[发明专利]利用射频磁场激发磁矩进动测量矢量磁场的系统及方法在审

专利信息
申请号: 202110258040.6 申请日: 2021-03-09
公开(公告)号: CN113030800A 公开(公告)日: 2021-06-25
发明(设计)人: 张军海;陈永健;康崇 申请(专利权)人: 哈尔滨工程大学
主分类号: G01R33/032 分类号: G01R33/032
代理公司: 暂无信息 代理人: 暂无信息
地址: 150001 黑龙江省哈尔滨市南岗区*** 国省代码: 黑龙江;23
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摘要:
搜索关键词: 利用 射频 磁场 激发 磁矩进动 测量 矢量 系统 方法
【说明书】:

发明属于原子磁力仪技术领域,具体涉及一种利用射频磁场激发磁矩进动测量矢量磁场的系统及方法。本发明克服了传统原子标量磁力仪仅能测量磁场大小,不能获得磁场方向的问题,可以实现磁场矢量信息的完整测量,且测量的精度不依赖于射频磁场振幅和激光强度。本发明不仅能够测量磁场的模量,还能够测量磁场的方向,可以实现磁场信息的完整测量,且在一定范围内,射频磁场振幅和激光强度不会影响磁场测量的精度。

技术领域

本发明属于原子磁力仪技术领域,具体涉及一种利用射频磁场激发磁矩进动测量矢量磁场的系统及方法。

背景技术

磁矢量场的精确测量,作为研究物质磁性、分析物质形态的一种重要手段,在实际应用中起着重要作用,例如生物体磁场的测量、地形地貌的研究、材料缺陷的检测、矿产油气的勘察、磁导航、水下磁性目标的定位等。目前已广泛应用的、技术比较成熟的磁力仪种类包括磁通门磁力仪、核子旋进磁力仪、光泵标量磁力仪和超导磁力仪等,然而这些磁力都是标量磁力仪,不能在高精度测量磁场的过程中获得磁场的全部信息;测量并获得磁场的全部信息已成为磁力仪发展的必然趋势。

发明内容

本发明的目的在于提供不仅能够测量磁场的模量,还能够测量磁场的方向的一种利用射频磁场激发磁矩进动测量矢量磁场的系统。

本发明的目的通过如下技术方案来实现:包括激光器、原子气室、PD光电探测器、锁相放大器、第一磁场线圈、第二磁场线圈、第三磁场线圈、第四磁场线圈、第一电流源和第二电流源;所述的激光器和PD光电探测器分别布置在原子气室Y轴方向两侧,激光器发出的可激发原子跃迁共振的激光依次经过衰减器、偏振片、λ/2波片、原子气室及PD光电探测器;所述的第一磁场线圈、第二磁场线圈与第一电流源连接,第一磁场线圈、第二磁场线圈分别布置在原子气室X轴方向两侧;所述的第三磁场线圈、第四磁场线圈与第二电流源连接,第三磁场线圈、第四磁场线圈分别布置在原子气室Z轴方向两侧。

本发明的目的还在于提供一种利用射频磁场激发磁矩进动测量矢量磁场的方法。

本发明的目的通过如下技术方案来实现:包括以下步骤:

步骤1:布置激光器、原子气室、PD光电探测器、锁相放大器、第一磁场线圈、第二磁场线圈、第三磁场线圈、第四磁场线圈、第一电流源和第二电流源;

所述的激光器和PD光电探测器分别布置在原子气室Y轴方向两侧,激光器发出的可激发原子跃迁共振的激光依次经过衰减器、偏振片、λ/2波片、原子气室及PD光电探测器;所述的第一磁场线圈、第二磁场线圈与第一电流源连接,第一磁场线圈、第二磁场线圈分别布置在原子气室X轴方向两侧;所述的第三磁场线圈、第四磁场线圈与第二电流源连接,第三磁场线圈、第四磁场线圈分别布置在原子气室Z轴方向两侧;

步骤2:激光器发出可激发原子跃迁共振的激光,激光依次经过衰减器、偏振片、λ/2波片后进入原子气室,通过衰减器控制激光功率,通过调节偏振片使激光成为线偏振光,旋转λ/2波片使线偏振光具有Z轴方向的极化;

步骤3:具有Z轴方向的极化的线偏振光进入原子气室后,使基态原子产生磁矩;通过第一电流源向第一磁场线圈、第二磁场线圈馈入交流电,产生沿X轴方向的射频磁场;当射频磁场频率与磁矩进动频率相等时,在锁相放大器上将获得最显著的二次谐波进动幅度,利用进动频率与磁场的正比例关系可求得待测磁场模量|B0|;

步骤4:通过第二电流源向第三磁场线圈、第四磁场线圈馈入直流电,产生沿Z轴方向的抵消静磁场,直到一次谐波振幅为零值,得到B0与Z轴的夹角

步骤5:旋转λ/2波片将光偏振改变为X方向,通过第一电流源向第一磁场线圈、第二磁场线圈在馈入交流电基础上再叠加直流成分,产生沿X方向的抵消静磁场,直到一次谐波振幅为零值,得到B0与X轴的夹角α。

本发明的有益效果在于:

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