磁目标定位方法、装置、电子设备及存储介质

    公开(公告)号:CN114527511A

    公开(公告)日:2022-05-24

    申请号:CN202210102789.6

    申请日:2022-01-27

    IPC分类号: G01V3/08

    摘要: 本发明提供一种磁目标定位方法、装置、电子设备及存储介质,所述方法应用于与磁目标呈垂直方向的磁探测阵列,所述磁探测阵列包括呈线性排列的多个磁传感器,所述方法包括:确定所述磁探测阵列中各所述磁传感器测量得到的关于所述磁目标的磁场强度;基于所述磁场强度,确定关于所述磁目标的多阶磁场强度导数;基于所述多阶磁场强度导数,确定所述磁目标在第一方向的磁位点,以及所述磁目标在第二方向距离所述磁探测阵列的磁距离,其中,所述第一方向与所述第二方向呈垂直关系;基于所述磁位点和所述磁距离,对所述磁目标进行定位。通过本发明,可以简单、快捷的实现对磁目标进行精准定位。

    激光稳频移频系统及激光器

    公开(公告)号:CN114221206A

    公开(公告)日:2022-03-22

    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。

    一种原子干涉重力仪轴向振动连续测量与误差补偿系统

    公开(公告)号:CN115437033A

    公开(公告)日:2022-12-06

    申请号:CN202211204647.7

    申请日:2022-09-29

    IPC分类号: G01V13/00 G01V7/00

    摘要: 本发明提供一种原子干涉重力仪轴向振动连续测量与误差补偿系统,系统包括:探头以及采集控制子系统,采集控制子系统包括:重力信息处理模块、振动信息处理模块,探头用于针对每个测量周期,形成干涉光路,得到输出测量光以及荧光探测信号并输出,振动信息处理模块以及重力信息处理模块与探头连接,振动信息处理模块与重力信息处理模块连接,振动信息处理模块用于基于输出测量光,得到振动相移,重力信息处理模块用于处理荧光探测信号,得到原子干涉条纹,基于振动相移修正原子干涉条纹的相位,得到重力加速度测量结果。上述系统可以实现误差补偿,得到更加准确的重力加速度,能够降低系统的复杂程度,适用性强、测量精度高。

    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。

    一种基于单光束的自激励原子磁探测装置及探测方法

    公开(公告)号:CN112946542B

    公开(公告)日:2022-01-25

    申请号:CN202110144561.9

    申请日:2021-02-02

    IPC分类号: G01R33/032

    摘要: 本发明提供一种基于单光束的自激励原子磁探测装置及探测方法,利用光与碱金属原子的相互作用闭环实现原子磁探测装置的自主连续运转,具体是:首先利用原子对激光的作用,实现透射激光偏振方向的调制,而后通过光路设计,将激光的偏振调制转化为光功率的调制,以此作为激励信号利用光对碱金属原子的作用激发原子自旋自激共振,实现原子自旋进动频率对环境磁场变化的主动跟踪测量。本发明无需额外引入磁场、电场控制或者光学调制元件,使用单个激光器,结构简单,成本、功耗低,易于实现系统集成化,利用集成光路设计工艺能够获得片上原子磁探测装置。

    一种基于分布式光调制的原子磁梯度测量装置及测量方法

    公开(公告)号:CN113009385A

    公开(公告)日:2021-06-22

    申请号:CN202110144547.9

    申请日:2021-02-02

    IPC分类号: G01R33/032

    摘要: 本发明公开一种基于分布式调制的原子磁梯度测量装置及测量方法,该测量装置包括泵浦光路模块、探测光路模块、原子气室、温度控制模块和信号分析控制模块,对经过两个原子气室中的两路泵浦光分别进行光功率调制,对经过两个原子气室中的同一路探测光进行空间分离的偏振态调制,在不增加激光光源和探测器的前提下实现了双通道的原子磁梯度测量,有效提高磁场测量的抗干扰能力和磁异常测量灵敏度;本发明利用功率调制的泵浦光实现两个原子磁场通道中原子自旋的激励,通过控制泵浦光束的光束直径和行进路径,有效避免两个磁场测量通道之间的耦合,实现原子自旋共振激励的完全隔绝,避免双通道磁测量信号之间的串扰,获得更加准确的磁梯度测量结果。