Квантовый магнитометр

 

Изобретение относится к квантовой магнитометрии и может быть использовано в качестве бортовой аппаратуры на движущихся и вращающихся носителях. Цель изобретения - увеличение точности измерения за счет компенсации ориентационной погрешности при работе на движущихся и вращающихся носителях. В схеме магнитометра используется оптическая накачка двух поглощающих ячеек светом с разной круговой поляризацией и индуцирование магнитного резонанса в этих ячейках на частотах F1 и F2 с помощью импульсного радиочастотного поля, что обеспечивает достижение высокого фактора качества в многорезонансной структуре формируемой линии. При этом суммарная частота не зависит от ориентации оптической оси магнитометра относительно направления измеряемого поля. 2 ил.

Изобретение относится к квантовой магнитометрии и может быть использовано в качестве бортовой аппаратуры на движущихся и вращающихся носителях. Целью изобретения является повышение точности измерения за счет компенсации ориентационной погрешности при работе на движущихся и вращающихся носителях. На фиг. 1 представлена блок-схема устройства; на фиг. 2 структура пичковых линий магнитного резонанса для паров щелочных металлов. Магнитометр (фиг. 1) содержит оптический тракт, который состоит из расположенных на одной оси лампы накачки 1, двух циркулярных поляризаторов 2 и 3, двух поглощающих ячеек 4 и 5 и двух фотоприемников 6 и 7, двух радиочастотных катушек 8 и 9, охватывающих поглощающие ячейки 4 и 5 и подключенных к выходам модуляторов 15 и 11, первые входы которых подсоединены к выходу импульсного генератора 12, а вторые входы модуляторов подсоединены к первым выходам радиочастотных генераторов 13 и 14, вторые выходы которых присоединены к сумматору 15 частоты, входы генераторов 13 и 14 соединены с выходами схем 16 и 17 автоподстройки частоты, первые входы которых соединены с фотоприемниками 6 и 7, а вторые входы соединены с выходом звукового генератора 18. Магнитометр работает следующим образом. Свет от лампы накачки 1 через поляризаторы 2 и 3 попадает в поглощающие ячейки 4 и 5, осуществляя оптическую накачку атомов паров щелочного металла светом с разной круговой поляризацией ((+ и -)). Магнитометр работает на основе использования периодического прохождения магнитного резонанса, для чего частоты радиочастотных генераторов 1З и 14 модулируются низкой частотой от звукового генератора 18. Вокруг ячеек 4 и 5 формируется импульсное радиополе с помощью радиочастотных генераторов 13 и 14, модуляторов 10 и 11, импульсного генератора 12 и радиочастотных катушек 8 и 9, охватывающих поглощающие ячейки 4 и 5. Воздействие импульсного радиополя на атомную структуру индуцирует сигнал магнитного резонанса, который образует пичковую структуру (фиг. 2). Сигналы магнитных резонансов выделяются на фотоприемниках 6 и 7 и подаются на схемы 16 и 17 автоподстройки частоты. Схема 16 автоподстройки частоты настраивает радиочастотный генератор 13 на частоту F1, лежащую слева от центра пачки пиков, а схема 17 автоподстройки частоты настраивает радиочастотный генератор I4 на частоту F2, лежащую справа от центра пачки пиков. Сумматор 15 частоты выделяет частоту которая не зависит, от ориентационной зависимости, а также от стабильности следования радиоимпульсов. Настройка радиочастотных генераторов 13 и 14 на частоты F1 и F2 осуществляется либо вручную, либо автоматически. При автоматической настройке импульс, прекращающий поиск сигнала, вырабатывается после определенного числа импульсов сигналов магнитного резонанса пичковой структуры (фиг. 2), причем поиск сигналов магнитных резонансов для канала со светом накачки + и для канала со светом накачки -, осуществляется с противоположных сторон. Преимущества устройства обеспечиваются за счет применения импульсных радиочастотных полей для индуцирования сигналов магнитного резонанса, которые в отличие от практикуемой методики стационарного радиочастотного поля образуют многорезонансную пичковую структуру с расстоянием между отдельными пиками, равным частоте следования радиоимпульсов. Ширина отдельного пика и его интенсивность зависят от частоты следования радиоимпульсов f, длительности t радиоимпульсов и их амплитуды Н1, причем эти параметры должны находиться в определенном соотношении между собой. Установление этого соотношения основано на экспериментальных данных сравнения сигналов магнитного резонанса, индуцируемых непрерывным и импульсным радиочастотным полем. Наличие оптимума по частоте f, длительности t и амплитуды H1 радиоимпульсов может быть объяснено следующим образом. Импульсное радиочастотное поле, воздействуя на атомную систему, вызывает изменение продольной компоненты вектора намагниченности DM,, созданного в результате оптической накачки. Это изменение фиксируется по поглощенному в камере с парами щелочных металлов свету, регистриpуемому фотоприемником, при этом сигнал фотоприемника пропорционален величине M. Степень изменения тем выше, чем интенсивней амплитуда H1 радиочастотного поля и длительность радиоимпульсов. При постоянных значениях Н1 и t величина DM будет зависеть от числа актов воздействия радиополя на атомную систему, т.е. от частоты следования радиоимпульсов f. Если f стремится к нулю, а Н1 и постоянны, то отклик атомной системы на воздействие радиоимпульсов должен уменьшаться вследствие уменьшения величины DM. Очевидно это уменьшение может быть скомпенсировано увеличением либо Н1, либо . Таким образом параметры f, Н1 и t должны быть связаны определенным соотношением, регламентирующим оптимальный вариант формирования сигнала, который реализуется в устройстве. Это соотношение, установленное экспериментально, имеет вид H1=0,7(fT)-1, где Т время релаксации атомной системы.

Формула изобретения

Квантовый магнитометр, содержащий оптический тракт, включающий лампу накачки и расположенные на одной оси симметрично относительно лампы накачки два циркулярных поляризатора, две поглощающие ячейки, два фотоприемника и две радиочастотные катушки, охватывающие ячейки поглощения, а также звуковой генератор, первый радиочастотный генератор со схемой автоподстройки частоты (АПЧ) этого генератора, при этом схема АПЧ радиочастотного генератора подключена первым входом к выходу первого фотоприемника, вторым входом к выходу звукового генератора и выходом к входу радиочастотного генератора, отличающийся тем, что, с целью повышения точности измерения за счет компенсации ориентационной погрешности при работе на движущихся и вращающихся носителях, в него введены второй радиочастотный генератор со схемой АПЧ этого генератора, два модулятора, импульсный генератор и сумматор частоты, причем схема АПЧ второго радиочастотного генератора подключена первым входом к выходу второго фотоприемника, вторым входом к выходу звукового генератора и выходом к входу соответствующего радиочастотного генератора, выход импульсного генератора подключен к первым входам модуляторов, а радиочастотные генераторы подключены первыми выходами через модуляторы к радиочастотным катушкам и вторыми выходами к входам сумматора.

РИСУНКИ

Рисунок 1, Рисунок 2

MM4A Досрочное прекращение действия патента Российской Федерации на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины за поддержание патента в силе

Номер и год публикации бюллетеня: 2-2002

Извещение опубликовано: 20.01.2002        




 

Похожие патенты:

Изобретение относится к геофизике , а именно к устройствам для магнитных измерений, и предназначено для использования при проведении измерений геомагнитного поля

Изобретение относится к области магнитных измерений, в частности кспособам настройки квантовых само— генерирующих магнитометров

Изобретение относится к магнитометрической технике и может быть использовано в составе магнитометров различного назначения для измерения магнитного поля Земли

Изобретение относится к геофизике , а именно, к устройствам для ориентации магниточувствительных датчиков в пространстве при проведении измерений магнитного поля Земли, и может быть использовано при проведении магнитной съемки как на земле, так и на море

Изобретение относится к физическим измерениям, использующим магнитный резонанс для поиска и обнаружения преимущественно наркотиков и взрывчатых веществ

Изобретение относится к области магнитных измерений с помощью квантовых магнитометров и может быть использовано для абсолютных измерений геомагнитного поля при наземных, аэро- и других магнитных съемках

Изобретение относится к способам электроразведки, а более точно к способам магнитно-резонансной геологической разведки, предназначенным для поисков залежей воды и углеводородов
Наверх