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公开(公告)号:CN114322974B
公开(公告)日:2023-01-03
申请号:CN202111625960.3
申请日:2021-12-28
Applicant: 之江实验室
IPC: G01C19/58
Abstract: 本发明公开一种基于MEMS气室的Rb‑131Xe原子自旋陀螺仪单光束检测系统和方法,通过选取Rb‑131Xe原子源可以大幅降低陀螺仪启动时间,并且能保证一定的陀螺仪测量灵敏度;选取131Xe原子可以降低陀螺仪的研制成本,易于芯片化。碱金属气室是原子自旋陀螺仪的敏感核心,基于MEMS技术的碱金属气室是未来芯片化原子自旋陀螺仪的敏感核心元器件。为了匹配MEMS平面化工艺,发明一种单光束的自旋抽运和探测系统,将原有原子自旋陀螺仪中的抽运‑探测正交光束方案大幅简化,适用于芯片化的需求。本发明有望在芯片原子自旋陀螺仪的工程化得到应用,在未来微小型化惯性导航、无人驾驶、水下无人系统等领域得到广泛应用。
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公开(公告)号:CN112834967A
公开(公告)日:2021-05-25
申请号:CN202110019232.1
申请日:2021-01-07
Applicant: 之江实验室
IPC: G01R33/032 , G01R33/00
Abstract: 本发明公开一种单光束混合光抽运系统及其背景光强抑制方法,通过混合光抽运技术通过不同碱金属原子之间的快速自旋交换碰撞,可以大幅提高原子密度,增强信号强度,增大原子密度从而提高磁强计的灵敏度,同时降低探测信号的偏置,提高原子磁强计的灵敏度,在心脑磁等生物医疗领域等具有广泛的应用场景。
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公开(公告)号:CN114322974A
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN202111625960.3
申请日:2021-12-28
Applicant: 之江实验室
IPC: G01C19/58
Abstract: 本发明公开一种基于MEMS气室的Rb‑131Xe原子自旋陀螺仪单光束检测系统和方法,通过选取Rb‑131Xe原子源可以大幅降低陀螺仪启动时间,并且能保证一定的陀螺仪测量灵敏度;选取131Xe原子可以降低陀螺仪的研制成本,易于芯片化。碱金属气室是原子自旋陀螺仪的敏感核心,基于MEMS技术的碱金属气室是未来芯片化原子自旋陀螺仪的敏感核心元器件。为了匹配MEMS平面化工艺,发明一种单光束的自旋抽运和探测系统,将原有原子自旋陀螺仪中的抽运‑探测正交光束方案大幅简化,适用于芯片化的需求。本发明有望在芯片原子自旋陀螺仪的工程化得到应用,在未来微小型化惯性导航、无人驾驶、水下无人系统等领域得到广泛应用。
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公开(公告)号:CN112731226B
公开(公告)日:2022-10-28
申请号:CN202011583088.6
申请日:2020-12-28
Applicant: 之江实验室
IPC: G01R33/032 , G01R33/00
Abstract: 本发明公开一种基于光强差分的单光束原子磁强计偏置及噪声抑制装置及方法,激光器产生的光依次经过柱面透镜一、二的整形后,经λ/2波片和偏振分光棱镜后进行分束,一束经过滤光片将光强衰减后到达光电探测器一,另一束经起偏器后通过光纤耦合头依次进入位于磁屏蔽桶内的λ/4波片、光阑,然后照射原子气室,透射出气室的光束受到原子自旋进动影响,线偏振光的偏振轴发生偏转;输出后到达光电探测器二;两束光经过光电探测器一和二差分后,由光电二极管放大器进行放大,锁相放大器用于提取放大器输出信号中的频率信息。通过将原子气室前后的光束光强进行差分,从而消除原子无极化状态下背景光强的偏置和检测前后的光强噪声,提高原子磁强计的灵敏度。
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公开(公告)号:CN112834967B
公开(公告)日:2022-09-23
申请号:CN202110019232.1
申请日:2021-01-07
Applicant: 之江实验室
IPC: G01R33/032 , G01R33/00
Abstract: 本发明公开一种单光束混合光抽运系统及其背景光强抑制方法,通过混合光抽运技术通过不同碱金属原子之间的快速自旋交换碰撞,可以大幅提高原子密度,增强信号强度,增大原子密度从而提高磁强计的灵敏度,同时降低探测信号的偏置,提高原子磁强计的灵敏度,在心脑磁等生物医疗领域等具有广泛的应用场景。
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公开(公告)号:CN112731226A
公开(公告)日:2021-04-30
申请号:CN202011583088.6
申请日:2020-12-28
Applicant: 之江实验室
IPC: G01R33/032 , G01R33/00
Abstract: 本发明公开一种基于光强差分的单光束原子磁强计偏置及噪声抑制装置及方法,激光器产生的光依次经过柱面透镜一、二的整形后,经λ/2波片和偏振分光棱镜后进行分束,一束经过滤光片将光强衰减后到达光电探测器一,另一束经起偏器后通过光纤耦合头依次进入位于磁屏蔽桶内的λ/4波片、光阑,然后照射原子气室,透射出气室的光束受到原子自旋进动影响,线偏振光的偏振轴发生偏转;输出后到达光电探测器二;两束光经过光电探测器一和二差分后,由光电二极管放大器进行放大,锁相放大器用于提取放大器输出信号中的频率信息。通过将原子气室前后的光束光强进行差分,从而消除原子无极化状态下背景光强的偏置和检测前后的光强噪声,提高原子磁强计的灵敏度。
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