一种原子气室的制造方法以及原子气室

    公开(公告)号:CN118670371A

    公开(公告)日:2024-09-20

    申请号:CN202410782925.X

    申请日:2024-06-18

    摘要: 本发明公开一种原子气室的制造方法以及原子气室,涉及量子精密测量技术领域,旨在解决抗弛豫镀膜抗弛豫效果不理想或耐热性差的问题,方法包括:在硅晶圆上表面光刻气室图形以得到正面原子气室轮廓,对硅晶圆上表面进行刻蚀;在硅晶圆下表面光刻气室图形以得到背面原子气室轮廓,对硅晶圆下表面进行刻蚀;在硅晶圆上表面光刻微通道图形,进行微通道刻蚀;将硅晶圆下表面与玻璃晶圆进行阳极键合;在硅晶圆和玻璃晶圆上镀过渡层,随后在硅晶圆和玻璃晶圆上镀膜;将镀膜后的硅晶圆上表面与玻璃晶圆进行阳极键合;还包括对应的原子气室;本发明能够使原子气室具有良好的抗弛豫能力、耐热性,进一步提高测量的灵敏度。

    低温共烧陶瓷的核磁共振陀螺仪原子气室无磁温控器件

    公开(公告)号:CN118274810A

    公开(公告)日:2024-07-02

    申请号:CN202410409086.7

    申请日:2024-04-07

    IPC分类号: G01C19/60

    摘要: 本发明提供低温共烧陶瓷的核磁共振陀螺仪原子气室无磁温控器件,包括:基体、上加热线圈、下加热线圈、上测温线圈、下测温线圈通过低温共烧陶瓷工艺层层烧结为一个集成化元件,并与上盖配合,共同组成了能够容纳原子气室的温度控制器件;所述上加热线圈和下加热线圈均为内、外两层结构,电流流入内层线圈后,在同一层导线内分为两路,所述上测温线圈和下测温线圈为对称分布的测温环路,电流通过一侧引脚流入,经环路之后由另一侧引脚流出,本发明通过低温共烧陶瓷工艺对加热、测温部件进行集成,解决了加热膜、测温电阻与陶瓷之间装配过程中产生的装配误差;避免了因为器件胶粘导致的一系列问题,提升了系统的可靠性与小型化前景,通过对加热、测温线圈对称的分流结构设计,产生磁场的自我抵消,抑制因温度控制所引入的干扰磁场,提升了核磁共振陀螺仪的性能。

    核磁共振陀螺核自旋纵向弛豫时间快速测试方法及系统

    公开(公告)号:CN117705078A

    公开(公告)日:2024-03-15

    申请号:CN202311732927.X

    申请日:2023-12-15

    IPC分类号: G01C19/60 G01C25/00

    摘要: 本发明提供了一种核磁共振陀螺核自旋纵向弛豫时间快速测试方法及系统,包括:打开抽运激光,沿垂直于抽运激光方向对待测弛豫时间的核自旋施加磁脉冲;核自旋在磁脉冲诱导下进动第二设定时间后,对核自旋施加阻尼磁场脉冲信号;核自旋进动信号被完全衰减后,继续施加磁脉冲诱导核自旋绕主磁场进动,记录检测到的自旋进动信号最大峰峰值,重复步骤四,直至检测到的自旋进动信号最大峰峰值与前一周期的信号最大峰峰值的差值小于设定阈值;利用核自旋极化理论模型对不同时刻测得自旋进动信号最大峰峰值进行拟合以获取核自旋的纵向弛豫时间。应用本发明的技术方案,以解决现有技术中核自旋纵向弛豫时间测试精度差,测试过程复杂的技术问题。

    一种旋转场驱动的核磁共振陀螺闭环磁共振方法

    公开(公告)号:CN111964658B

    公开(公告)日:2023-09-19

    申请号:CN202010719756.7

    申请日:2020-07-24

    IPC分类号: G01C19/60

    摘要: 本发明涉及一种核磁共振陀螺闭环磁共振方法,解决现有技术采用线性磁场驱动,存在非线性和布洛赫频移,导致对系统参数变化比较敏感等问题,本发明利用一对正交参考信号对进动磁矩的y向分量进行混频和滤波处理,获得相位相差90°的降频信号Vx和Vy,然后通过反正切运算求出Vx和Vy的相位φ2,再利用已知的正交参考信号相位φ1和补偿相位φs,获得反馈信号的相位,最后通过计算该相位的正弦、余弦以产生旋转磁场驱动信号;利用Vx和Vy求出磁矩进动信号的振幅;调整补偿相位φs使系统完成闭环;利用相位φ1和φ2获得核磁共振陀螺输出频率。本发明具有闭环速度快、响应带宽大、零偏稳定性好等优点。

    信号检测方法、装置、设备、介质和计算机程序产品

    公开(公告)号:CN114383592B

    公开(公告)日:2023-03-07

    申请号:CN202210029796.8

    申请日:2022-01-12

    IPC分类号: G01C19/60

    摘要: 本申请涉及一种信号检测方法、装置、计算机设备、存储介质和计算机程序产品。所述方法包括:获取探测器输出的探测信号;所述探测信号包括振荡信号和核进动信号,确定与所述核进动信号相关的目标参数;所述目标参数包括目标相位或目标磁场强度,采用目标参数对应的参考信号对所述探测信号进行解调处理,确定核进动信号。采用本方法检测的核进动信号的准确性较高。

    核磁共振陀螺及探测方法

    公开(公告)号:CN110514193B

    公开(公告)日:2023-01-13

    申请号:CN201910768835.4

    申请日:2019-08-20

    IPC分类号: G01C19/60

    摘要: 本发明提供一种核磁共振陀螺及核磁共振陀螺探测方法,该核磁共振陀螺探测方法通过监测抽运光光强的变化,监控并调节原子气室的温度,通过监测共振光强变化,实现对陀螺核磁共振点的监测,通过对探测光的直流部分变化的监测实现对陀螺信号的探测。本发明的核磁共振陀螺克服现有核磁共振陀螺方案中应用热敏传感器件导致系统难以小心化以及核磁共振陀螺工作点确定时存在误差的问题。

    抽运激光与磁场方位对准装置及方法

    公开(公告)号:CN114001725B

    公开(公告)日:2022-12-02

    申请号:CN202111239329.X

    申请日:2021-10-25

    IPC分类号: G01C19/60

    摘要: 本申请涉及一种抽运激光与磁场方位对准装置及方法。抽运激光与磁场方位对准装置包括圆偏振抽运激光光路、第一反射镜、磁屏蔽桶、加热装置、X轴亥姆霍兹线圈、Y轴亥姆霍兹线圈、Z轴亥姆霍兹线圈、第一恒流源、第二恒流源、第三恒流源、光电探测器和数字锁相放大器。所述Z轴亥姆霍兹线圈包括两个第一线圈和两个第二线圈。所述两个第一线圈用于产生Z轴方向上的直流应用磁场。所述两个第二线圈用于产生Z轴方向上的正弦扫描磁场。通过移动沿X轴和Y轴方向移动所述第一反射镜,使所述数字锁相放大器显示所述光电探测器输出信号的幅值达到最大值,完成对准,实验结果便于观测、本方法操作简单且实用性强。

    一种双核自旋磁致频移抑制方法

    公开(公告)号:CN109883410B

    公开(公告)日:2021-09-14

    申请号:CN201711281148.7

    申请日:2017-12-06

    IPC分类号: G01C19/60 G01C19/62

    摘要: 本发明属于误差消除方法,具体涉及一种双核自旋磁致频移抑制方法。它包括:步骤一:加热,设置于无磁加热组件将原子气室加热至120℃以上,步骤二:极化,步骤三:共振,步骤四:检测,使检测激光通过起偏器进入原子气室,检测共振频率。步骤五:翻转电子自旋极化方向,步骤六:计算。本申请的效果是:本申请提出了一种双核自旋磁致频移抑制方法,其主要优势在于在原子磁强计主动磁补偿的基础上,抑制双核自旋磁致频移误差漂移,从而提升陀螺的零偏稳定性。

    一种用于小型化SERF陀螺仪的循环水冷式恒温装置

    公开(公告)号:CN113108770A

    公开(公告)日:2021-07-13

    申请号:CN202110299536.8

    申请日:2021-03-19

    IPC分类号: G01C19/58 G05D23/19 G01C19/60

    摘要: 本发明一种用于小型化SERF陀螺仪的循环水冷式恒温装置,包括恒温装置组件以及保温装置组件,恒温装置组件包括恒温箱体、盖板、毛毡垫板、换热管、水泵、进水管以及半导体制冷片。恒温箱体为三层空间结构,最外层为储水空间,中间层为放置换热管空间,内层为放置小型化SERF陀螺仪的容纳腔;水泵通过进水管与进水口连通,另一端与换热管连接,换热管末端连接出水口;恒温箱体外侧四个壁面铺设半导体制冷片,来对储水空间内的水介质进行加热或制冷;恒温箱体与盖板连接处设置有毛毡垫板,以此来进行密封。恒温装置整体套设在保温装置内部,保温箱体和保温箱盖上固定有合页以及锁扣,两者通过合页以及锁扣进行连接开合,在保温箱体上层设置有硅胶垫,保温箱体和保温箱盖合紧时,通过硅胶垫进行密封。

    一种双碱金属原子精密充入方法

    公开(公告)号:CN108088432B

    公开(公告)日:2021-06-15

    申请号:CN201611037423.6

    申请日:2016-11-23

    IPC分类号: G01C19/60 G01N9/24

    摘要: 本发明属于原子气室技术领域,具体涉及一种双碱金属原子精密充入方法。具体包括以下步骤:确定待充入的两种碱金属的质量比;开始转移碱金属;密度检测控制;结束碱金属充入。本发明解决了现有技术中,气室内双碱金属原子的充入,对充入两种金属原子的密度比例通过目测控制,不能够进行精确控制,使得气室的操控性能较差,降低了原子的抽运率,最终影响核磁共振陀螺精度的技术问题;利用光谱分析法,精确测得了双碱金属原子充入量,操作简单,易于实现,精度较高,能够实现对气室内原子组分的精密充入,提高了气室的性能,进而提高了陀螺的精度。