《一种基于SERF原子自旋效应的惯性和磁场一体化测量方法.pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《一种基于SERF原子自旋效应的惯性和磁场一体化测量方法.pdf(17页珍藏版)》请在专利查询网上搜索。
1、(10)申请公布号 CN 103438877 A (43)申请公布日 2013.12.11 CN 103438877 A *CN103438877A* (21)申请号 201310390987.8 (22)申请日 2013.09.02 G01C 19/02(2006.01) G01R 33/02(2006.01) (71)申请人 北京航空航天大学 地址 100191 北京市海淀区学院路 37 号 申请人 上海航天控制工程研究所 (72)发明人 全伟 郑慧婕 房建成 龙保华 李洋 刘翔 吴双卿 (74)专利代理机构 北京科迪生专利代理有限责 任公司 11251 代理人 成金玉 (54) 发明名称。
2、 一种基于 SERF 原子自旋效应的惯性和磁场 一体化测量方法 (57) 摘要 一种基于 SERF 原子自旋效应的惯性和磁场 一体化测量方法, 首先建立惯性 / 磁场一体化测 量的整体模型 ; 第二, 制作测量敏感单元, 进行高 频交流无磁电加热 ; 开启驱动激光 (z 轴 ) 对敏 感单元进行光抽运 ; 在其垂直方向射入检测激光 (x 轴 ) ; 第三, 通过三维磁补偿线圈进行主动磁补 偿, 抵消外界磁场 ; 第四, 将主磁场与驱动激光进 行方位对准, 超极化核子自旋, 实现核自旋 - 电子 自旋的强耦合 ; 第五, 采用闭环法拉第调制检测 方法, 提取出检测激光中原子自旋进动的信息, 获 。
3、得惯性角速度信息 ; 最后, 获取磁场补偿信号的 电流值, 计算得到当前磁场信息。 本发明具有测量 精度高、 自主性强的特点。 (51)Int.Cl. 权利要求书 4 页 说明书 11 页 附图 1 页 (19)中华人民共和国国家知识产权局 (12)发明专利申请 权利要求书4页 说明书11页 附图1页 (10)申请公布号 CN 103438877 A CN 103438877 A *CN103438877A* 1/4 页 2 1. 一种基于 SERF 原子自旋效应的惯性和磁场一体化测量方法, 其特征在于包括以下 步骤 : (1) 建立惯性和磁场一体化测量的整体模型, 所述整体模型包括基于 SE。
4、RF 原子自旋效 应的惯性角速度测量模型和基于主动磁补偿技术的电流反馈磁场测量模型 ; (2) 制作测量敏感单元并进行高频交流无磁电加热, 在 z 轴方向放置驱动激光, 并调整 频率为碱金属原子的D1线, 对敏感单元进行光抽运, 在x轴射入检测激光, 并调整频率为碱 金属原子的 D2 线 ; (3) 将步骤 (2) 制作的敏感单元置于三轴亥姆霍兹线圈中心, 采用基于光抽运的三维 磁场原位主动磁补偿方法进行主动磁补偿, 抵消敏感单元的磁场 ; (4) 以 z 轴为主磁场方向, 将步骤 (3) 中的主磁场与步骤 (2) 驱动激光进行方位对准 ; (5) 经步骤 (4) 主磁场与驱动激光方位对准后,。
5、 x 轴和 y 轴磁场趋近零, 操纵驱动激光, 主动增加一个主磁场 Bz, 进行核自旋超极化, 实现核自旋 - 电子自旋强耦合 ; (6)输入角速度, 根据步骤(1)建立的基于SERF原子自旋效应的惯性角速度测量模型, 采用闭环法拉第调制检测方法, 提取出检测激光中原子自旋进动的信息, 进而获得惯性角 速度 ; 根据步骤 (1) 建立的基于主动磁补偿技术的电流反馈磁场测量模型, 得到当前载体 坐标系下的磁场测量值。 2. 根据权利要求 1 所述的一种基于 SERF 原子自旋效应的惯性和磁场一体化测量方 法, 其特征在于 : 所述的步骤 (1) 中的基于 SERF 原子自旋效应的惯性角速度测量模。
6、型包含 SERF 态原子自旋动力学模型和原子自旋进动检测模型 : (1)SERF 态原子自旋动力学模型 : 在外部磁场、 旋转角速度的影响下, 电子自旋和核子自旋的极化率, 运用 Bloch 方程组 描述为 : 综合考虑碱金属原子电子自旋和核惰性气体核自旋的弛豫作用以及相互极 化作用和驱动检测激光光抽运作用RP、 Rd, 以及核自旋对电子自旋产生的减慢因子 Q(Pe) 得到完整的电子自旋动力学模型 : 和核子自旋动力学模型 : 其中, 碱金属原子的电子自旋极化率 ; 惰性气体原子的核自旋极化率 ; e: 碱金属原子的电子自旋旋磁比 ; n: 惰性气体原子的核自旋旋磁比 ; Q(Pe) : 减慢。
7、因子 ; 权 利 要 求 书 CN 103438877 A 2 2/4 页 3 环境磁场 ; 电子自旋感受到的核自旋产生的磁场 ; 核自旋感受到的电子自旋产生的磁场 ; 碱金属原子的电子自旋感受到的光位移, 等效为一个磁场 ; 载体系相对惯性系的转动角速度 ; RP: 驱动激光的光抽运率 ; 驱动激光的光子角动量传递方位 ; Rd: 检测激光的光抽运率 ; 检测激光的光子角动量传递方位 ; 核自旋抽运率 ; 电子自旋抽运率 ; 碱金属原子电子自旋的总弛豫率 ; 惰性气体原子核自旋的总弛豫率 ; 进行主动磁补偿后, 剩磁仅在z轴方向, 纵向分量与受横向分量的影响小, 和 的稳态值均指向 z 轴方。
8、向, 令仅在 z 轴的垂直方向输入角速度时, 与 的稳态值不受其影响, 为 : 令检测激光指向 x 轴检测, 令当被测转动角速度较小时, 略去高阶项 后获得的稳态解为 : 控制 Bz为零, 进一步控制驱动与检测激光, 使得 Lx、 Lv、 Lz、 Rd均为零, 上式进一步简 化为 : 在 y 轴方向再补充一束检测激光, 对进行测量 ; 最终简化为 : 权 利 要 求 书 CN 103438877 A 3 3/4 页 4 通过以上两式可以实现对 y、 x 轴方向角速度的测量 ; (2) 原子自旋进动检测模型 : 其中, 为偏振面的旋转角, v 为检测激光的频率, l 为检测激光通过的敏感单元的长。
9、 度, c 为光速, n+(v)、 n-(v) 为碱金属蒸气对不同偏振光 +、 -的折射率 n+(v)、 n-(v), 碱金 属蒸气的折射率表示为 : 其中, n 为原子密度, re为经典的电子半径, f 为谐振强度 ; 对于碱金属 D1 线, 其中, (-1/2)、 (+1/2) 为不同基态布居的原子数, vD1对应 D1 线的中心波长 ; 对 D2 线, 其中, vD2对应 D2 线的中心波长 ; 当 (-1/2) (+1/2) 时, 原子具有双折射性 ; 极化率 Px=(+1/2)-(-1/2)。将 n+(v)、 n-(v) 的表达式带入 式, 得到原子自旋进动检测模型 : 3.根据权利。
10、要求1所述的一种基于SERF原子自旋效应的惯性和磁场一体化测量方法, 其特征在于 : 所述的步骤 (1) 中的基于主动磁补偿技术的电流反馈磁场测量模型如下 : 采用三轴亥姆霍兹线圈作为三维磁补偿的驱动器, 由毕奥 - 萨伐尔定律有 : 其中, I 为电流强度, 为线元微分,为位移矢量, 为磁导率 ; 对其积分, 并将 B=H 代入, 得到所建立的基于主动磁补偿技术的电流反馈磁场测量模型 : 其上流过的电流强度为 I, 电流流动的方向与线元 ds 的方向一致, r 是位移矢量, H 即 为所求磁场。 4.根据权利要求1所述的一种基于SERF原子自旋效应的惯性和磁场一体化测量方法, 其特征在于所述。
11、的步骤 (3) 中的三轴主动磁补偿过程如下 : 权 利 要 求 书 CN 103438877 A 4 4/4 页 5 (1) 以圆偏振光在 z 轴方向入射碱金属气室, 透过碱金属气室的激光, 被光电探测器吸 收 ; (2) 通过 x 线圈尝试产生两个补偿磁场 Bcx1与 Bcx2, 比较这两个磁场下的输出 Ptrans1 与 Ptrans2, 若 Ptrans1比 Ptrans2大, 则 Bcx1使剩余磁场更接近零, 保留 Bcx1, 产生另一个 Bcx2并 比较, 保留更佳的补偿磁场, 直到 Ptrans1与 Ptrans2不能再分辨, 定义磁补偿的误差磁场 Bx=(Bcx1-Bcx2)/2。
12、, 最终的补偿磁场 Bcx为 (Bcx1+Bcx2)/2 ; (3) 通过 y 线圈尝试产生两个补偿磁场 Bcy1与 Bcy2, 比较这两个磁场下的输出 Ptrans1 与 Ptrans2, 若 Ptrans1比 Ptrans2大, 则 Bcy1使剩余磁场更接近零, 保留 Bcy1, 产生另一个 Bcy2并 比较, 保留更佳的补偿磁场, 直到 Ptrans1与 Ptrans2不能再分辨, 定义磁补偿的误差磁场 By=(Bcy1-Bcy2)/2, 最终的补偿磁场 Bcy为 (Bcy1+Bcy2)/2 ; (4) 通过 z 线圈尝试产生两个补偿磁场 Bcz1与 Bcz2, 比较这两个磁场下的输出 。
13、Ptrans1 与 Ptrans2, 若 Ptrans1比 Ptrans2小, 则 Bcz1使剩余磁场更接近零, 保留 Bcz1, 产生另一个 Bcz2并比 较, 保留更佳的补偿磁场, 直到 Ptrans1与 Ptrans2不能再分辨, 定义磁补偿的误差磁场 Bz (Bcz1-Bcz2)/2, 最终的补偿磁场 Bcz为 (Bcz1+Bcz2)/2 ; (5) 重复步骤 (2) (4), 以在自然环境磁场下找到补偿点, 以抵消环境磁场。 5.根据权利要求1所述的一种基于SERF原子自旋效应的惯性/磁场一体化测量方法, 其特征在于 : 所述的步骤 (4) 中的采用基于光抽运的主磁场与驱动激光方位对。
14、准方法实现 如下 : (1) 通过三维磁场主动磁补偿方法, 将 Bx、 By、 Bz尽可能的调节为零 ; 主动产生一个 Bz, 成为主磁场 ; (2) 在 x 轴施加调制磁场 Bxfsint, 调节驱动激光在 x 轴的方位投影, 直到 Ptrans的输 出不再包含频率为 的项 ; (3) 在 y 轴施加调制磁场 Byfsint, 调节驱动激光在 y 轴的方位投影, 直到 Ptrans的输 出不再包含频率为 的项 ; (4) 产生不同的主磁场强度, 分别在 x 轴施加调制磁场 Bxfsint、 在 y 轴施加调制磁 场 Byfsint, 检验 Ptrans的输出中是否包含频率为 的项, 若无则完。
15、成对准 ; 否则重复步骤 (1) (4)。 权 利 要 求 书 CN 103438877 A 5 1/11 页 6 一种基于 SERF 原子自旋效应的惯性和磁场一体化测量方 法 技术领域 0001 本发明涉及一种基于 SERF 原子自旋效应的惯性和磁场一体化测量方法, 可用于 研究基于惯性和磁场组合的新型导航系统。 背景技术 0002 国防军事需要高精度的惯性导航与制导系统以及极微弱的磁场测量技术。目前, 陀螺仪精度难以提高成为了制约惯导系统性能提高的关键。 现有的高精度陀螺仪主要有转 子陀螺仪与光学陀螺仪, 但遇到了精度进一步提高的技术瓶颈。 随着量子调控技术的发展, 基于 SERF 原子自。
16、旋效应的惯性测量装置成为可能并得以原理验证, 已经成为下一代超高 精度惯性测量设备的发展方向, 其基于原子自旋的定轴性和进动性测量角运动, 具有超高 精度、 结构简单、 体积小等优点。微弱磁场测量需要磁强计具有超高的灵敏度。目前, 应用 较为广泛的磁强计主要有磁通门磁强计、 超导量子干涉磁强计和原子自旋磁强计, 其中具 有被动磁屏蔽系统的基于原子自旋效应的磁场测量装置取得了人类目前最高的磁场测量 灵敏度。而基于主动磁补偿技术的无屏蔽 SERF 原子自旋磁强计技术也在逐渐发展。 0003 基于 SERF 原子自旋效应的惯性测量装置和磁场测量装置具有超高的预期灵敏 度, 国内外多家研究机构开展了实。
17、验研究工作, 但将二者集成一体的测量技术却未见报道。 发明内容 0004 本发明的技术解决问题是 : 克服现有技术的不足, 提供一种非屏蔽磁场下的基于 SERF 原子自旋效应的惯性和磁场一体化测量方法, 本发明具有测量精度高、 自主性强的优 点。 0005 本发明的技术解决方案为 : 基于 SERF 原子自旋效应的惯性和磁场一体化测量方 法, 其特征在于该方法首先建立惯性和磁场一体化测量的整体模型 ; 第二, 制作测量敏感单 元, 进行高频交流无磁电加热 ; 开启驱动激光 (z 轴 ) 对敏感单元进行光抽运 ; 在其垂直方 向射入检测激光(x轴) ; 第三, 通过三维磁补偿线圈进行主动磁补偿,。
18、 抵消外界磁场 ; 第四, 将主磁场与驱动激光进行方位对准, 超极化核子自旋, 实现核自旋 - 电子自旋的强耦合 ; 第 五, 采用闭环法拉第调制检测方法, 提取出检测激光中原子自旋进动的信息, 获得惯性角速 度信息 ; 最后, 获取磁场补偿信号的电流值, 计算得到当前磁场信息。具体步骤如下 : 0006 1、 建立惯性 / 磁场一体化测量装置的整体模型整体模型包括基于 SERF 原子自旋 效应的惯性角速度测量模型和基于主动磁补偿技术的电流反馈磁场测量模型 ; 0007 (1) 基于 SERF 原子自旋效应的惯性角速度测量模型包括 SERF 态原子自旋动力学 模型和原子自旋进动检测模型 ; 0。
19、008 在外部磁场、 旋转角速度的影响下, 电子自旋和核子自旋的极化率, 可运用 Bloch 方程组描述为 : 说 明 书 CN 103438877 A 6 2/11 页 7 0009 0010 综合考虑碱金属原子电子自旋和核惰性气体核自旋的弛豫作用以及相 互极化作用和驱动检测激光光抽运作用RP、 Rd, 以及核自旋对电子自旋产生的减慢 因子 Q(Pe) 可以得到完整的电子自旋动力学模型 : 0011 0012 核子自旋动力学模型 : 0013 0014 其中, 0015 碱金属原子的电子自旋极化率 ; 0016 惰性气体原子的核自旋极化率 ; 0017 e: 碱金属原子的电子自旋旋磁比 ; 。
20、0018 n: 惰性气体原子的核自旋旋磁比 ; 0019 Q(Pe) : 减慢因子 ; 0020 环境磁场 ; 0021 电子自旋感受到的核自旋产生的磁场 ; 0022 核自旋感受到的电子自旋产生的磁场 ; 0023 碱金属原子的电子自旋感受到的光位移, 等效为一个磁场 ; 0024 载体系相对惯性系的转动角速度 ; 0025 RP: 驱动激光的光抽运率 ; 0026 驱动激光的光子角动量传递方位 ; 0027 Rd: 检测激光的光抽运率 ; 0028 检测激光的光子角动量传递方位 ; 0029 核自旋抽运率 ; 0030 电子自旋抽运率 ; 0031 碱金属原子电子自旋的总弛豫率 ; 003。
21、2 惰性气体原子核自旋的总弛豫率 ; 0033 进行主动磁补偿后, 剩磁仅在 z 轴方向。纵向分量与受横向分量的影响小, 和的稳态值均指向 z 轴方向。令仅在 z 轴的垂直方向输入角速度 时, 与的稳态值不受其影响, 为 : 0034 0035 说 明 书 CN 103438877 A 7 3/11 页 8 0036 令检测激光指向x轴检测令当被测转动角速度较小时, 略去高 阶项后获得的稳态解为 : 0037 0038 0039 0040 控制 Bz为零, 进一步控制驱动与检测激光, 使得 Lx、 Ly、 Lz、 Rd均为零, 上式进一 步简化为 : 0041 0042 在y轴方向再补充一束检。
22、测激光, 则进行测量 ; 按照与求解同样的思路, 简 化为 : 0043 0044 通过以上两式可以实现对 y、 x 轴方向角速度的测量。 0045 (2) 原子自旋检测建模 : 原子自旋进动检测映射为线偏激光的偏振面转角的检 测。 0046 0047 其中, 为偏振面的旋转角, v 为检测激光的频率, l 为检测光通过的敏感单元的 长度, c 为光速, n+(v)、 n-(v) 为碱金属蒸气对不同偏振光 +、 -的折射率 n+(v)、 n-(v), 碱 金属蒸气的折射率表示为 : 0048 0049 其中, n为原子密度, re为经典的电子半径, f为谐振强度, 其他参数物理意义同上。 00。
23、50 对于碱金属 D1 线, 0051 0052 其中, (-1/2)、 (+1/2) 为不同基态布居的原子数, vD1对应 D1 线的中心波长。 0053 对 D2 线, 0054 说 明 书 CN 103438877 A 8 4/11 页 9 0055 其中, vD2对应 D2 线的中心波长。 0056 当(-1/2)(+1/2)时, 原子具有双折射性。 极化率Px(+1/2)-(-1/2)。 将 n+(v)、 n-(v) 的表达式带入 式, 得到原子自旋进动检测模型 : 0057 0058 采用闭环法拉第调制法, 则光电探测器检测到的光强大小为 : 0059 I I0sin2(+Acos。
24、t) 0060 其中, Acost 为高频调制信号, 为偏振面转角。 0061 经锁相放大后的结果为 : 0062 I 2I0A 0063 根据锁相放大器输出的 I, 得到偏转角 , 然后得到进而得到角速度信息。 0064 (3) 主动磁补偿模型采用三轴亥姆霍兹线圈作为三维磁补偿的驱动器, 0065 由毕奥一萨伐尔定律有 : 0066 0067 其中, I 为电流强度, 为线元微分,为位移矢量, 为磁导率。 0068 对其积分, 并将BH代入, 得到所建立的基于主动磁补偿技术的电流反馈磁场 测量模型 : 0069 0070 其上流过的电流强度为 I, 电流流动的方向与线元 ds 的方向一致, 。
25、r 是位移矢量, H 即为所求磁场。 0071 2、 制作测量敏感单元并进行高频交流无磁电加热, 在 z 轴方向放置驱动激光, 并 调整频率为碱金属原子的D1线, 对敏感单元进行光抽运, 在x轴射入检测激光, 并调整频率 为碱金属原子的 D2 线 ; 0072 3、 将步骤 2 制作的敏感单元置于三轴亥姆霍兹线圈中心, 采用基于光抽运的三维 磁场原位主动磁补偿方法进行主动磁补偿, 抵消敏感单元的磁场 ; 0073 以圆偏振光入射碱金属气室, 令驱动激光在 z 轴方向, 透过碱金属气室的激光, 被 光电探测器吸收后得到的 Ptrans与成正比, 定义一个正系数 kPD, 满足 : 0074 00。
26、75 将 Ptrans对 Bx求偏导, 得到 : 0076 0077 R1、 R2分别为纵向弛豫率与横向弛豫率, 其他物理量含义同上。 0078 当 Bx趋于 0 时, Ptrans一直在增大。因此, 通过调节 x 线圈的补偿磁场大小获得最 大的 Ptrans。z 轴磁场的补偿与 x、 y 轴略有区别。当 Bz趋于 0 时, Ptrans一直在减小。对 x、 y、 z 线圈分别进行磁场扫描, 找到补偿点以抵消环境磁场。 0079 具体步骤为 : 说 明 书 CN 103438877 A 9 5/11 页 10 0080 (1) 以圆偏振光在 z 轴方向入射碱金属气室, 透过碱金属气室的激光, 。
27、被光电探测 器吸收 ; 0081 (2) 通过 x 线圈尝试产生两个补偿磁场 Bcx1与 Bcx2, 比较这两个磁场下的输出 Ptrans1与 Ptrans2, 若 Ptrans1比 Ptrans2大, 则 Bcx1使剩余磁场更接近零, 保留 Bcx1, 产生另一个 Bcx2 并比较, 保留更佳的补偿磁场, 直到 Ptrans1与 Ptrans2不能再分辨, 定义磁补偿的误差磁场 Bx=(Bcx1-Bcx2) 2, 最终的补偿磁场 Bcx为 (Bcx1+Bcx2) 2 ; 0082 (3) 通过 y 线圈尝试产生两个补偿磁场 Bcy1与 Bcy2, 比较这两个磁场下的输出 Ptrans1与 P。
28、trans2, 若 Ptrans1比 Ptrans2大, 则 Bcy1使剩余磁场更接近零, 保留 Bcy1, 产生另一个 Bcy2 并比较, 保留更佳的补偿磁场, 直到 Ptrans1与 Ptrans2不能再分辨, 定义磁补偿的误差磁场 By=(Bcy1-Bcy2) 2, 最终的补偿磁场 Bcy为 (Bcy1+Bcy2) 2 ; 0083 (4) 通过 z 线圈尝试产生两个补偿磁场 Bcz1与 Bcz2, 快速的比较这两个磁场下的输 出 Ptrans1与 Ptrans2, 若 Ptrans1比 Ptrans2小, 则 Bcz1使剩余磁场更接近零, 保留 Bcz1, 产生另一个 Bcz2并比较,。
29、 保留更佳的补偿磁场, 直到 Ptrans1与 Ptrans2不能再分辨, 定义磁补偿的误差磁场 Bz=(Bcz1-Bcz2) 2, 最终的补偿磁场 Bcz为 (Bcz1+Bcz2) 2。 0084 (5) 重复步骤 (2) (4), 以在自然环境磁场下找到补偿点, 以抵消环境磁场。 0085 4、 以 z 轴为主磁场方向, 将步骤 3 中的主磁场与步骤 2 驱动激光进行对准 : 0086 当驱动激光与主磁场的方位对准后, 光电探测器接收的 Ptrans表达式为 : 0087 0088 其中物理量含义同上。 0089 在x轴主动施加一个调制磁场Bxfsint, 其常值磁场为Bx0, 当调制磁场。
30、为较低 时, 光电探测器接收的信号 Ptrans为 : 0090 0091 调整大小, 直至输出结果中不再包含频率为 的项。 0092 (1) 通过三维磁场主动磁补偿方法, 将 Bx、 By、 Bz尽可能的调节为零 ; 主动产生一个 Bz, 成为主磁场 ; 0093 (2) 在 x 轴施加调制磁场 Bxfsint, 调节驱动激光在 x 轴的方位投影, 直到 Ptrans 的输出不再包含频率为 的项 ; 0094 (3) 在 y 轴施加调制磁场 Byfsint, 调节驱动激光在 y 轴的方位投影, 直到 Ptrans 的输出不再包含频率为 的项 ; 0095 (4)产生不同的主磁场强度, 分别在。
31、x轴施加调制磁场Bxfsint、 在y轴施加调制 磁场 Byfsint, 检验 Ptrans的输出中是否包含频率为 的项, 若无则完成对准 ; 否则重复步 骤 (1) (4)。 0096 5、 经步骤 4 主磁场与驱动激光方位对准后, x 轴和 y 轴磁场趋近零, 操纵驱动激 光, 使碱金属原子进入 SERF 态, 继而主动增加一个主磁场 Bz, 进行核自旋超极化, 实现核自 旋 - 电子自旋强耦合 ; 0097 6、 输入角速度, 根据步骤 1 建立的基于 SERF 原子自旋效应的惯性角速度测量模 型, 采用闭环法拉第调制检测方法, 提取出检测激光中原子自旋进动的信息, 进而获得惯性 说 明。
32、 书 CN 103438877 A 10 6/11 页 11 角速度 ; 根据步骤 1 建立的基于主动磁补偿技术的电流反馈磁场测量模型, 得到当前载体 坐标系下的磁场测量值。 0098 本发明的原理是 : 采用惰性气体的核自旋与碱金属原子的电子自旋耦合, 惰性气 体的核自旋自动跟踪和补偿外界磁场变化, 隔离磁场对碱金属原子电子自旋定轴性的影 响 ; 以固连载体的驱动激光对原子进行光抽运, 迫使原子自旋进动到驱动激光的方向, 但由 于其具有惯性空间的定轴性, 原子自旋最终会偏离驱动激光产生一个夹角 ; 以检测激光检 测原子自旋方向的变化, 实现对角速度的测量。 0099 由于原子自旋在具有角动量。
33、的同时也具有磁矩, 因此可以利用原子自旋磁矩对磁 场的响应实现对磁场的测量。基本原理为 : 在微弱磁场作用下, 原子自旋产生拉莫尔进动 ; 另一方面, 在驱动激光的作用下, 驱动激光会强迫原子自旋回到驱动激光的指向。因此, 在 微弱磁场和驱动激光的共同作用下, 原子自旋指向将达到一个平衡状态, 该指向最终偏离 了原有驱动激光的方向, 偏离的程度与驱动激光的抽运效率和磁场的强度有关, 该偏离角 可以被检测激光检测, 通过调整三维磁补偿线圈的电流, 利用该角度指示磁补偿线圈的磁 场与外界磁场对消, 通过读取加载在三维线圈上的电流大小, 可以计算补偿磁场的大小, 从 而实现对三维磁场的测量。 010。
34、0 本发明与现有技术相比的优点在于 : 本发明综合了基于 SERF 原子自旋效应的惯 性和磁场测量技术, 即采用三维主动磁补偿技术实现无屏蔽磁场下的 SERF 态原子自旋, 进 而进行惯性角速度测量和磁场测量, 给出了惯性、 磁场测量的模型, 并给出了测量方案, 将 惯性测量、 磁场测量集成于一体, 具有测量精度高、 自主性强的优点。 附图说明 0101 图 1 为本发明的惯性和磁场一体化测量方案流程图 ; 0102 图 2 为三维主动磁补偿系统的硬件结构示意图。 具体实施方式 0103 如图 1、 2 所示, 本发明的具体方法如下 : 0104 1、 建立惯性磁场一体化测量装置的整体模型, 。
35、整体模型包括基于 SERF 原子自 旋效应的惯性角速度测量模型和基于主动磁补偿技术的电流反馈磁场测量模型 ; 0105 (1) 基于 SERF 原子自旋效应的惯性角速度测量模型包括 SERF 态原子自旋动力学 模型和原子自旋进动检测模型 ; 0106 在外部磁场、 旋转角速度的影响下, 电子自旋和核子自旋的极化率, 可运用 Bloch 方程组描述为 0107 0108 综合考虑碱金属原子电子自旋和核惰性气体核自旋的弛豫作用以及相 互极化作用和驱动检测激光光抽运作用RP、 Rd, 以及核自旋对电子自旋产生的减慢 因子 Q(Pe) 可以得到完整的电子自旋动力学模型 : 0109 说 明 书 CN 。
36、103438877 A 11 7/11 页 12 0110 和核子自旋动力学模型 : 0111 0112 其中, 0113 碱金属原子的电子自旋极化率 ; 0114 惰性气体原子的核自旋极化率 ; 0115 e: 碱金属原子的电子自旋旋磁比 ; 0116 n: 惰性气体原子的核自旋旋磁比 ; 0117 Q(Pe) : 减慢因子 ; 0118 环境磁场 ; 0119 电子自旋感受到的核自旋产生的磁场 ; 0120 核自旋感受到的电子自旋产生的磁场 ; 0121 碱金属原子的电子自旋感受到的光位移, 等效为一个磁场 ; 0122 载体系相对惯性系的转动角速度 ; 0123 RP: 驱动激光的光抽运。
37、率 ; 0124 驱动激光的光子角动量传递方位 ; 0125 Rd: 检测激光的光抽运率 ; 0126 检测激光的光子角动量传递方位 ; 0127 核自旋抽运率 ; 0128 电子自旋抽运率 ; 0129 碱金属原子电子自旋的总弛豫率 ; 0130 惰性气体原子核自旋的总弛豫率 ; 0131 进行磁补偿后, 剩磁仅在 z 轴方向。纵向分量与受横向分量的影响小, 和 的稳态值均指向 z 轴方向。令仅在 z 轴垂直方向输入角速度时, 与的稳态值不受其影响, 为 : 0132 ) 0133 0134 令检测激光指向 x 轴检测令当被测转动角速度较小时, 略去高 阶项后获得的稳态解为 : 0135 说。
38、 明 书 CN 103438877 A 12 8/11 页 13 0136 0137 0138 控制 Bz为零, 进一步控制驱动与检测激光, 使得 Lx、 Ly、 Lz、 Rd均为零, 上式进一 步简化为 : 0139 0140 在 y 轴方向再补充一束检测激光, 对进行测量 ; 按照与求解同样的思路, 简 化为 : 0141 0142 通过以上两式可以实现对 y、 x 轴方向角速度的测量。 0143 (2) 原子自旋检测建模 : 原子自旋进动检测映射为线偏激光的偏振面转角的检 测。 0144 0145 其中, 为偏振面的旋转角, v 为检测激光的频率, l 为检测光通过的敏感单元的 长度, 。
39、c 为光速, n+(v)、 n-(v) 为碱金属蒸气对不同偏振光 +、 -的折射率 n+(v)、 n-(v), 碱 金属蒸气的折射率表示为 : 0146 0147 其中, n为原子密度, re为经典的电子半径, f为谐振强度, 其他参数物理意义同上。 0148 对于碱金属 D1 线, 0149 0150 其中, (-1/2)、 (+1/2) 为不同基态布居的原子数, vD1对应 D1 线的中心波长。 0151 对 D2 线, 0152 0153 其中, vD2对应 D2 线的中心波长。 0154 当 (-1/2) (+1/2) 时, 原子具有双折射性。极化率 Px=(+1/2)-(-1/2)。。
40、 将 n+(v)、 n-(v) 的表达式带入 式, 得到原子自旋进动检测模型 : 说 明 书 CN 103438877 A 13 9/11 页 14 0155 0156 采用闭环法拉第调制法, 则光电探测器检测到的光强大小为 : 0157 I I0sin2(+Acost) (13) 0158 0159 其中, Acost 为高频调制信号, 为偏振面转角。 0160 经锁相放大后的结果为 : 0161 I 2I0A (14) 0162 根据锁相放大器输出的 I, 得到偏转角 , 然后得到进而得到角速度信息。 0163 (3) 主动磁补偿模型采用三轴亥姆霍兹线圈作为三维磁补偿的驱动器, 0164 。
41、由毕奥 - 萨伐尔定律有 0165 0166 其中, I 为电流强度, 为线元微分,为位移矢量, 为磁导率。对其积分, 并将 B H 代入, 得到所建立的基于主动磁补偿技术的电流反馈磁场测量模型 : 0167 0168 其上流过的电流强度为 I, 电流流动的方向与线元 ds 的方向一致, r 是位移矢量, H 即为所求磁场。 0169 2、 将装有合适配比的碱金属 - 惰性气体的敏感单元 ( 含有 20Torr 的 129Xe、 100Torr 的 N2、 一滴 Cs), 采用 200KHz 的高频交流电无磁加热至 110左右 ; 在 z 轴方向放 置驱动激光, 并调整频率为碱金属原子的 D1。
42、 线, 以 1W 的功率对敏感单元进行光抽运 ; 同时 在 x 轴射入检测激光, 频率选为 Cs 的 D2 线。 0170 3、 将步骤 2 制作的敏感单元置于三轴亥姆霍兹线圈中心, 采用基于光抽运的三维 磁场原位主动磁补偿方法进行主动磁补偿, 抵消敏感单元的磁场 ; 0171 三维主动磁补偿系统的硬件结构示意图如图 2 所示, 图中 1 为驱动激光, 2 为扩束 器, 3 为偏振器, 4 为 1/4 波片, 5 为三维磁补偿线圈, 6 为碱金属气室, 7 为透镜, 8 为光电探 测器, 9 为反馈线圈, 10、 11、 12 分别为 z、 x、 y 轴的线圈。 0172 驱动激光通过扩束和起。
43、偏后, 通过 1/4 波片。抽运碱金属气室中的原子, 透过气室 的激光经过透镜汇聚后被光电探测器检测。 0173 基于图 2 给出的硬件结构, 采用 Bloch 方程组描述碱金属气室中电子自旋的动力 学过程, 0174 0175 式中, R1、 R2分别为纵向弛豫率和横向弛豫率。式中右边的第一项是电子自旋在磁 场下的拉莫尔进动, 第二项是驱动激光的抽运作用, 第三项是各种弛豫作用。 求上述方程的 稳态解, 得到 : 说 明 书 CN 103438877 A 14 10/11 页 15 0176 0177 以圆偏振光入射碱金属气室, 令驱动激光在 z 轴方向, 透过碱金属气室的激光, 被 光电探。
44、测器吸收后得到的 Ptrans与成正比。由于 Ptrans与均为正值, 则可定义一个正系 数 kPD, 满足 : 0178 0179 将 Ptrans对 Bx求偏导, 得到 0180 0181 当 Bx趋于 0 时, Ptrans一直在增大。通过调节 x 线圈的补偿磁场大小获得最大的 Ptrans, 是补偿 Bx的一个依据。同理, 可得到补偿 y 轴磁场的依据。z 轴磁场的补偿与 x、 y 轴 略有区别。当 Bz趋于 0 时, Ptrans一直在减小。对 x、 y、 z 线圈分别进行磁场扫描, 找到补偿 点以抵消环境磁场。 0182 具体步骤为 : 0183 (1) 以圆偏振光在 z 轴方向入。
45、射碱金属气室, 透过碱金属气室的激光, 被光电探测 器吸收 ; 0184 (2) 通过 x 线圈尝试产生两个补偿磁场 Bcx1与 Bcx2, 快速的比较这两个磁场下的输 出 Ptrans1与 Ptrans2, 若 Ptrans1比 Ptrans2大, 则 Bcx1使剩余磁场更接近零, 保留 Bcx1, 产生另一个 Bcx2并比较, 保留更佳的补偿磁场, 直到 Ptrans1与 Ptrans2不能再分辨, 定义磁补偿的误差磁场 Bx (Bcx1-Bcx2)/2, 最终的补偿磁场 Bcx为 (Bcx1+Bcx2)/2。y 轴同理 ; 0185 (3)通过y线圈尝试产生两个补偿磁场Bcy1与Bcy2。
46、, 比较这两个磁场下的输出Ptrans1 与 Ptrans2, 若 Ptrans1比 Ptrans2大, 则 Bcy1使剩余磁场更接近零, 保留 Bcy1, 产生另一个 Bcy2并比 较, 保留更佳的补偿磁场, 直到 Ptrans1与 Ptrans2不能再分辨, 定义磁补偿的误差磁场 By (Bcy1-Bcy2)/2, 最终的补偿磁场 Bcy为 (Bcy1+Bcy2)/2 ; 0186 (4) 通过 z 线圈尝试产生两个补偿磁场 Bcz1与 Bcz2, 快速的比较这两个磁场下的输 出 Ptrans1与 Ptrans2, 若 Ptrans1比 Ptrans2小, 则 Bcz1使剩余磁场更接近零,。
47、 保留 Bcz1, 产生另一个 Bcz2并比较, 保留更佳的补偿磁场, 直到 Ptrans1与 Ptrans2不能再分辨, 定义磁补偿的误差磁场 Bz (Bcz1-Bcz2)/2, 最终的补偿磁场 Bcz为 (Bcz1+Bcz2)/2 ; 0187 (5) 重复步骤 (2) (4), 以在自然环境磁场下找到补偿点, 以抵消环境磁场。 0188 4、 以 z 轴为主磁场方向, 将步骤 3 中的主磁场与步骤 2 驱动激光进行对准 : 0189 在x轴主动施加一个调制磁场Bxfsint, 其常值磁场为Bx0, 当调制磁场为较低 时, 光电探测器接收的信号 Ptrans为 : 0190 说 明 书 C。
48、N 103438877 A 15 11/11 页 16 0191 调整大小, 直至输出结果中不再包含频率为 的项。 0192 具体步骤为 : 0193 (1) 通过三维磁场主动磁补偿方法, 将 Bx、 By、 Bz尽可能的调节为零 ; 主动产生一个 Bz, 成为主磁场 ; 0194 (2) 在 x 轴施加调制磁场 Bxfsint, 调节驱动激光在 x 轴的方位投影, 直到 Ptrans 的输出不再包含频率为 的项 ; 0195 (3) 在 y 轴施加调制磁场 Byfsint, 调节驱动激光在 y 轴的方位投影, 直到 Ptrans 的输出不再包含频率为 的项 ; 0196 (4) 产生不同的主磁场强度, 分别在 x 轴施加调制磁场 Bxf。