一种铯光泵磁力仪的探头
    11.
    发明公开

    公开(公告)号:CN106772158A

    公开(公告)日:2017-05-31

    申请号:CN201611125930.5

    申请日:2016-12-09

    IPC分类号: G01R33/34 G01R33/26

    CPC分类号: G01R33/34 G01R33/26

    摘要: 本发明公开了一种铯光泵磁力仪的探头,包括原子吸收室,具有一充有原子气体的球形外壳,其原理是通过铯光谱灯发射的894nm单色光与原子气体相互作用的光泵效应测量外磁场,原子吸收室上绕有激励线圈;光电池,与原子吸收室的球形外壳相切设置,用于检测泵浦光经过原子吸收室射出的光线;通光窗,至少有三个,均匀绕设在球形外壳上,每一通光窗连接一圆筒形的光通道,构成一路光轴,光通道的开口方向朝向背离设置光电池的球形外壳的一侧,相邻两个光轴的夹角相等;铯光谱灯,发出的光经过组合镜片,变为单色的右旋圆偏振光,通过原子吸收室后,照射到光电池上。本发明提供的光泵磁力仪探头工作区域无死角、体积小、能耗低。

    磁场测量方法以及磁场测量装置

    公开(公告)号:CN105652223A

    公开(公告)日:2016-06-08

    申请号:CN201510854835.8

    申请日:2015-11-30

    IPC分类号: G01R33/26

    摘要: 本发明提供磁场测量方法。在光泵浦式的磁测量中,能够在探测光为一个方向的同时,测量多个方向的磁场。在磁场测量装置(1)中,光源(18)针对气室(12),向Z轴方向照射兼为泵浦光和探测光的直线偏振光,磁场产生器(8)针对气室(12),分别向X、Y轴方向施加相同周期并且相位不同的交变磁场。运算控制部(30)使用交变磁场的X、Y轴方向成分Ax、Ay、以及相当于磁传感器(10)的测量值W-的自旋极化度Mx,计算测量区域的磁场C(Cx、Cy、Cz)。

    一种光泵测磁装置
    14.
    发明公开

    公开(公告)号:CN103869267A

    公开(公告)日:2014-06-18

    申请号:CN201210531961.6

    申请日:2012-12-12

    发明人: 秦真科 乔文

    IPC分类号: G01R33/26

    摘要: 本发明涉及一种光泵测磁装置,包括由高频功率发生器、光泵灯、吸收腔、激励线圈、波长片、启偏器、第一凸透镜、第二凸透镜、滤光片组成的光泵探头仪,所述第一凸透镜、启偏器、波长片、吸收腔、第二凸透镜、滤光片依次成水平排列,且中轴轴心重合,形成共轴结构,所述激励线圈缠绕在吸收腔外侧;所述光泵探头仪包括第一光泵探头、第二光泵探头、第三光泵探头;所述第一光泵探头、第二光泵探头、第三光泵探头采用与水平面的夹角为5~15°,在平面内的投影互成120°。本发明提出的光泵测磁装置,在提高探测的灵敏度、探测极微弱的信号的同时,有效的增大了探测范围,能够满足军事国防及地质勘查等高精度测磁的需求。

    一种基于光抽运效应的磁共振信号检测方法

    公开(公告)号:CN101692121A

    公开(公告)日:2010-04-07

    申请号:CN200910236004.9

    申请日:2009-10-15

    IPC分类号: G01R33/20 G01R33/26

    摘要: 一种基于光抽运效应的磁共振信号检测方法,利用光抽运效应的原理,向放置在电磁线圈中心,待检测样品附近的碱金属原子吸收泡提供一个偏置磁场。待测样品发出的磁场叠加在这个偏置磁场之上,形成总的磁场。入射到碱金属原子吸收泡的透射光强度将随着总磁场的变化而变化,记录碱金属原子吸收泡透射光强度的改变情况便可获得待测样品磁场的变化情况;透射光强经过光电探测器转换为相应的电信号,由此电信号经过二维傅里叶变换即可获得待测样品的磁共振图像。

    一种光泵磁力仪和光泵磁力仪的测量方法

    公开(公告)号:CN118625232A

    公开(公告)日:2024-09-10

    申请号:CN202410800296.9

    申请日:2024-06-20

    IPC分类号: G01R33/26 G01R33/032

    摘要: 本申请实施例提供了一种光泵磁力仪和光泵磁力仪的测量方法,光泵磁力仪包括激光器组件、分光棱镜、原子气室、信号处理器、频率控制模块和频率跟踪模块。激光器组件的出射口朝向分光棱镜,分光棱镜用于将激光器组件发出的单束光分成第一光束和第二光束,原子气室用于接收第一光束且位于外磁场中,信号处理器用于接收第二光束以及从原子气室发出的光束,以转换形成电信号。频率控制模块根据信号处理器输出的电信号调节单束光的波长,频率跟踪模块根据信号处理器输出的电信号调节射频信号的频率,以使原子气室内的原子发生磁共振吸收现象。由此,本申请实施例的光泵磁力仪的灵敏度和精准度高。

    一种氦原子气室亮度稳定的自动调节系统

    公开(公告)号:CN117214792A

    公开(公告)日:2023-12-12

    申请号:CN202311056010.2

    申请日:2023-08-22

    IPC分类号: G01R33/26 G01R1/02 G01R1/04

    摘要: 本发明涉及氦原子气室激发技术,具体涉及一种氦原子气室亮度稳定的自动调节系统。包括高频信号源、发射端匹配网络、传输线、接收端匹配网络、氦原子气室、光电探测器和控制器;所述高频信号源与所述发射端匹配网络连接,所述发射端匹配网络通过传输线与所述接收端匹配网络连接,所述接收端匹配网络与所述氦原子气室连接;所述光电探测器时刻监测所述氦原子气室亮度,并将亮度信息发送给所述控制器,所述控制器根据亮度信息对所述高频信号源进行变频控制。本发明通过引入变频技术解决了现有技术存在的氦原子气室亮度不稳定的问题,提升了氦光泵磁力仪的稳定性和可靠性。

    一种无人机航磁频率测量方法、装置、设备及存储介质

    公开(公告)号:CN117129916A

    公开(公告)日:2023-11-28

    申请号:CN202310988759.4

    申请日:2023-08-07

    摘要: 本发明提出了一种无人机航磁频率测量方法、装置、设备及存储介质,为降低量化误差,采用四路相位相差90°的参考时钟进行计数并取平均,为进一步降低触发误差,采用线性回归估计待测信号的频率。首先完成待测信号与实际计数闸门的同步;然后在每个待测信号的上升沿取出四路移相参考时钟的计数值并求平均,并输出计数数组;接着对数组进行一元线性回归分析,得到拟合计算曲线;最后为提高线性回归的精度,采用基于稳健线性回归的频率估计方法对异常值赋予较低的权重来抑制其带来的负面影响,通过此方法计算曲线的斜率即为待测信号周期的估计值。本发明将多路移相参考时钟与线性回归结合,以综合抑制量化误差和触发误差,提高了磁总场测量的精度。

    基于机器学习的量子自旋锁定方法

    公开(公告)号:CN115754843A

    公开(公告)日:2023-03-07

    申请号:CN202211444306.7

    申请日:2022-11-18

    IPC分类号: G01R33/032 G01R33/26

    摘要: 一种基于机器学习的量子自旋锁定方法,通过脉冲控制单元根据机器学习中的差分进化算法得到一组控制脉冲,并通过同轴线圈施加到原子自旋压缩态上;通过磁场感应单元对原子自旋压缩态施加磁场以产生拉莫尔进动,当探测光经过原子蒸气发生法拉第相互作用使得探测光偏振被原子自旋以拉莫尔频率进行调制;通过数据采集单元通过测量光场偏振被调制的频率提取得到磁场强度;本发明利用差分进化算法设计出任意调节周期以及脉冲数的周期性调制原子自旋压缩态的脉冲时序,通过同轴线圈将此调制脉冲施加到原子自旋压缩态上,从而将原子自旋压缩态压缩轴锁定在磁力计观测量方向上,并且保证压缩度不被降低,从而实现量子增强的磁场测量。