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基于SERF原子磁强计的三轴磁场顺序补偿方法研究
被引量:
2
1
作者
康翔宇
徐俊
+2 位作者
范正焜
李阳
高秀敏
《光学仪器》
2021年第4期47-54,共8页
无自旋交换弛豫(SERF)原子磁强计是一种灵敏度非常高的磁强计,而剩余磁场强度是影响SERF原子磁强计灵敏度的主要因素之一。为此,提出了一种SERF原子磁强计三轴磁场顺序补偿方法,该方法将剩磁范围分为三个部分,每个部分对应不同的补偿方...
无自旋交换弛豫(SERF)原子磁强计是一种灵敏度非常高的磁强计,而剩余磁场强度是影响SERF原子磁强计灵敏度的主要因素之一。为此,提出了一种SERF原子磁强计三轴磁场顺序补偿方法,该方法将剩磁范围分为三个部分,每个部分对应不同的补偿方式,并且使用软件对顺序补偿的整个过程进行了仿真实验。实验表明,该方法可以不受补偿前原始剩磁大小的影响,更具有普适性。
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关键词
光学
原子
磁强计
泵浦光
顺序补偿
三角调制
正弦调制
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职称材料
单光束小型化全光原子磁强计的设计与热场分析
被引量:
1
2
作者
王宇
赵惟玉
+2 位作者
李阳
李筠
高秀敏
《光学仪器》
2022年第1期55-62,共8页
无自旋交换弛豫(SERF)原子磁强计是一种超高灵敏度磁强计,其小型化的研究对磁强计应用至关重要。其中,光路布局是制约其尺寸与灵敏度的关键因素。设计了一种单光束小型化原子磁强计,该磁强计为圆柱体,底面圆直径为21.2 mm,高为40.5 mm,...
无自旋交换弛豫(SERF)原子磁强计是一种超高灵敏度磁强计,其小型化的研究对磁强计应用至关重要。其中,光路布局是制约其尺寸与灵敏度的关键因素。设计了一种单光束小型化原子磁强计,该磁强计为圆柱体,底面圆直径为21.2 mm,高为40.5 mm,并对其进行了热仿真实验。实验表明,该设计结构合理,且易于进行多通道测量,在脑磁图、心磁图等生物磁场测量领域具有实际应用价值。
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关键词
光学
原子
磁强计
无自旋交换弛豫
单光束
弱磁测量
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职称材料
微弱磁场测量仪研究近况
被引量:
7
3
作者
翟晶晶
李享
《电测与仪表》
北大核心
2012年第S1期26-29,共4页
疾病的诊断、矿藏石油的探测、军事目标的探测、工业无损检测、智能导航等都可以通过对磁场信号的探测实现。介绍了共振式磁强计、全光学原子磁强计、超导量子干涉(SQUID)磁强计、磁电效应磁强计四大类可用于微弱磁场测量的磁强计的基...
疾病的诊断、矿藏石油的探测、军事目标的探测、工业无损检测、智能导航等都可以通过对磁场信号的探测实现。介绍了共振式磁强计、全光学原子磁强计、超导量子干涉(SQUID)磁强计、磁电效应磁强计四大类可用于微弱磁场测量的磁强计的基本原理、研究及应用现状,同时对各类磁强计的特点、未来研究方向及应用前景进行了综述。
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关键词
微弱磁场测量
共振式
磁强计
全
光学
原子
磁强计
SQUID
磁电效应
磁强计
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职称材料
利用原子吸收谱线实现气室温控
4
作者
吴丽珍
祝孝杰
+4 位作者
蒋双辉
田原
张奕
陈杰华
顾思洪
《中国激光》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2023年第13期9-13,共5页
要实现微型光学原子磁强计需要精确测定气室温度和实现高精度气室温控。提出了一种无温度传感器的气室温控方案。该方案首先探测激光输出功率,采用激光功率伺服控制激光器的注入电流以锁定光功率;然后探测原子吸收光谱,利用同步调制解...
要实现微型光学原子磁强计需要精确测定气室温度和实现高精度气室温控。提出了一种无温度传感器的气室温控方案。该方案首先探测激光输出功率,采用激光功率伺服控制激光器的注入电流以锁定光功率;然后探测原子吸收光谱,利用同步调制解调技术将其转变成激光频率鉴频信号,采用激光频率伺服控制激光器温度,将激光频率锁定在吸收谱线中心;最后利用原子吸收光谱中心信号幅度来测量气室温度,从而实现气室温控。采用本方案实现了气室温控,温控效果与采用热敏电阻测温所实现的气室温控效果相当,为实现微型光学原子磁强计气室温控提供了一种备选方案。
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关键词
激光
光学
微型
光学
原子
磁强计
气室温控
原子
吸收谱线
激光稳频
原文传递
题名
基于SERF原子磁强计的三轴磁场顺序补偿方法研究
被引量:
2
1
作者
康翔宇
徐俊
范正焜
李阳
高秀敏
机构
上海理工大学光电信息与计算机工程学院
出处
《光学仪器》
2021年第4期47-54,共8页
基金
国家重点研究开发计划(2018YFC1313803)。
文摘
无自旋交换弛豫(SERF)原子磁强计是一种灵敏度非常高的磁强计,而剩余磁场强度是影响SERF原子磁强计灵敏度的主要因素之一。为此,提出了一种SERF原子磁强计三轴磁场顺序补偿方法,该方法将剩磁范围分为三个部分,每个部分对应不同的补偿方式,并且使用软件对顺序补偿的整个过程进行了仿真实验。实验表明,该方法可以不受补偿前原始剩磁大小的影响,更具有普适性。
关键词
光学
原子
磁强计
泵浦光
顺序补偿
三角调制
正弦调制
Keywords
optical atomic magnetometer
pump light
sequential compensation
triangular modulation
sinusoidal modulation
分类号
TM937 [电气工程—电力电子与电力传动]
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职称材料
题名
单光束小型化全光原子磁强计的设计与热场分析
被引量:
1
2
作者
王宇
赵惟玉
李阳
李筠
高秀敏
机构
上海理工大学光电信息与计算机工程学院
出处
《光学仪器》
2022年第1期55-62,共8页
基金
国家重点研发计划(2017YFB0503102)。
文摘
无自旋交换弛豫(SERF)原子磁强计是一种超高灵敏度磁强计,其小型化的研究对磁强计应用至关重要。其中,光路布局是制约其尺寸与灵敏度的关键因素。设计了一种单光束小型化原子磁强计,该磁强计为圆柱体,底面圆直径为21.2 mm,高为40.5 mm,并对其进行了热仿真实验。实验表明,该设计结构合理,且易于进行多通道测量,在脑磁图、心磁图等生物磁场测量领域具有实际应用价值。
关键词
光学
原子
磁强计
无自旋交换弛豫
单光束
弱磁测量
Keywords
optical atomic magnetometer
spin-exchange relaxation free
single-beam
weak magnetic measurement
分类号
TH741 [机械工程—光学工程]
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职称材料
题名
微弱磁场测量仪研究近况
被引量:
7
3
作者
翟晶晶
李享
机构
国防弱磁一级计量站
出处
《电测与仪表》
北大核心
2012年第S1期26-29,共4页
文摘
疾病的诊断、矿藏石油的探测、军事目标的探测、工业无损检测、智能导航等都可以通过对磁场信号的探测实现。介绍了共振式磁强计、全光学原子磁强计、超导量子干涉(SQUID)磁强计、磁电效应磁强计四大类可用于微弱磁场测量的磁强计的基本原理、研究及应用现状,同时对各类磁强计的特点、未来研究方向及应用前景进行了综述。
关键词
微弱磁场测量
共振式
磁强计
全
光学
原子
磁强计
SQUID
磁电效应
磁强计
Keywords
weak magnetic field measuring,resonance magnetometer,optic atomic magnetometer,SQUID,magnetoelectric effect magnetometer
分类号
TM936.1 [电气工程—电力电子与电力传动]
下载PDF
职称材料
题名
利用原子吸收谱线实现气室温控
4
作者
吴丽珍
祝孝杰
蒋双辉
田原
张奕
陈杰华
顾思洪
机构
中国科学院精密测量科学与技术创新研究院原子频标重点实验室
中国科学院大学物理学院
出处
《中国激光》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2023年第13期9-13,共5页
基金
国家重点研发计划(2018YFB2002400)。
文摘
要实现微型光学原子磁强计需要精确测定气室温度和实现高精度气室温控。提出了一种无温度传感器的气室温控方案。该方案首先探测激光输出功率,采用激光功率伺服控制激光器的注入电流以锁定光功率;然后探测原子吸收光谱,利用同步调制解调技术将其转变成激光频率鉴频信号,采用激光频率伺服控制激光器温度,将激光频率锁定在吸收谱线中心;最后利用原子吸收光谱中心信号幅度来测量气室温度,从而实现气室温控。采用本方案实现了气室温控,温控效果与采用热敏电阻测温所实现的气室温控效果相当,为实现微型光学原子磁强计气室温控提供了一种备选方案。
关键词
激光
光学
微型
光学
原子
磁强计
气室温控
原子
吸收谱线
激光稳频
Keywords
laser optics
miniature optical atomic magnetometer
cell temperature control
atomic absorption spectrum
laser frequency stabilization
分类号
O433.1 [机械工程—光学工程]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于SERF原子磁强计的三轴磁场顺序补偿方法研究
康翔宇
徐俊
范正焜
李阳
高秀敏
《光学仪器》
2021
2
下载PDF
职称材料
2
单光束小型化全光原子磁强计的设计与热场分析
王宇
赵惟玉
李阳
李筠
高秀敏
《光学仪器》
2022
1
下载PDF
职称材料
3
微弱磁场测量仪研究近况
翟晶晶
李享
《电测与仪表》
北大核心
2012
7
下载PDF
职称材料
4
利用原子吸收谱线实现气室温控
吴丽珍
祝孝杰
蒋双辉
田原
张奕
陈杰华
顾思洪
《中国激光》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2023
0
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