[发明专利]一种偏振纠缠光子电流传感器在审
| 申请号: | 202310069411.5 | 申请日: | 2023-02-06 |
| 公开(公告)号: | CN115951113A | 公开(公告)日: | 2023-04-11 |
| 发明(设计)人: | 徐启峰;黄奕钒 | 申请(专利权)人: | 福州大学 |
| 主分类号: | G01R19/00 | 分类号: | G01R19/00;G01R15/24 |
| 代理公司: | 福州元创专利商标代理有限公司 35100 | 代理人: | 陈鼎桂;蔡学俊 |
| 地址: | 350108 福建省福州市*** | 国省代码: | 福建;35 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 一种 偏振 纠缠 光子 电流传感器 | ||
本发明涉及一种偏振纠缠光子电流传感器,包括全光纤偏振纠缠光子源、高电位的传感光路和低电位的测量光路;所述高电位的传感光路包括空气芯光子晶体光纤、集磁环和白屏;所述低电位的测量光路包括准直扩束镜和径向偏振光栅;所述全光纤偏振纠缠光子源输出两路偏振纠缠光子,其中一个光子进入传感光路,并经空气芯光子晶体光纤、集磁环上的通光孔和磁光薄膜后,在白屏上湮灭;另一个光子进入测量光路,经准直扩束镜形成空间光,然后经过径向偏振光栅检偏后,将法拉第旋转角转化为固定光斑的同步平移,利用图像传感器对光斑定位即可得到法拉第旋转角,从而得到待测电流。
技术领域
本发明属于高压电流测量领域,具体涉及一种偏振纠缠光子电流传感器。
背景技术
流传感器是“感知”电力系统运行状态的重要工具,是电力系统保护、控制与计量的基础,其作用十分重要。但是,现有的电流测量技术存在若干原理性缺陷,已不能满足智能电网发展的要求。例如,电磁式电流互感器存在绝缘成本高,绝缘介质如绝缘油和绝缘气体的泄露等问题。光纤电流传感器(Fiber Optical Current Transducer,FOCT)具有绝缘可靠、结构简单、免维护、环境友好等优点,因此其被认为是电力系统电流测量的最终发展方向。但是FOCT存在如非线性测量与光功率依赖性、无谐波测量能力、应力线双折射的干扰等原理性缺陷,多年来这些问题始终未能有效地得到解决。
目前量子传感技术的应用多涉及弱磁测量,例如原子磁力仪或量子空间磁场成像,具有灵敏度好、分辨率高以及非破坏性测量等优势,是近年来的研究热点。但是量子传感技术尚未应用于强电磁(电流)测量领域,将其应用于电力系统的高压电流测量是一个全新的尝试。
发明内容
有鉴于此,本发明的目的在于提供一种偏振纠缠光子电流传感器,旨在解决上述问题。
为实现上述目的,本发明采用如下技术方案:
一种偏振纠缠光子电流传感器,包括全光纤偏振纠缠光子源、高电位的传感光路和低电位的测量光路;所述高电位的传感光路包括空气芯光子晶体光纤、集磁环和白屏;所述低电位的测量光路包括准直扩束镜和径向偏振光栅;所述全光纤偏振纠缠光子源输出两路偏振纠缠光子,其中一个光子进入传感光路,并经空气芯光子晶体光纤、集磁环上的通光孔和磁光薄膜后,在白屏上湮灭;另一个光子进入测量光路,经准直扩束镜形成空间光,然后经过径向偏振光栅检偏后,将法拉第旋转角转化为固定光斑的同步平移,利用图像传感器对光斑定位即可得到法拉第旋转角,从而得到待测电流。
进一步的,所述传感光路光子经过磁光薄膜时其偏振面发生旋转,且旋转角度与待测电流成正比。
进一步的,所述测量光路光子偏振面旋转角度与传感光路光子相同。
进一步的,所述利用图像传感器对光斑定位即可得到法拉第旋转角,具体如下:
由全光纤偏振纠缠光子源产生的双光子偏振纠缠态为:
其中H,V分别代表水平偏振和垂直偏振,代表水平偏振与垂直偏振之间的相位差;
让其中一个光子进入传感光路,与空气芯光子晶体光纤发生耦合,然后经过磁光薄膜,在磁场的作用下光子偏振纠缠态获得一个新的相位差即:
其中β是法拉第旋转角,此时双光子偏振纠缠态变为:
另一个光子进入测量光路,通过径向偏振光栅时,相当于对另外一个光子的偏振态进行了探测,即有50%的概率处于|H态,也有50%的概率处于|V态,即:
当测量光路探测到|V态时,则通过径向偏振光栅直接测出此时的相位即:
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