一种冷原子玻色‑爱因斯坦凝聚涡旋叠加态陀螺的相位检测方法

    公开(公告)号:CN106871888A

    公开(公告)日:2017-06-20

    申请号:CN201710031810.7

    申请日:2017-01-17

    IPC分类号: G01C19/58

    摘要: 本发明涉及一种冷原子玻色‑爱因斯坦凝聚涡旋叠加态陀螺的相位检测方法。将叠加态的涡旋光射入玻色‑爱因斯坦凝聚态气体原子团中,使得玻色‑爱因斯坦凝聚(BEC)原子团获得一定的轨道角动量,产生稳定的涡旋叠加态物质波,势阱中的BEC原子团即相当于一个物质波干涉陀螺。BEC的原子密度分布会形成稳定的干涉图样,当系统以一定角速率转动时,由于Sagnac效应会产生一定的相位,每个原子对光子的散射是固定的,在加入检测光后,通过电荷耦合原件(CCD)检测整个共振吸收图像,由空间运算和时间运算得到散射光强,推算BEC原子团的密度分布,进而得到相位信息,并可通过空间相减得到相对光强变化作为陀螺信号,用于推算系统角速率,以此实现对系统角速率的敏感。

    一种基于极化子Sagnac相位的角速率高精度检测方法

    公开(公告)号:CN107045070B

    公开(公告)日:2019-04-12

    申请号:CN201611244307.1

    申请日:2016-12-29

    IPC分类号: G01P3/36

    摘要: 本发明涉及一种基于极化子Sagnac相位的角速率高精度检测方法。受到叠加态涡旋光的激发影响,极化子辐射出的大量光子继承了叠加态涡旋光的相位信息并在检测装置上形成干涉图样,将干涉图样进行分区:奇数空间和偶数空间;利用光波函数可得出奇数空间和偶数空间总光强大小;建立空间相减得到的相对光强差和极化子Sagnac相位的关系式,利用极化子的Sagnac相位公式得出相对光强差和系统转速之间的关系,考虑各种噪声的影响,得出信噪比达到1所需的时间,当信噪比大于1时,可以检测出极化子的Sagnac相位,得出系统角速率信息。

    一种基于极化子Sagnac相位的角速率高精度检测方法

    公开(公告)号:CN107045070A

    公开(公告)日:2017-08-15

    申请号:CN201611244307.1

    申请日:2016-12-29

    IPC分类号: G01P3/36

    CPC分类号: G01P3/36

    摘要: 本发明涉及一种基于极化子Sagnac相位的角速率高精度检测方法。受到叠加态涡旋光的激发影响,极化子辐射出的大量光子继承了叠加态涡旋光的相位信息并在检测装置上形成干涉图样,将干涉图样进行分区:奇数空间和偶数空间;利用光波函数可得出奇数空间和偶数空间总光强大小;建立空间相减得到的相对光强差和极化子Sagnac相位的关系式,利用极化子的Sagnac相位公式得出相对光强差和系统转速之间的关系,考虑各种噪声的影响,得出信噪比达到1所需的时间,当信噪比大于1时,可以检测出极化子的Sagnac相位,得出系统角速率信息。

    一种冷原子玻色-爱因斯坦凝聚涡旋叠加态陀螺的相位检测方法

    公开(公告)号:CN106871888B

    公开(公告)日:2020-03-06

    申请号:CN201710031810.7

    申请日:2017-01-17

    IPC分类号: G01C19/58

    摘要: 本发明涉及一种冷原子玻色‑爱因斯坦凝聚涡旋叠加态陀螺的相位检测方法。将叠加态的涡旋光射入玻色‑爱因斯坦凝聚态气体原子团中,使得玻色‑爱因斯坦凝聚(BEC)原子团获得一定的轨道角动量,产生稳定的涡旋叠加态物质波,势阱中的BEC原子团即相当于一个物质波干涉陀螺。BEC的原子密度分布会形成稳定的干涉图样,当系统以一定角速率转动时,由于Sagnac效应会产生一定的相位,每个原子对光子的散射是固定的,在加入检测光后,通过电荷耦合原件(CCD)检测整个共振吸收图像,由空间运算和时间运算得到散射光强,推算BEC原子团的密度分布,进而得到相位信息,并可通过空间相减得到相对光强变化作为陀螺信号,用于推算系统角速率,以此实现对系统角速率的敏感。