируется с обоих концов; устройство содержит средства для обнаружения поперечного смещения струны из состояния покоя вследствие гравитационных поля, воздействующего на струну; и установленные на выходе средства реагируют на обнаруженное смещение для формирования выходного сигнала, который является функцией гравитационного поля. Понятие "струна" не предполагает какого-либо ограничения с точки зрения материала или конструкции. Используется любой продольный элемент натяжения, который может отклоняться в поперечном направлении под воздействием гравитационного поля и обеспечивать усилия восстановления. Находящаяся в состоянии покоя растянутая гибкая струна с закрепленными концами образует абсолютно прямую линию в пространстве, проходящую через точки, где фиксируются концы струны. Эта линия может быть определена как одна из осей локальной системы координат, скажем Z, а две другие оси, X и Y, выбираются так, чтобы располагаться в поперечных к струне плоскостях. Любое отклонение струны от этой линии вызывается абсолютными величинами поперечных составляющих усилия на единицу длины, которое прикладывается к каждому единичному отрезку длины струны. Если рассматривать другой аспект изобретения, то оно представляет собой способ измерения квазистатических гравитационных полей, включающий использование струны, удерживаемой под натяжением; формирование выходного сигнала, причем выходной сигнал является функцией гравитационного поля, характеризуемый следующим: струна имеет закрепленные концы; способ, кроме того, включает обнаружение поперечного смещения струны из состояния покоя вследствие гравитационного поля, воздействующего на струну; и выходной сигнал, который является функцией гравитационного поля, формируется в ответ на обнаруженное смещение. Отклонение струны из ее состояния покоя может легко обнаруживаться с помощью любого подходящего устройства, чувствительного к смещению. Желательно, чтобы струна была выполнена из проводящего материала, но наиболее желательным является сверхпроводящий материал. В этом случае, если через струну протекает электрический ток, в поперечной плоскости и вдоль направления струны формируется распределенное магнитное поле. Если струна выполнена из материала, имеющего свойства сверхпроводимости, то может пропускаться максимальный ток и может достигаться последующая максимальная чувствительность к отклонению. Постоянный или переменный ток может формироваться в струне посредством включения струны в токопроводящую схему, или напрямую, или через индуктивную связь со схемой(ами) подкачки при условии, что струна образует часть замкнутого проводящего или сверхпроводящего контура. Переменный ток может индуцироваться в струне, например, посредством одной или более предпочтительно продольно расположенных симметричных катушек, которые могут иметь свойства сверхпроводимости. Использование переменного тока имеет преимущества в том смысле, что он позволяет выполнять синхронное детектирование выходного сигнала. Когда струна переносит ток, поперечное магнитное поле вокруг струны может взаимодействовать с другими проводниками или сверхпроводниками посредством индуктивной связи. Амплитуда тока, индуцируемого в проводнике в непосредственной близости от струны, может напрямую соотноситься с расстоянием струны от проводника. Таким образом, в предпочтительном варианте изобретения одна или несколько фиксированных измерительных катушек размещаются по всей длине струны, чтобы действовать как средство обнаружения смещения, причем ток, индуцируемый в каждой катушке, непосредственно соотносится со смещением струны относительно позиции покоя. В предпочтительном варианте изобретения средство обнаружения смещения содержит по меньшей мере два датчика, возможно измерительные катушки, расположенные симметрично в продольном направлении относительно средней точки струны. В особенно преимущественном варианте изобретения датчики смещения, например измерительные катушки, расположены в непосредственной близости от струны в двух непараллельных предпочтительно перпендикулярных плоскостях с тем, чтобы иметь возможность обнаружения одновременного смещения струны в двух поперечных направлениях одновременно. Следует понимать, что смещение струны длиной l из своего положения покоя, например в y-направлении вышеописанной локальной системы координат, как функция положения по оси z единичного отрезка длины и времени, y(z,t), может быть описано следующим дифференциальным уравнением

с предельными условиями, соответствующими фиксированным концам струны, т. е. y(0, t) = y(l,t) = 0. В этом уравнении




где kв = 1.4



При подстановке уравнения (3) в уравнение (1) и при умножении его левой и правой частей на sin (nn" z/l) и затем при интегрировании обеих частей через z от 0 до l, можно получить дифференциальное уравнение для Cy(n,t)

где величины

воспроизводят собственные частоты струны,




Фиг. 1 - общее схематичное представление предпочтительного варианта и
Фиг. 2 - схема устройства в поперечном сечении по вертикали в соответствии с предпочтительным вариантом изобретения. Одноканальный опытный образец устройства в соответствии с изобретением (см. фиг. 2) имеет гибкую струну 1. Струна предпочтительно выполняется из сверхпроводящего материала, например ниобия (Nb). Проволока из ниобия является наилучшим выбором, поскольку она имеет оптимальные характеристики эластичности, которые были проверены на рабочие свойства при 4.2 К. Струна формирует низкоиндуктивную часть L0 сверхпроводящей замкнутой цепи, которая имеет индуктивную связь с высокоиндуктивным возбуждающим соленоидом(ами) Ld, по которому протекает переменный эталонный ток Ld (t) с внешнего источника подкачки с некоторой частотой



где




которое будет соответствовать уравнению (1) с добавлением члена уравнения (6). Как следствие уравнение (7) также имеет решение формы уравнения (3). Таким образом, выполняя такую же алгебраическую манипуляцию, как для уравнения (1), для этого варианта может быть получено дифференциальное уравнение для Cy(n,t). Это уравнение (8), которое соответствует уравнению (4), но с добавлением члена обратной связи.

Величина




Таким образом, для правильно отрегулированной схемы обратной связи только несимметричные собственные моды струны взаимодействуют с током обратной связи. Однако, как видно из уравнений (4) и (7), только несимметричные собственные моды струны оказываются чувствительными к абсолютной величине измеряемой составляющей тензора градиента гравитации. Сверхпроводящие измерительные катушки в непосредственной близости от Lp1 и Lp2 размещаются в непосредственной близости от струны и при условии отличной балансировки выводят два плеча сверхпроводящего преобразователя магнитного потока на режим преобразования только несимметричных собственных мод в ток сигнала Ii, который обнаруживается электронными датчиками 13 на СКВИДах (см. фиг. 1). Используются именно СКВИДы 13 (сверхпроводящие квантовые интеграционные устройства), т. к. они на сегодняшний день являются наиболее чувствительными из имеющихся датчиков магнитного потока и переменного тока. В образце, показанном на фиг.2, измерительные катушки выполнены в форме двух отдельных контуров прямоугольного типа из Nb проволоки, размещенных симметрично относительно средней точки струны и подключенных параллельно катушке сигнала Li. При идеальной симметрии и абсолютно одинаковых площадях контуров симметричные собственные моды не формируют какой-либо ток сигнала Ii или ток обратной связи Iy. Такой же эффект может быть получен для несколько неидентичных измерительных катушек с необходимой точностью, если использовать дополнительную индуктивность (и) Lb, подключенную параллельно и/или последовательно с одной или обеими измерительными катушками. Индуктивность(и) Lb может подстраиваться для обеспечения симметрии двух плеч сверхпроводящего преобразователя потока. Остаточный ток "нулевой моды" в катушке сигнала Li, соответствующий состоянию покоя струны может компенсироваться непосредственно внутри СКВИДа за счет дополнительной связи (не показанной) на источник тока подкачки. Если режимы симметрии удовлетворяются, то выходное напряжение электронной схемы 13 СКВИДа определяется

где K - передаточная функция общий поток/напряжение, a Ls - индуктивность СКВИДа. Величины



где p, q, и


где

и предполагается, что для тока обратной связи был выбран реальный знак. Если удовлетворяются некоторые легко выполняемый условия, которыми являются

тогда можно показать, что постоянное выходное напряжение составляет,

где под "шумом Броуна" понимается комбинация теплового шума и шума обратного действия. Интересно оценить предельную точность измерения этого варианта изобретения, которая может быть представлена величиной минимального обнаруживаемого градиента гравитации

где






















Можно показать, что диапазоны параметров









и эффективное время релаксации

становятся существенно меньше и длительнее соответственно по сравнению с соответствующими исходными параметрами струны. Обратная связь подстраивается таким образом, что эффективное время релаксации становится значительно более длительным, чем период "Включено". Измерения выполняются только в период "Включено", в который струна достигает термодинамического равновесия. Например, теорема флуктуационного рассеяния неприменима к струне в течение периода измерений и ее отклик на все внешние источники шума изменяется (см. В. Б. Брагинский и А.Б. Манукин. - Измерение слабых усилий в физических экспериментах, издано Д.Х. Дугласом, Университетская Пресса Чикаго, 1977). Можно показать, что в этом случае наименьший градиент гравитации, обнаруживаемый данным вариантом изобретения, может быть представлен

где






















Гmin = 0,02 Этвеш. В обоих вышеописанных вариантах полезный сигнал получается из выходного напряжения синхронным детектированием с эталонным сигналом, снимаемым с источника 15 подкачки, и изобретение позволяет выполнять калибровку полезного сигнала в абсолютных единицах градиента гравитации без вращения, как предлагалось для известных вращающихся градиометров гравитации. Что касается вращающихся конструкций, то изобретение позволяет выполнять перемещение спектра шума в частотный диапазон, в котором вклад i/t является достаточно малым. Собственные вибрации струны, которые имеют место во время измерений (период "Включено"), не создают проблем поскольку они могут отфильтровываться из полезного сигнала при условии, что период "Включено" выбирается значительно длительнее, чем период (2




Класс G01V7/02 элементы конструкции гравиметрических устройств
гравиметр - патент 2413961 (10.03.2011) | ![]() |
гравиметр - патент 2370794 (20.10.2009) | ![]() |
гравиметр - патент 2345387 (27.01.2009) | ![]() |
способ гравиметрических измерений и струнный гравиметр - патент 2342683 (27.12.2008) | ![]() |
гравитационный вариометр - патент 2290674 (27.12.2006) | |
чувствительный элемент устройства для измерения гравитационной постоянной - патент 2282219 (20.08.2006) | |
гравиметр - патент 2253882 (10.06.2005) | ![]() |
гравиметр - патент 2253138 (27.05.2005) | ![]() |
способ выявления горизонтов полезных ископаемых (варианты) и устройство для его осуществления - патент 2232410 (10.07.2004) | |
способ и устройство для измерения гравитационного поля - патент 2221263 (10.01.2004) |