CN113835049B - 检验第五种力v4+5的基于serf原子磁场测量方法及装置 - Google Patents

检验第五种力v4+5的基于serf原子磁场测量方法及装置 Download PDF

Info

Publication number
CN113835049B
CN113835049B CN202111428326.0A CN202111428326A CN113835049B CN 113835049 B CN113835049 B CN 113835049B CN 202111428326 A CN202111428326 A CN 202111428326A CN 113835049 B CN113835049 B CN 113835049B
Authority
CN
China
Prior art keywords
atomic
magnetic field
force
alkali metal
pool
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Active
Application number
CN202111428326.0A
Other languages
English (en)
Other versions
CN113835049A (zh
Inventor
周明媞
翟跃阳
韩邦成
陶润夏
曹乾
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Zhejiang Lab
Original Assignee
Zhejiang Lab
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Zhejiang Lab filed Critical Zhejiang Lab
Priority to CN202111428326.0A priority Critical patent/CN113835049B/zh
Publication of CN113835049A publication Critical patent/CN113835049A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN113835049B publication Critical patent/CN113835049B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R33/00Arrangements or instruments for measuring magnetic variables
    • G01R33/02Measuring direction or magnitude of magnetic fields or magnetic flux
    • G01R33/032Measuring direction or magnitude of magnetic fields or magnetic flux using magneto-optic devices, e.g. Faraday or Cotton-Mouton effect

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Condensed Matter Physics & Semiconductors (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Measuring Magnetic Variables (AREA)

Abstract

本发明还公开了一种检验第五种力
Figure 100004_DEST_PATH_IMAGE002
的基于SERF原子磁场测量装置,包括与光学平台固定连接的原子磁强计模块,所述原子磁强计模块内固定设有激光器,在所述激光器发射的激光路径上依次固定布置有准直透镜、线偏振器、圆偏振器、反射棱镜、原子池机械支撑件和光电管,所述原子池机械支撑件内固定有碱金属原子池,所述原子磁强计模块内固定设有精细调节磁场线圈,所述精细调节磁场线圈外层固定设有磁场线圈,所述原子磁强计模块上侧设有与光学平台固定连接的旋转定位机构,本发明使用的原子池中的K原子提供高密度极化电子的自旋源,且极化电子对
Figure DEST_PATH_IMAGE002A
形式的第五种力敏感,实验结构简单简化了实验的复杂度。

Description

检验第五种力V4+5的基于SERF原子磁场测量方法及装置
技术领域
本发明涉及检验第五种力的实验方法和装置技术领域,特别涉及一种检验第五种力
Figure 100002_DEST_PATH_IMAGE001
的基于SERF原子磁场测量方法及装置。
背景技术
基于SERF原子自旋超高灵敏极弱磁测量装置是当今世界上最灵敏的磁强计之一,其磁场理论灵敏度最高能达到
Figure 368282DEST_PATH_IMAGE002
量级,目前实测最高磁场灵敏度已达到
Figure 551002DEST_PATH_IMAGE003
量级。与自旋相关的相互作用利用无量纲的耦合常数来刻画,探测系统越精密,耦合常数的上限就越低。此外,SERF系统使用的是热的碱金属原子,实验手段简单,容易制备,还可以被小型化设计,结构紧凑,成本低廉。
因此,相比较别的物理实验体系,利用量子精密测量的SERF系统来探测第五种力具有巨大的优势,有望在大于
Figure 737264DEST_PATH_IMAGE004
m的力程范围内将探测第五种力的灵敏度有量级的提升。
由于
Figure 398052DEST_PATH_IMAGE001
形式的第五种力,其相互作用大小与距离呈指数衰减,因此本发明设计了一款SERF联合原子磁强计来缩短原子磁强计中的原子池和
Figure 478004DEST_PATH_IMAGE005
晶体之间的距离,大大增强了电子自旋和核自旋相互作用的大小,本发明将为检验超出标准模型的新物理领域提供新的实验手段。
发明内容
本发明的目的在于提供一种检验第五种力
Figure 566046DEST_PATH_IMAGE001
的基于SERF原子磁场测量方法及装置,以克服现有技术中的不足。
为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:
本发明公开了一种检验第五种力
Figure 220362DEST_PATH_IMAGE001
的基于SERF原子磁场测量方法,包括以下步骤:
S1:将泵浦光路和检测光路共线入射到原子磁强计表头内的碱金属原子池中,使得内部碱金属原子处于SERF态;
S2:在原子磁强计附近放置
Figure 684842DEST_PATH_IMAGE005
晶体,利用步进电机控制
Figure 619300DEST_PATH_IMAGE005
晶体做旋转运动,使得
Figure 19188DEST_PATH_IMAGE005
晶体内核自旋与碱金属原子池内电子自旋之间产生相对运动;
S3:利用原子磁强计探测由于
Figure 39097DEST_PATH_IMAGE005
晶体内核自旋与碱金属原子池内电子自旋之间相互作用产生的磁场信号;
S4:通过对测量数据进行数据处理,将微弱的磁场信号从背景噪声中提取出来,获得
Figure 41688DEST_PATH_IMAGE001
形式第五种力产生的等效磁场
Figure 830652DEST_PATH_IMAGE006
,根据等效磁场
Figure 650710DEST_PATH_IMAGE006
对第五种力的相互作用强度系数
Figure 157914DEST_PATH_IMAGE007
随着相互作用自由程
Figure 100002_DEST_PATH_IMAGE008
的变化给出实验测量精度限定范围,从而检验第五种力。
可优选的,所述步骤S2中,碱金属原子池内的电子自旋和
Figure 964196DEST_PATH_IMAGE005
晶体内核自旋之间存在的
Figure 14192DEST_PATH_IMAGE001
形式第五种力可表示为
Figure 614937DEST_PATH_IMAGE009
其中,
Figure 609438DEST_PATH_IMAGE007
为相互作用强度系数,
Figure 100002_DEST_PATH_IMAGE010
是极化粒子的自旋量子数,r是
Figure 344045DEST_PATH_IMAGE005
晶体内核自旋与碱金属原子池内电子自旋之间的距离,
Figure 107602DEST_PATH_IMAGE008
为相互作用自由程,v是
Figure 144828DEST_PATH_IMAGE005
晶体和碱金属原子池的相对运动速度,
Figure 236412DEST_PATH_IMAGE011
是普朗克常数,c是真空中光速;
这种新型相互作用会导致碱金属原子池中的极化电子能级移动为
Figure 100002_DEST_PATH_IMAGE012
其中,
Figure 650075DEST_PATH_IMAGE013
是碱金属原子的旋磁比,
Figure 658352DEST_PATH_IMAGE006
是第五力产生的等效磁场,
Figure DEST_PATH_IMAGE014
是极化粒子的自旋量子数,
Figure 132058DEST_PATH_IMAGE011
是普朗克常数。
可优选的,所述步骤S2中,所述
Figure 835572DEST_PATH_IMAGE005
晶体内核自旋与碱金属原子池内电子自旋之间相互作用指的是,原子池内所有极化的碱金属原子的电子自旋和
Figure 397135DEST_PATH_IMAGE005
晶体内所有核自旋的相互作用总和,
Figure 135283DEST_PATH_IMAGE005
晶体的旋转运动速度保持恒定时,
Figure 514312DEST_PATH_IMAGE005
晶体内核自旋与碱金属原子池内电子自旋之间相互作用力恒定,当
Figure 705122DEST_PATH_IMAGE005
晶体的旋转运动速度周期变化时,第五种力引起的等效磁场也会周期性变化。
可优选的,碱金属原子池内电子自旋的极化方向和泵浦光的方向一致,并且只考虑被极化的碱金属原子参与相互作用。
本发明还公开了一种检验第五种力
Figure 588152DEST_PATH_IMAGE001
的基于SERF原子磁场测量装置,包括与光学平台固定连接的原子磁强计模块,所述原子磁强计模块内固定设有激光器,在所述激光器发射的激光路径上依次固定布置有准直透镜、线偏振器、圆偏振器、反射棱镜、原子池机械支撑件和光电管,所述原子池机械支撑件内固定有碱金属原子池,所述原子磁强计模块内固定设有精细调节磁场线圈,所述精细调节磁场线圈外层固定设有磁场线圈,所述原子磁强计模块上侧设有与光学平台固定连接的旋转定位机构,所述旋转定位机构控制设有可在垂直于泵浦光路的平面做旋转运动的
Figure 915228DEST_PATH_IMAGE005
晶体。
可优选的,所述旋转定位机构包括伺服电机,所述伺服电机控制设有塑料转轴,所述塑料转轴上垂直固定设有铜针,所述铜针附近安装有光电开关,所述塑料转轴远离所述伺服电机端通过塑料样品台固定连接所述
Figure 465158DEST_PATH_IMAGE005
晶体。
可优选的,所述光学平台上固定设有第一磁屏蔽罩和第二磁屏蔽罩,所述伺服电机固定设在所述第一磁屏蔽罩内,所述光电开关与所述第一磁屏蔽罩内壁固定连接,所述第二磁屏蔽罩内固定设有铁氧体,所述塑料转轴贯穿所述铁氧体且可在铁氧体内转动,所述原子磁强计模块通过塑料支撑件固定连接在所述铁氧体内,并通过供电及信号传输线缆与外部光学仪器连接,所述原子磁强计模块内设有第三磁屏蔽罩包围内部所有部件。
可优选的,所述
Figure 18630DEST_PATH_IMAGE005
晶体为非极化晶体,且材料本身不引入背景磁场噪声,所述塑料转轴和塑料样品台不引入背景磁场噪声。
可优选的,所述碱金属原子池和所述
Figure 312208DEST_PATH_IMAGE005
晶体的间距小于1cm,所述碱金属原子池内具体可用金属钾原子。
可优选的,所述激光器具体为795nm激光器并采用失谐的激光。
本发明的有益效果如下:
(1)本发明使用的SERF磁强计使用的是热的碱金属原子,实验手段简单,容易制备,还可以被小型化设计,结构紧凑,成本低廉。
(2)本发明使用的原子池中的K原子提供高密度极化电子的自旋源,且极化电子对
Figure 759370DEST_PATH_IMAGE001
形式的第五种力敏感,实验结构简单简化了实验的复杂度。
(3)本发明使用的
Figure 214622DEST_PATH_IMAGE005
晶体核自旋密度非常高,且是非极化晶体不引入背景磁场噪声。
(4)本发明设计的SERF联合原子磁强计结构紧凑,缩短原子磁强计中的原子池和
Figure 504658DEST_PATH_IMAGE005
晶体之间的距离,大大增强了电子自旋和核自旋相互作用的大小。
本发明的特征及优点将通过实施例结合附图进行详细说明。
附图说明
图1是本发明实施例的结构示意图;
图2是本发明实施例原子磁强计模块内部结构示意图;
图中:伺服电机-1、第一磁屏蔽罩-2、第二磁屏蔽罩-3、铁氧体-4、铜针-5、光电开关-6、塑料转轴-7、塑料样品台-8、
Figure 336348DEST_PATH_IMAGE005
晶体-9、K原子池-10、原子磁强计模块-11、塑料支撑件-12、供电及信号传输线缆-13、激光器-14、准直透镜-15、线偏振器-16、圆偏振器-17、反射棱镜-18、原子池机械支撑件-19、通光光路-20、光电管-21、第三磁屏蔽罩-22、精细调节磁场线圈-23、磁场线圈-24。
具体实施方式
为使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚明了,下面通过附图及实施例,对本发明进行进一步详细说明。但是应该理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明,并不用于限制本发明的范围。此外,在以下说明中,省略了对公知结构和技术的描述,以避免不必要地混淆本发明的概念。
参阅图1-图2,本发明实施例提供了一种检验第五种力
Figure 903596DEST_PATH_IMAGE001
的基于SERF原子磁场测量方法,其特征在于,包括以下步骤:
S1:将泵浦光路和检测光路共线入射到原子磁强计表头内的K原子池中,使得内部K原子处于SERF态;
S2:在原子磁强计附近放置
Figure 670694DEST_PATH_IMAGE005
晶体,利用步进电机控制
Figure 323393DEST_PATH_IMAGE005
晶体做旋转运动,使得
Figure 958773DEST_PATH_IMAGE005
晶体内核自旋与K原子池内电子自旋之间产生相对运动;
S3:利用原子磁强计探测由于
Figure 114948DEST_PATH_IMAGE005
晶体内核自旋与K原子池内电子自旋之间相互作用产生的磁场信号;
S4:通过对测量数据进行数据处理,将微弱的磁场信号从背景噪声中提取出来,获得
Figure 302216DEST_PATH_IMAGE001
形式第五种力产生的等效磁场
Figure 176631DEST_PATH_IMAGE006
,根据等效磁场
Figure 615703DEST_PATH_IMAGE006
对第五种力的相互作用强度系数
Figure 891963DEST_PATH_IMAGE007
随着相互作用自由程
Figure 865DEST_PATH_IMAGE008
的变化给出实验测量精度限定范围,从而检验第五种力。
所述步骤S2中,K原子池内的电子自旋和
Figure 628155DEST_PATH_IMAGE005
晶体内核自旋之间存在的
Figure 605338DEST_PATH_IMAGE001
形式第五种力可表示为
Figure 860739DEST_PATH_IMAGE015
其中,
Figure 265176DEST_PATH_IMAGE007
为相互作用强度系数,
Figure 114183DEST_PATH_IMAGE014
是极化粒子的自旋量子数,r是
Figure 629478DEST_PATH_IMAGE005
晶体内核自旋与K原子池内电子自旋之间的距离,
Figure 755697DEST_PATH_IMAGE008
为相互作用自由程,v是
Figure 331035DEST_PATH_IMAGE005
晶体和K原子池的相对运动速度,
Figure DEST_PATH_IMAGE016
是普朗克常数,c是真空中的光速;
这种新型相互作用会导致K原子池中的极化电子能级移动为
Figure 932917DEST_PATH_IMAGE017
其中,
Figure 639187DEST_PATH_IMAGE013
是K原子的旋磁比,
Figure 744546DEST_PATH_IMAGE006
是第五力产生的等效磁场,
Figure 490785DEST_PATH_IMAGE014
是极化粒子的自旋量子数,
Figure 924172DEST_PATH_IMAGE016
是普朗克常数。
所述步骤S2中,所述
Figure 46848DEST_PATH_IMAGE005
晶体内核自旋与K原子池内电子自旋之间相互作用指的是,原子池内所有极化的K原子的电子自旋和
Figure 6714DEST_PATH_IMAGE005
晶体内所有核自旋的相互作用总和,
Figure 923854DEST_PATH_IMAGE005
晶体的旋转运动速度保持恒定时,
Figure 359384DEST_PATH_IMAGE005
晶体内核自旋与K原子池内电子自旋之间相互作用力恒定,当
Figure 20172DEST_PATH_IMAGE005
晶体的旋转运动速度周期变化时,第五种力引起的等效磁场也会周期性变化。
所述K原子池内电子自旋的极化方向和泵浦光的方向一致,并且只考虑被极化的K原子参与相互作用。
本发明实施例还提供了一种检验第五种力
Figure 834545DEST_PATH_IMAGE001
的基于SERF原子磁场测量装置,其特征在于:包括与光学平台固定连接的原子磁强计模块11,所述原子磁强计模块11内固定设有激光器14,在所述激光器14发射的激光路径上依次固定布置有准直透镜15、线偏振器16、圆偏振器17、反射棱镜18、原子池机械支撑件19和光电管21,所述原子池机械支撑件19内固定有K原子池10,所述原子磁强计模块11内固定设有精细调节磁场线圈23,所述精细调节磁场线圈23外层固定设有磁场线圈24,所述原子磁强计模块11上侧设有与光学平台固定连接的旋转定位机构30,所述旋转定位机构30控制设有可在垂直于泵浦光路的平面做旋转运动的
Figure 188166DEST_PATH_IMAGE005
晶体9。
所述旋转定位机构30包括伺服电机1,所述伺服电机1控制设有塑料转轴7,所述塑料转轴7上垂直固定设有铜针5,所述铜针5附近安装有光电开关6,所述塑料转轴7远离所述伺服电机1端通过塑料样品台8固定连接所述
Figure 861723DEST_PATH_IMAGE005
晶体9。
所述光学平台上固定设有第一磁屏蔽罩2和第二磁屏蔽罩3,所述伺服电机1固定设在所述第一磁屏蔽罩2内,所述光电开关6与所述第一磁屏蔽罩2内壁固定连接,所述第二磁屏蔽罩3内固定设有铁氧体4,所述塑料转轴7贯穿所述铁氧体4且可在铁氧体4内转动,所述原子磁强计模块11通过塑料支撑件12固定连接在所述铁氧体4内,并通过供电及信号传输线缆13与外部光学仪器连接,所述原子磁强计模块11内设有第三磁屏蔽罩22包围内部所有部件。
所述
Figure 326203DEST_PATH_IMAGE005
晶体9为非极化晶体,且材料本身不引入背景磁场噪声,所述塑料转轴7和塑料样品台8不引入背景磁场噪声。
所述K原子池10和所述
Figure 995082DEST_PATH_IMAGE005
晶体9的间距小于1cm。
所述激光器14具体为795nm激光器并采用失谐的激光。
所述K原子池10内不局限于使用K这一种碱金属原子,还可以使用其他碱金属原子,譬如Rb原子。
所述伺服电机1是通过控制单位脉冲的方式实现旋转运动,内置减速器,并且有精确的位置反馈。
本发明工作过程:
本发明检验第五种力
Figure 644238DEST_PATH_IMAGE001
的基于SERF原子磁场测量方法及装置在工作过程中,激光器14采用失谐的激光,既作为泵浦光源,又作为检测光源,作为泵浦光源时候利用的是圆偏振成分,作为检测光源时候利用的是线偏振成分。
在原子磁强计模块11内,利用精细调节磁场线圈23和磁场线圈24制备一个高原子密度、低磁场的环境,使得极化的碱金属K原子处于SERF态,激光器14采用失谐的激光,在原子磁强计模块11内形成通光光路20,其中通光光路20的圆偏振成分用于对K原子的泵浦,此时,原子池内的K原子的电子自旋极化的方向和泵浦光的方向一致,均沿z轴方向。由于K原子池内电子自旋和
Figure 664146DEST_PATH_IMAGE005
晶体9内核自旋之间的相互作用力随着距离指数衰减,因此,在放置时,
Figure 666737DEST_PATH_IMAGE005
晶体9和K原子池10的间距小于1cm。为了减少
Figure 455702DEST_PATH_IMAGE005
晶体9带来的背景磁场噪声,
Figure 26492DEST_PATH_IMAGE005
晶体9粘在塑料样品台8上,并且由塑料导轨5、玻璃纤维棒6、套管7连接步进电机1,塑料导轨5、玻璃纤维棒6、套管7和塑料样品台8不引入背景磁场噪声,步进电机1控制玻璃纤维棒6转动,玻璃纤维棒6带动套管7一起转动,套管7螺纹传动塑料导轨5,所述塑料导轨5带动塑料样品台8和
Figure 268117DEST_PATH_IMAGE005
晶体9沿z轴方向移动,并保持匀速运动。伺服电机1控制
Figure 74399DEST_PATH_IMAGE005
晶体9在y-z平面匀速旋转运动,并且利用铜针5触发光电开关6来记录旋转的位置。伺服电机1产生的电磁噪声使用第一磁屏蔽罩2和第二磁屏蔽罩3进行屏蔽,减小背景磁场噪声的影响。所述的原子磁强计模块11内通光光路20中的线偏振成分用于原子进动信号的检测,测量出等效磁场
Figure 983449DEST_PATH_IMAGE006
,由于当
Figure 708829DEST_PATH_IMAGE005
晶体的速度周期性变化时,第五种力引起的等效磁场也会周期性变化,根据等效磁场可以对第五种力的相互作用强度系数
Figure 968909DEST_PATH_IMAGE007
随着相互作用自由程
Figure 313302DEST_PATH_IMAGE008
的变化给出实验测量精度限定范围,从而检验第五种力。
以上所述仅为本发明的较佳实施例而已,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换或改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

Claims (9)

1.一种检验第五种力
Figure DEST_PATH_IMAGE001
的基于SERF原子磁场测量方法,其特征在于,包括以下步骤:
S1:将泵浦光路和检测光路共线入射到原子磁强计表头内的碱金属原子池中,使得内部碱金属原子处于SERF态;
S2:在原子磁强计附近放置
Figure DEST_PATH_IMAGE002
晶体,利用步进电机控制
Figure 268917DEST_PATH_IMAGE002
晶体做旋转运动,使得
Figure 920478DEST_PATH_IMAGE002
晶体内核自旋与碱金属原子池内电子自旋之间产生相对运动;
S3:利用原子磁强计探测由于
Figure 434636DEST_PATH_IMAGE002
晶体内核自旋与碱金属原子池内电子自旋之间相互作用产生的磁场信号,其中,碱金属原子池内的电子自旋和
Figure 564266DEST_PATH_IMAGE002
晶体内核自旋之间存在的
Figure 847480DEST_PATH_IMAGE001
形式第五种力可表示为
Figure DEST_PATH_IMAGE003
其中,
Figure DEST_PATH_IMAGE004
为相互作用强度系数,
Figure DEST_PATH_IMAGE005
是极化粒子的自旋量子数,r是
Figure 925787DEST_PATH_IMAGE002
晶体内核自旋与碱金属原子池内电子自旋之间的距离,
Figure DEST_PATH_IMAGE006
为相互作用自由程,v是
Figure 661662DEST_PATH_IMAGE002
晶体和碱金属原子池的相对运动速度,
Figure DEST_PATH_IMAGE007
是普朗克常数,c是真空中光速;
这种新型相互作用会导致碱金属原子池中的极化电子能级移动为
Figure DEST_PATH_IMAGE008
其中,
Figure DEST_PATH_IMAGE009
是碱金属原子的旋磁比,
Figure DEST_PATH_IMAGE010
是第五力产生的等效磁场,
Figure DEST_PATH_IMAGE011
是极化粒子的自旋量子数,
Figure DEST_PATH_IMAGE012
是普朗克常数;
S4:通过对测量数据进行数据处理,将微弱的磁场信号从背景噪声中提取出来,获得
Figure 719616DEST_PATH_IMAGE001
形式第五种力产生的等效磁场
Figure 873648DEST_PATH_IMAGE010
,根据等效磁场
Figure 601433DEST_PATH_IMAGE010
对第五种力的相互作用强度系数
Figure 90183DEST_PATH_IMAGE004
随着相互作用自由程
Figure 296036DEST_PATH_IMAGE006
的变化给出实验测量精度限定范围,从而检验第五种力。
2.如权利要求1所述的一种检验第五种力
Figure 553842DEST_PATH_IMAGE001
的基于SERF原子磁场测量方法,其特征在于:所述步骤S2中,所述
Figure 718108DEST_PATH_IMAGE002
晶体内核自旋与碱金属原子池内电子自旋之间相互作用指的是,原子池内所有极化的碱金属原子的电子自旋和
Figure 677842DEST_PATH_IMAGE002
晶体内所有核自旋的相互作用总和,
Figure 687387DEST_PATH_IMAGE002
晶体的旋转运动速度保持恒定时,
Figure 65278DEST_PATH_IMAGE002
晶体内核自旋与碱金属原子池内电子自旋之间相互作用力恒定,当
Figure 134865DEST_PATH_IMAGE002
晶体的旋转运动速度周期变化时,第五种力引起的等效磁场也会周期性变化。
3.如权利要求1所述的一种检验第五种力
Figure 332629DEST_PATH_IMAGE001
的基于SERF原子磁场测量方法,其特征在于:碱金属原子池内电子自旋的极化方向和泵浦光的方向一致,并且只考虑被极化的碱金属原子参与相互作用。
4.一种检验第五种力
Figure 145864DEST_PATH_IMAGE001
的基于SERF原子磁场测量装置,其特征在于:包括与光学平台固定连接的原子磁强计模块(11),所述原子磁强计模块(11)内固定设有激光器(14),在所述激光器(14)发射的激光路径上依次固定布置有准直透镜(15)、线偏振器(16)、圆偏振器(17)、反射棱镜(18)、原子池机械支撑件(19)和光电管(21),所述原子池机械支撑件(19)内固定有碱金属原子池(10),所述原子磁强计模块(11)内固定设有精细调节磁场线圈(23),所述精细调节磁场线圈(23)外层固定设有磁场线圈(24),所述原子磁强计模块(11)上侧设有与光学平台固定连接的旋转定位机构(30),所述旋转定位机构(30)控制设有可在垂直于泵浦光路的平面做旋转运动的
Figure 378262DEST_PATH_IMAGE002
晶体(9)。
5.如权利要求4所述的一种检验第五种力
Figure 366553DEST_PATH_IMAGE001
的基于SERF原子磁场测量装置,其特征在于:所述旋转定位机构(30)包括伺服电机(1),所述伺服电 机(1)控制设有塑料转轴(7),所述塑料转轴(7)上垂直固定设有铜针(5),所述铜针(5)附近安装有光电开关(6),所述塑料转轴(7)远离所述伺服电机(1)端通过塑料样品台(8)固定连接所述
Figure 51612DEST_PATH_IMAGE002
晶体(9)。
6.如权利要求5所述的一种检验第五种力
Figure 402959DEST_PATH_IMAGE001
的基于SERF原子磁场测量装置,其特征在于:所述光学平台上固定设有第一磁屏蔽罩(2)和第二磁屏蔽罩(3),所述伺服电机(1)固定设在所述第一磁屏蔽罩(2)内,所述光电开关(6)与所述第一磁屏蔽罩(2)内壁固定连接,所述第二磁屏蔽罩(3)内固定设有铁氧体(4),所述塑料转轴(7)贯穿所述铁氧体(4)且可在铁氧体(4)内转动,所述原子磁强计模块(11)通过塑料支撑件(12)固定连接在所述铁氧体(4)内,并通过供电及信号传输线缆(13)与外部光学仪器连接,所述原子磁强计模块(11)内设有第三磁屏蔽罩(22)包围内部所有部件。
7.如权利要求5所述的一种检验第五种力
Figure 489864DEST_PATH_IMAGE001
的基于SERF原子磁场测量装置,其特征在于:所述
Figure 166833DEST_PATH_IMAGE002
晶体(9)为非极化晶体,且材料本身不引入背景磁场噪声,所述塑料转轴(7)和塑料样品台(8)不引入背景磁场噪声。
8.如权利要求4所述的一种检验第五种力
Figure 339188DEST_PATH_IMAGE001
的基于SERF原子磁场测量装置,其特征在于:所述碱金属原子池(10)和所述
Figure 477915DEST_PATH_IMAGE002
晶体(9)的间距小于1cm,所述碱金属原子池内具体可用金属钾原子。
9.如权利要求4所述的一种检验第五种力
Figure 684905DEST_PATH_IMAGE001
的基于SERF原子磁场测量装置,其特征在于:所述激光器(14)具体为795nm激光器并采用失谐的激光。
CN202111428326.0A 2021-11-29 2021-11-29 检验第五种力v4+5的基于serf原子磁场测量方法及装置 Active CN113835049B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202111428326.0A CN113835049B (zh) 2021-11-29 2021-11-29 检验第五种力v4+5的基于serf原子磁场测量方法及装置

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202111428326.0A CN113835049B (zh) 2021-11-29 2021-11-29 检验第五种力v4+5的基于serf原子磁场测量方法及装置

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN113835049A CN113835049A (zh) 2021-12-24
CN113835049B true CN113835049B (zh) 2022-02-18

Family

ID=78971860

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN202111428326.0A Active CN113835049B (zh) 2021-11-29 2021-11-29 检验第五种力v4+5的基于serf原子磁场测量方法及装置

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN113835049B (zh)

Families Citing this family (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN115988725A (zh) * 2023-02-17 2023-04-18 哈尔滨工业大学 一种用于高真空等离子体环境的磁体位置调节机构
CN116047382A (zh) * 2023-03-23 2023-05-02 浙江工业大学 一种冷原子芯片磁场信号检测装置及检测方法
CN117233670B (zh) * 2023-11-13 2024-03-19 之江实验室 一种用于弱电磁屏蔽内的高精度无磁平面扫描装置及方法

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN108445428A (zh) * 2018-04-11 2018-08-24 北京航空航天大学 一种serf原子磁强计电子极化率测量方法
CN109110148A (zh) * 2018-09-26 2019-01-01 胡成锋 航母圆环形飞机轨道设计原理
CN110646752A (zh) * 2019-09-27 2020-01-03 之江实验室 一种serf原子磁强计的一体化表头装置

Family Cites Families (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104713951B (zh) * 2013-12-13 2018-05-22 通用电气公司 改进的提降装置以及使用其的超声检测系统
US20180294617A1 (en) * 2015-10-05 2018-10-11 Randell L. Mills Gamma-ray electron beam transducer
CN110673069B (zh) * 2019-11-07 2022-05-13 之江实验室 一种三维矢量弱磁场探测装置和探测方法

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN108445428A (zh) * 2018-04-11 2018-08-24 北京航空航天大学 一种serf原子磁强计电子极化率测量方法
CN109110148A (zh) * 2018-09-26 2019-01-01 胡成锋 航母圆环形飞机轨道设计原理
CN110646752A (zh) * 2019-09-27 2020-01-03 之江实验室 一种serf原子磁强计的一体化表头装置

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Optical Measurements To Try And Find The Fifth Force. Very Sensitive Optical Gravimeters;J. Faller等;《 LEOS "90. Conference Proceedings IEEE Lasers and Electro-Optics Society 1990 Annual Meeting》;20020806;全文 *
第五种力以及一种可能的检测方法;李德俊;《吉首大学学报(自然科学版)》;19970331;第18卷(第1期);全文 *

Also Published As

Publication number Publication date
CN113835049A (zh) 2021-12-24

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN113835049B (zh) 检验第五种力v4+5的基于serf原子磁场测量方法及装置
CN108508382B (zh) 一种基于serf原子自旋效应的三维梯度磁场测量装置
CN108693488B (zh) 一种基于双抽运光束的无自旋交换弛豫原子自旋磁场测量装置
WO2018157645A1 (zh) 紧凑超导回旋加速器磁测传感器径向运动装置
CN108844532B (zh) 一种使用斜入射探测光路微小型核磁共振陀螺仪
CN102914298B (zh) 一种富勒烯分子陀螺
Chu Laboratory search for spin-dependent short-range force from axion-like particles using optically polarized 3He gas
US9720058B2 (en) Magnetic field measurement apparatus
CN114441506B (zh) 量子磁光传感器
Hutanu et al. Implementation of a new Cryopad on the diffractometer POLI at MLZ
JP2013108833A (ja) 磁場測定装置
Hrvoic et al. Instruments and methodologies for measurement of the Earth’s magnetic field
Kastler The Hanle effect and its use for the measurements of very small magnetic fields
CN111398877A (zh) 一种可移动的霍尔传感器校准装置
CN115856726A (zh) 一种基于金刚石nv色心零场探测的矢量磁力显微镜及成像方法
Li et al. Diting: A polarized time-of-flight neutron reflectometer at CMRR reactor in China
Aggarwal et al. Characterization of magnetic field noise in the ARIADNE source mass rotor
CN113835050B (zh) 基于serf原子磁强计检验第五种力v12+13的方法及装置
GRAHAM Preliminary account of a refined technique for magnetic susceptibility anisotropy measurement of rocks
CN207502706U (zh) 基于电磁感应实现回旋加速器磁测系统的校准装置
CN111141771B (zh) 一种x射线衍射仪悬丝光井支架及其使用方法
CN115248405A (zh) 一种基于原子磁力计的磁化率测量系统及方法
Sasaki et al. Study of magnetic field measurement system for g-2/EDM experiment at J-PARC
CN104698413A (zh) 一种延长原子池内极化气体自旋弛豫时间的方法
Chen et al. Design and research of magnetic field mapping system for SC200

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant