Please wait a minute...
大学物理实验, 2026, 39(2): 48-53     https://doi.org/10.14139/j.cnki.cn22-1228.2026.02.009
  本期目录 | 过刊浏览 | 高级检索 |
李萨如图法测量微弱磁场
陈水桥 1 ,陈维如 2 ,杨紫城 2 ,华康益 2,王鲲 1
1.浙江大学 物理学院,浙江 杭州 310058;2.浙江大学 竺可桢学院,浙江 杭州10058
Measurement of Weak Magnetic Fields Using the Lissajous Figure Method
CHEN Shuiqiao 1 ,CHEN Weiru 2 ,YANG Zicheng 2 ,HUA Kangyi 2 ,WANG Kun 1
1.School of Physics,Zhejiang University,Hangzhou 310058,China;2.Chu Kochen College of Zhejiang University,Hangzhou 310058,China
下载:  PDF (1754KB) 
输出:  BibTeX | EndNote (RIS)      
摘要 提出了一种利用李萨如图法测量微弱磁场的方法,推导了用频率表示磁场强度的关系式,
设计并自制了微弱磁场测量装置,包括 TGG 磁场感应系统、跨阻放大采集系统、信号“电压-频率”变换
系统和频率测量系统。跨阻放大采集系统将信号放大了 10 11 倍,实验仪器测量分辨率为 10 Hz,最小测
量磁场强度为 11 μT,测量误差小于 3 μT,且误差随着被测量磁场强度增强而减小。实验仪器可以精确
测量地磁场大小,并可以在其他磁场测量中消除地磁场的影响。最后分析了自制仪器系统存在的误差
情况。
服务
把本文推荐给朋友
加入引用管理器
E-mail Alert
RSS
作者相关文章
陈水桥
陈维如
杨紫城
华康益
王 鲲
关键词:  微弱磁场  李萨如图法  跨阻放大法  物理实验    
Abstract: A method for measuring weak magnetic fields using the Lissajous figure technique was proposed,and
a relationship between magnetic field intensity and frequency was derived.A homemade weak magnetic field
measurement device was designed and fabricated,comprising a TGG magnetic field sensing system,a
transimpedance amplification and acquisition system,a signal " voltage-frequency" conversion system,and a
frequency measurement system.The transimpedance amplification and acquisition system amplified the signal
by a factor of 10 11 .The experimental instrument achieved a measurement resolution of 10 Hz,with a minimum
measurable magnetic field strength of 11 μT and a measurement error of less than 3 μT,which decreases as the
measured magnetic field intensity increases.The instrument can accurately measure the Earth's magnetic field
and eliminate its influence in other magnetic field measurements.Finally,the error conditions of the homemade
instrument system were analyzed.
Key words:  weak magnetic field    the lissajous figure method    cross resistance amplification method    physics experiment
                    发布日期:  2026-04-25     
ZTFLH:  O 423   
基金资助: 浙江大学实验技术研究项目(SYBJS202501)
引用本文:    
陈水桥 , 陈维如 , 杨紫城 , 华康益 , 王 鲲 . 李萨如图法测量微弱磁场[J]. 大学物理实验, 2026, 39(2): 48-53.
CHEN Shuiqiao , CHEN Weiru , YANG Zicheng , HUA Kangyi , WANG Kun . Measurement of Weak Magnetic Fields Using the Lissajous Figure Method. Physical Experiment of College, 2026, 39(2): 48-53.
链接本文:  
https://dawushiyan.jlict.edu.cn/CN/10.14139/j.cnki.cn22-1228.2026.02.009  或          https://dawushiyan.jlict.edu.cn/CN/Y2026/V39/I2/48
[1] 王雅萍, 尹渝中, 刘子昂, 丁志鹏 . 基于安培力与驻波法的弦振动实验装置设计与应用[J]. 大学物理实验, 2026, 39(2): 88-94.
[2] 刘 艳, 解玉鹏. 大学物理实验思政教育路径探索———以密立根油滴实验为例#br#[J]. 大学物理实验, 2026, 39(2): 116-118.
[3] 时菁鹤 , 刘竹琴 , 李玉玲. 检偏器位置对液晶电光曲线影响的实验研究[J]. 大学物理实验, 2026, 39(2): 72-77.
[4] 张玉梅, 马文哲, 曹美嘉, 鄂元龙, 邓健男, 贾洪声 . 基于霍尔效应的三维微弱磁场测量装置[J]. 大学物理实验, 2026, 39(2): 78-81.
[5] 徐 瑛, 陈长波, 孙松阳, 王思涵, 李海军. 多平台、多维度深度融合教学模式创新与实践[J]. 大学物理实验, 2025, 38(6): 115-118.
[6] 李冰堰, 李晴晴, 葛俊琪, 王 鹤, 张 丹 . 基于光电鼠标位置位移探测器的杨氏模量测量实验方案设计[J]. 大学物理实验, 2025, 38(6): 58-64.
[7] 关若男, 张 亮. 驻波法测量可闻声速实验原理分析研究 [J]. 大学物理实验, 2025, 38(4): 28-32.
[8] 塔 拉 . 大学物理静电场模拟实验的教学方法改进 [J]. 大学物理实验, 2025, 38(3): 113-118.
[9] 韩海英, 杜若舟, 刘雅楠, 萨仁高娃, 黄修心, 刘子涵, 蔡春雨. 基于STM32-Tracker实验系统研究热机效率提高的途径 [J]. 大学物理实验, 2025, 38(1): 105-112.
[10] 于 琦 , 徐震祥, 李 茜, 吕 亮. 激光辐照熔融石英的传热仿真实验教学研究 [J]. 大学物理实验, 2024, 37(6): 50-54.
[11] 郭禹辰 , 刘 冰. 微波实验虚拟实验室设计与实践 [J]. 大学物理实验, 2024, 37(6): 111-115.
[12] 刘律廷, 牛相宏 , 李永涛. 弗兰克-赫兹实验的不同数据处理方法对比及第一性原理模拟 [J]. 大学物理实验, 2024, 37(6): 87-91.
[13] 苗永平, 杜莹莹, 于文慧, 徐圣棠, 刘维慧. 高阶性实验项目开发及教学实践———以机械振动特性研究实验为例 [J]. 大学物理实验, 2024, 37(6): 136-140.
[14] 景文豪 , 王鑫鑫 , 谢荣柯 , 李海林 , 夏湘芳 . 利用光学方法测量线膨胀系数实验装置的研究 [J]. 大学物理实验, 2024, 37(6): 64-67.
[15] 范 磊 , 赵婧茹, 黄昱荣, 穆翠玲. 超声波多普勒效应实验中异常信号来源的分析与实验研究 [J]. 大学物理实验, 2024, 37(6): 45-49.
No Suggested Reading articles found!
Viewed
Full text


Abstract

Cited

  Shared   
  Discussed