一种动态模式转换原子磁场探测装置

    公开(公告)号:CN113625206A

    公开(公告)日:2021-11-09

    申请号:CN202110909541.6

    申请日:2021-08-09

    IPC分类号: G01R33/032

    摘要: 本发明提出一种动态模式转换原子磁场测量装置,利用液晶可变波片调控原子磁力仪中泵浦光的偏振状态,主要是:(1)利用圆偏振激光泵浦碱金属原子,使原子自旋产生沿光传输方向的矢量极化,实现高灵敏的标量磁场测量;(2)利用线偏振激光泵浦碱金属原子使原子自旋产生沿光偏振方向的张量极化,同时实现磁场分量幅值和方向测量。该发明在不增加激光光源和探测器的前提下实现了原子磁探测模式的动态切换,在保证系统矢量测量功能的同时,有效提高磁场测量的抗干扰能力和磁场测量灵敏度。本发明装结构简单,操作方便,可用于不同类型的原子气室,可移植性强,适于实用。

    用于激光稳频的光学系统及激光稳频装置

    公开(公告)号:CN114142332A

    公开(公告)日:2022-03-04

    申请号:CN202111434003.2

    申请日:2021-11-29

    IPC分类号: H01S3/137

    摘要: 本发明提供一种用于激光稳频的光学系统及激光稳频装置,其中,用于激光稳频的光学系统包括光隔离器、光纤分束器、相位调制器、原子气室、光纤环形器、光电探测器、射频信号发生器和传输光纤,光纤分束器的第一输出端与原子气室的输入端连接,原子气室的输出端与光纤环形器的第二端口连接,光纤环形器的第三端口与光电探测器的输入端连接;光纤分束器的第二输出端与相位调制器的输入端连接,射频信号发生器的输出端与相位调制器的驱动端口连接,相位调制器的输出端与光纤环形器的第一端口连接,上述元器件之间通过传输光纤连接。如此设置,本发明提供的用于激光稳频的光学系统的结构紧凑,有利于缩小稳频装置的体积,且提高了运动及振动稳定性。

    激光稳频移频系统及激光器

    公开(公告)号:CN114221206B

    公开(公告)日:2022-10-14

    申请号:CN202111434119.6

    申请日:2021-11-29

    IPC分类号: H01S3/094 H01S3/137 H01S3/139

    摘要: 本发明提供一种激光稳频移频系统及激光器,其中,激光稳频移频系统包括单边带调制模块,输入端设置有用于供待稳频移频的激光输入的接口,单边带调制模块设置为利用射频信号对待稳频移频的激光的频率进行调制并输出单边带调制激光,待稳频移频的激光为目标激光器输出的激光;调制转移模块,用于接收单边带调制激光并产生调制转移光谱和鉴频信号,调制转移模块的输出端能够与目标激光器的控制器电连接,用于将鉴频信号反馈至目标激光器、以调节目标激光器输出激光的频率,使单边带调制激光锁定在调制转移光谱上。如此设置,避免了因残余载波和其他无关边带的干扰,能够实现激光器的快速准确锁定和大范围移频,降低了激光稳频移频的操控难度。

    磁力仪平面阵列组织方法和装置
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114518552A

    公开(公告)日:2022-05-20

    申请号:CN202210101353.5

    申请日:2022-01-27

    IPC分类号: G01R33/10

    摘要: 本发明提供一种磁力仪平面阵列组织方法和装置,其中,所述方法包括:获取多个磁力仪平面子阵列,多个磁力仪平面子阵列位于同一平面,磁力仪平面子阵列呈三角状,包括分别位于磁力仪平面子阵列的各顶点的单轴磁力仪,单轴磁力仪包括第一单轴磁力仪、第二单轴磁力仪和第三单轴磁力仪;基于多个磁力仪平面子阵列,构建磁力仪平面阵列,使相邻磁力仪平面子阵列中的单轴磁力仪不同;确定磁目标,以及确定第一单轴磁力仪得到的关于磁目标的第一磁分量;基于差值算法,得到关于磁目标的第二磁分量和第三磁分量;基于第一磁分量、第二磁分量和第三磁分量,得到关于磁目标的磁成像。通过本发明,减少了磁串扰,且最终形成的磁成像的图像均匀。

    一种用于原子磁探测的无磁温控装置及测量方法

    公开(公告)号:CN114200357A

    公开(公告)日:2022-03-18

    申请号:CN202111543455.4

    申请日:2021-12-16

    IPC分类号: G01R33/02 G01R33/00

    摘要: 本发明提供了一种用于原子磁探测的无磁温控装置及测量方法,该装置包括加热光路模块和原子气室控温模块;所述原子气室控温模块用于吸收加热激光产生所需原子数密度的气态碱金属原子,其包括第一滤光片、原子气室、第二滤光片、测温电阻和温控处理器;所述加热光路模块用于为原子气室提供所需热量的加热激光,其包括加热激光控制器、加热激光器、第一分光镜、第一反射镜、第二反射镜和第二分光镜。该测量方法包括组装装置、采用加热激光器向原子气室发射加热激光及通过温控处理器设定目标温度等步骤。本发明能够在不引入额外磁场的前提下实现原子气室温度控制,提高原子气室中工作原子的原子数密度,提高磁信号检测灵敏度,拓展测量范围。