[发明专利]磁测探头及便携式铯原子激光光泵磁力仪在审
申请号: | 201710050771.5 | 申请日: | 2017-01-23 |
公开(公告)号: | CN106597323A | 公开(公告)日: | 2017-04-26 |
发明(设计)人: | 徐云飞;王维东;王兆英;梁尚清;房飞云;胡瑶 | 申请(专利权)人: | 浙江大学 |
主分类号: | G01R33/032 | 分类号: | G01R33/032;G01R33/26 |
代理公司: | 杭州求是专利事务所有限公司33200 | 代理人: | 邱启旺 |
地址: | 310058 浙江*** | 国省代码: | 浙江;33 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 测探 便携式 原子 激光 磁力 | ||
技术领域
本发明属于精密测量领域,涉及一种磁测探头及一种便携式铯原子激光光泵磁力仪,用于获得磁感应强度的数值。
背景技术
便携式铯原子激光光泵磁力仪是一种把原子激光抽运和电子自旋共振原理相结合的新型测量装置。与传统磁力仪相比,铯原子激光光泵磁力仪的光源采用了激光。与灯泵浦相比,激光泵浦有二个明显的优点:一是功耗大大下降,容易小型化;而是激光功率更稳定,探测精度会更高。铯原子激光光泵磁力仪在实用化和小型化方向更具发展前途。
近代以来,磁场测量方法不断涌现,磁场测量精度不断提高,使得磁场测量技术的应用逐渐丰富,磁场测量尤其是磁场精密测量自然成为国内外研究的重点方向之一。我国对弱磁探测仪器的研究正在取得一些进步,但跟国外商品化高灵敏度的商用仪器仍然存在着一定的差距。自行研制新型实用的磁力仪就显得尤为重要。
作为自然界广泛存在的物理场-磁场,其测量技术在诸多领域起着重要的作用,其主要应用领域有四个方面:无损检测、疾病诊断、资源勘探及地震预测。无损检测是指通过探测待测物体附近的磁场分布,反映物体本身与磁场信息相关的特性(如缺陷大小,缺陷位置等)。疾病预防是指测量生物体某些部位产生的微弱磁场信号,如心磁(50pT左右),脑磁(1pT左右),并利用光学探头阵列对区域进行成像,可以判断该部位生理状态,以便于医学的诊断和疾病的预防。资源勘探是指通过对区域磁场等间隔取样测量,绘制磁力线图,可以判断是否有存在铁矿石,同时确定铁磁性矿石的具体分布情况。地震预测是指通过探测局部地磁场的异常对地震进行预测。正因为磁场的精确测量可以带来诸多应用,所以设计了便携式铯原子激光光泵磁力仪。
发明内容
本发明的目的以原子物理为基础,提供一种磁测探头及一种便携式铯原子激光光泵磁力仪。
本发明的目的是通过以下技术方案实现的:一种磁测探头,包括VCSEL单模激光器、准直镜、圆偏振器、铯原子气室、加热线圈、射频线圈和光电探测器(10);所述VCSEL单模激光器、准直镜、圆偏振器、铯原子气室、光电探测器(10)依次布置于同一光路上,VCSEL单模激光器4的出射端面与准直镜5之间的距离等于准直镜5的焦距;所述铯原子气室的中心轴与光路具有0~15°夹角;所述加热线圈、射频线圈依次布置于铯原子气室外围,且中心轴与所述光路垂直。
一种便携式铯原子激光光泵磁力仪,包括磁测探头、中继控制器和输出模块;所述中继控制器包括DDS射频信号模块、电流控制模块和信号处理模块,其中,DDS射频信号模块与射频线圈相连,电流控制模块与加热线圈相连,DDS射频信号模块及光电探测器10分别与信号处理模块相连,信号处理模块最后与输出模块相连。
本发明的有益效果是:便携式铯原子激光光泵磁力仪相比于传统的灯泵磁力仪具有结构更紧凑等特点,便于携带以及野外测量。且通过双绞线加热的形式,实现了无磁加热。将来可广泛应用于矿物勘探、地震预测、疾病预防等领域;便携式铯原子激光光泵磁力仪相比于其它(例如磁通门)磁力仪灵敏度更高,可以实现更精密的测量。
附图说明
图1是磁测探头的构造图。
图2是磁力仪系统图。
图3是中继控制器的构造图。
图中,磁测探头1、中继控制器2、输出模块3、VCSEL单模激光器4、准直镜5、圆偏振器6、铯原子气室7、加热线圈8、射频线圈9、光电探测器10。
具体实施方式
下面结合附图对本发明作进一步说明。
如图1所示,所述磁测探头1包括VCSEL单模激光器4、准直镜5、圆偏振器6、铯原子气室7、加热线圈8、射频线圈9、光电探测器10;
所述VCSEL单模激光器4、准直镜5、圆偏振器6、铯原子气室7、光电探测器10依次布置于同一光路上,VCSEL单模激光器4的出射端面与准直镜5之间的距离等于准直镜5的焦距,VCSEL单模激光器4射出的激光经准直镜5后得到准直光,经过圆偏振器6转变成圆偏振光。圆偏振光经过铯原子气室7后打在光电探测器10上。所述加热线圈8、射频线圈9依次布置于铯原子气室7外围,且其轴与光路垂直;根据光电探测器10接收的光信息即可计算得到磁场强度。
由于探头纵向尺寸很小,垂直入射到铯原子气室端面时发生的光反馈很容易影响到单模激光器的性能,所以铯原子气室7的中心轴设置成与光路呈0~15°夹角。
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