第Ⅱ类超导体中磁通运动的电压噪声谱分析和动力学相变光纤声传感器的实验研究

第Ⅱ类超导体中磁通运动的电压噪声谱分析和动力学相变光纤声传感器的实验研究

论文题目: 第Ⅱ类超导体中磁通运动的电压噪声谱分析和动力学相变光纤声传感器的实验研究

论文类型: 硕士论文

论文专业: 凝聚态物理

作者: 徐海英

导师: 刘楣,吴宗汉

关键词: 第类超导体,磁通格子,混合态,电压噪声,动力学模拟,反射式强度调制,光纤声传感器,光纤耦合器,单根多模光纤传感探头

文献来源: 东南大学

发表年度: 2005

论文摘要: 我的论文工作包括两个部分:第一部分工作是“第Ⅱ类超导体中磁通运动的电压噪声谱分析和动力学相变”。基于唯象的GL理论和Langevin磁通运动模型,通过对Ⅱ类超导体混合态中磁通在磁场及电流作用下运动的电压噪声谱分析和动力学相变研究,进一步探索Ⅱ类超导体中磁通重新排序的性质。我们用分子动力学方法模拟计算二维无序钉扎系统中磁通运动的速度,纵向电压噪声谱随磁场和电流的变化规律。首先我们改变磁场(计算中改变磁通之间互作用力Fv v0=0.03,0.1,0.5,1.5),得到了不同磁场下的V-I曲线。由V-I曲线可看出当驱动电流FL = 0.8,磁场Fv v0=0.03和0.1时,磁通运动分别处于脱钉态和塑性流。当Fv v0=0.5,磁通运动处于塑性流和近晶流动力学相变点FP。当Fv v0=1.5时,磁通运动处于近晶流和弹性流动力学相变点Fm。随后在一定的驱动力FL =0.8下,计算了在以上不同磁场大小时磁通运动的电压噪声频谱。计算结果表明,在低外加磁场和低驱动电流情况,出现低频宽带电压噪声(BBN),该BBN谱密度在小速度范围内谱为1 /f关系。并随着外加磁场增加而减小。磁通运动在动力学相变点FP附近( Fv v0=0.5),,电压噪声谱中低频宽带噪声减小而在一特定频率f p( NBN )出现一个窄而高的指尖形峰值信号,这就是洛伦兹形高频窄带噪声( NBN )。当外加磁场增大到熔化场Fm附近( Fv v0=1.5),高频窄带噪声峰值变高变尖。而对应的NBN峰值频率位置f p( NBN )向高频移动。这一结果与实验结果完全吻合。我们还计算了在不同高驱动力下磁通运动的窄带噪声频谱。发现由于磁通平移速度的周期性调制使得NBN呈现搓衣板形式。搓衣板NBN的出现表明层状超导体中运动的磁通格子存在有平移序的BG相。同时,搓衣板NBN的尖峰频率间隔?f w( NBN)也随驱动力的增加而变大。以上模拟结果与实验结果完全吻合,并能解释磁通整体运动的微观图像。第二部分工作是“光纤声传感器的实验研究”。我们采用Y形单根多模反射式光纤传感探头,设计了一种新型的反射式光纤声传感器,Y型光纤耦合器的使用大大简化了传感器探头的结构。利用成像原理得出了反射式光纤声传感器的光强度调制函数,根据薄膜振动理论得到了弹性膜片的固有频率和基频,从理论上研究反射式光纤声传感器的可行性。然后,我们研制了实验型光纤声传感器系统并对其进行了测试。实验首先测量了光纤声传感器光强(包括发光管的发光功率、探头输出光功率、输入光电探测器的光功率)与输入电流的关系,发现两者呈良好的线性关系;其次固定光源为50mA,输入信号200mV的正弦波,频率为1KHz时,探测到的信号波形与输入信号波形完全吻合。保持输入信号的电压幅值,频率从1KHz开始分别测量传声器的高频和低频响应,发现低频响应还不是很理想,但高频响应相对来说比较好;接着我们又改变光源的强度,对传感器的响应特性进行分析,发现光源的光强度越高,传感器输出的信号就越强。但为了不损坏管子,我们将工作电流设定为最大允许值的一半,对于本实验选定的LED I in=50mA;然后,对传声器灵敏度进行了测量,结果表明,固定输入信号的频率在1kHz,传感器输出信号的强度随着测试信号的强度近似线性地变化。在信号较小和较强时,传感器的输出波形都不失真。最后,我们给出传声器探测人讲话时的信号波形,实现了光纤声传感器系统的预期功能。

论文目录:

摘要

ABSTRACT

概论

第一章 磁通运动的电压噪声频谱分析和动力学相变

1.1 引言

1.2 磁通运动方程

1.3 计算结果和讨论

1.4 结论

1.5 参考文献

第二章 光纤声传感器的理论研究

2.1 引言

2.2 光纤声传感器系统的整体框图

2.3 单纤传感探头的理论设计

2.4 单纤探头的数学模型

2.5 结语

2.6 参考文献

第三章 光纤声传感器的实验研究

3.1 引言

3.2 实验型光纤声传感器探头的结构

3.3 测量结果和分析

3.4 结论

3.5 参考文献

致谢

硕士期间发表论文

发布时间: 2007-06-11

参考文献

  • [1].层状超导体中无序和热涨落驱动的磁通晶格的熔化相变[D]. 吴文娟.东南大学2005
  • [2].高温超导体磁通格子的熔化相变和噪声研究[D]. 赵志刚.东南大学2004
  • [3].GaAs基矢量水声传感器工艺设计及性能测试[D]. 仝召民.中北大学2008
  • [4].高温超导体磁通格子的动力学性质[D]. 贺延文.东南大学2005
  • [5].二维磁通系统的融化和蠕动的计算机模拟[D]. 赖童伟.浙江大学2009
  • [6].高温超导脉冲式微安磁通泵的研究[D]. 丁淑芳.东北大学2010
  • [7].77K温度以下高温超导体在双峰轨道场上的磁通捕获特性[D]. 江明.西南交通大学2009
  • [8].水声传感器网络研究[D]. 窦丽娜.哈尔滨工程大学2008
  • [9].无序约瑟夫森结列中磁通涡旋运动及其噪声研究[D]. 何国良.东南大学2006
  • [10].介观双带超导体中的磁通周期性研究[D]. 汪强.上海大学2014

相关论文

  • [1].分布式相位调制型光纤振动传感器信号处理技术研究[D]. 何毅.华中科技大学2006
  • [2].基于MEMS技术的光纤声传感器研究[D]. 许晓昕.中国科学院研究生院(上海微系统与信息技术研究所)2007
  • [3].光纤温度传感器用于电力高压开关在线监测的研究[D]. 孟庆民.东南大学2005
  • [4].光纤SPR检测系统及其数据处理[D]. 朱彩莲.东南大学2005
  • [5].CMOS兼容风速风向传感器控制和检测电路的研究[D]. 程海洋.东南大学2005
  • [6].基于光纤传感器的红外纸张水分仪[D]. 汤知.华东师范大学2007
  • [7].涡轮叶片温度和位移的检测技术研究[D]. 祝永晶.燕山大学2006
  • [8].光纤涡街流量计的原理与结构设计[D]. 王敏.吉林大学2007
  • [9].粘胶细丝计数光电检测系统的研究与设计[D]. 黄国柱.吉林大学2007
  • [10].干涉型光纤声传感器系统与AGC方案的研究[D]. 于晓之.哈尔滨工程大学2007

标签:;  ;  ;  ;  ;  ;  ;  ;  ;  

第Ⅱ类超导体中磁通运动的电压噪声谱分析和动力学相变光纤声传感器的实验研究
下载Doc文档

猜你喜欢