RU2737726C1 - Способ измерения компонент магнитного поля - Google Patents

Способ измерения компонент магнитного поля Download PDF

Info

Publication number
RU2737726C1
RU2737726C1 RU2020116636A RU2020116636A RU2737726C1 RU 2737726 C1 RU2737726 C1 RU 2737726C1 RU 2020116636 A RU2020116636 A RU 2020116636A RU 2020116636 A RU2020116636 A RU 2020116636A RU 2737726 C1 RU2737726 C1 RU 2737726C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
magnetic field
radio
measured
frequency
field
Prior art date
Application number
RU2020116636A
Other languages
English (en)
Inventor
Сергей Викторович Ермак
Никита Константинович Кулаченков
Владимир Васильевич Семенов
Original Assignee
Российская Федерация, от имени которой выступает ФОНД ПЕРСПЕКТИВНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
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 Российская Федерация, от имени которой выступает ФОНД ПЕРСПЕКТИВНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ filed Critical Российская Федерация, от имени которой выступает ФОНД ПЕРСПЕКТИВНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Priority to RU2020116636A priority Critical patent/RU2737726C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2737726C1 publication Critical patent/RU2737726C1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01VGEOPHYSICS; GRAVITATIONAL MEASUREMENTS; DETECTING MASSES OR OBJECTS; TAGS
    • G01V3/00Electric or magnetic prospecting or detecting; Measuring magnetic field characteristics of the earth, e.g. declination, deviation
    • G01V3/14Electric or magnetic prospecting or detecting; Measuring magnetic field characteristics of the earth, e.g. declination, deviation operating with electron or nuclear magnetic resonance

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • High Energy & Nuclear Physics (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Geology (AREA)
  • Remote Sensing (AREA)
  • General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Geophysics (AREA)
  • Measuring Magnetic Variables (AREA)

Abstract

Изобретение относится к измерительной технике квантовых магнитометров. Способ измерения компонент магнитного поля основан на измерении компонент магнитного поля по сигналу поглощения, наблюдаемому в оптически ориентированных атомах при приложении переменного радиочастотного поля и постоянного магнитного поля, создаваемого тремя парами ориентированных перпендикулярно друг к другу компенсационных катушек, ось каждой из которых расположена вдоль одноименной оси координат, в которых предусмотрена инверсия направления постоянного тока. Технический результат – повышение точности измерений остаточного магнитного поля. 3 ил.

Description

Область техники.
Предлагаемый способ относится к измерительной технике квантовых магнитометров и может быть использован для определения компонент остаточного магнитного поля в экранах малогабаритных атомных часов и ядерных гироскопов [Y.-Y Jau, А.В. Post, N.N. Kuzma, A.M. Braun, M.V. Romalis, W. Happer - Phys. Rev. Letters, 11, 110801-1 - 110801-4 (2004)], [B.C. Grover, E. Kanegsberg, J.G. Mark and R.L. Meyer. - U.S. Patent №4157495 (1979)].
Предшествующий уровень техники.
К аналогам предлагаемого способа относятся способы измерения модуля магнитного поля, реализуемые в схемах MZ и МX магнитометров с оптической накачкой [Е.Б. Александров, А.К. Вершовский, Современные радиооптические методы квантовой магнитометрии, УФН, Том 179, №6 стр. 605-637]. В первом варианте использования схемы MZ типа измерение магнитного поля осуществляется путем привязки частоты внешнего радиочастотного генератора к резонансному значению, осуществляемой схемой автоподстройки. Во втором случае возбуждается прецессия намагниченности в оптически ориентированной среде рабочего вещества и фиксируется частота автоколебаний самогенерирующего магнитометра.
Недостатком перечисленных аналогов является их функциональная неспособность к измерению компонент магнитного поля.
К аналогам предлагаемого изобретения относится также способ измерения модуля геомагнитного поля и двух углов отклонения его вектора на основе МX магнитометра с лазерной накачкой [А.К. Вершовский, Проект векторного квантового МX магнитометра с лазерной накачкой, Письма в ЖТФ, том 37, вып. 3, стр. 93-100]. В этом способе используют два циркулярно поляризованных луча LZ и L, ориентированных под углом 90 по отношению друг к другу. При этом направление луча LZ совпадает с направлением измеряемого магнитного поля. Если вектор измеряемого магнитного поля направлен под углом θ к лучу LZ в камере поглощения с рабочим веществом возникает модуляция этого луча на частоте ларморовской прецессии, как это происходит в схемах МX магнитометров. При этом амплитуда сигнала поглощения, фиксируемого вторым лучом L, пропорциональна произведению sin θ ⋅ sin (90° - θ), а его фаза зависит от направления луча L относительно магнитного поля. В сигнале поглощения, фиксируемого лучом L, присутствуют две компоненты, выделяемые схемой детектирования (в виде синхронного детектора), которые содержат информацию о вращении угла θ относительно вектора измеряемого магнитного поля. Принципиальным недостатком этого аналога является его неспособность к измерению компонент магнитного поля, величина которого не превышает ширину линии радиооптического резонанса, (например, остаточных магнитных полей в экранных конструкциях), что требует привлечения нерезонансных методов контроля компонент магнитного поля.
К числу подобных методов принадлежит взятый за прототип способ измерения компонент магнитного поля на эффекте Ханле [Б.А. Андрианов, В.А. Белый, И.Е. Гринько, А.Ф. Лукошин, Квантовый магнитометр для измерения сверхслабых магнитных полей, Геофизическая аппаратура, вып. 57, 1975]. Измерительное устройство, реализующее этот способ измерения компонент магнитного поля (фиг. 1) содержит оптический тракт, на котором последовательно размещены источник накачки 1, циркулярный поляризатор 2, камера поглощения 3 и приемный фотодетектор 4, подключенный к схеме регистрации сигнала поглощения 5, при этом камера поглощения помещена в центр трехкомпонентной системы катушек постоянного магнитного поля 6, подключенных к блоку питания 7, и охвачена радиочастотной катушкой 8, подключенной к звуковому генератору 9, трехкомпонентная система катушек постоянного магнитного поля 6 (образована тремя парами катушек вдоль каждой из осей координат) помещена в магнитный экран 10, а ось радиочастотной катушки 8 ориентирована перпендикулярно оси оптического тракта.
В соответствии со схемой на фиг. 1 измерение компонент остаточного магнитного поля НX, НУ, HZ осуществляется схемой регистрации 5 по сигналу поглощения, при одновременном измерении величины тока в трехкомпонентной системе катушек постоянного магнитного поля 6. В соответствии с работой [J. Dupont-Roc, Determination par des methods optiques des trois compasantes d'un champ magnetique tres faible, Rev. Phys. Appl., 1970, v. 5, №6, p. 853-864] амплитуда сигнала поглощения S в направлении оси 0Z равна величине
Figure 00000001
где γ - гиромагнитное отношение,
Figure 00000002
- функция Бесселя, ω1 и ω - соответственно амплитуда и частота радиочастотного поля, Г - релаксационная полуширина резонансной линии.
Зависимость (1) используется в Ханле магнитометре для градуировки тока компенсации в трехкомпонентной системе катушек постоянного магнитного поля 6, что позволяет по току компенсации измерить составляющие остаточного магнитного поля НX, НУ и HZ.
Недостатком принятого за прототип способа измерения компонент магнитного поля является необходимость градуировки тока в магнитных катушках, которая приводит к измерительным погрешностям, связанным с влиянием не скомпенсированных компонент НX и HZ на форму и амплитуду детектируемого сигнала, описываемого зависимостью (1).
Сущность изобретения.
Целью предлагаемого способа измерения компонент остаточного магнитного поля является повышение точности измерений путем использования комбинированной схемы, предусматривающей как нерезонансный способ фиксирования сигнала поглощения на эффекте Ханле, так и обработку сигнала радиооптического резонанса, индуцируемого в оптически ориентированной среде атомов рабочего вещества вращающимся радиочастотным полем.
Поставленная задача достигается тем, что в известном способе измерения компонент магнитного поля по сигналу поглощения, наблюдаемому в оптически ориентированных атомах при приложении переменного радиочастотного поля и постоянного магнитного поля, создаваемого тремя парами ориентированных перпендикулярно друг к другу компенсационных катушек Z, X, Y (из которых состоит трехкомпонентная система катушек постоянного магнитного поля 6, наименование катушек Z, X, Y соответствует направлению оси катушки вдоль одноименной оси координат), в которых предусмотрена инверсия направления постоянного тока, перпендикулярно оси компенсационной катушки Z, вдоль оси которой ориентирован оптический тракт, с помощью двух пар радиочастотных катушек создается циркулярно поляризованное радиочастотное поле на частотах радиооптического резонанса, фиксируемых при двух противоположных направлениях тока, величина которого подобрана таким образом, чтобы абсолютные значения фиксируемых частот не превышали десятикратной ширины линии радиооптического резонанса, далее:
а) с помощью компенсационных катушек X и Y осуществляется предварительная компенсация X и Y компонент измеряемого поля путем фиксирования минимальной частоты радиооптического резонанса,
б) после выключения радиочастотного поля осуществляется компенсация Z компоненты измеряемого магнитного поля до появления сигнала поглощения на эффекте Ханле и путем корректировки тока в компенсационных катушках X и Y в окрестности его значений, соответствующих ширине линии сигнала поглощения, достигается обнуление этого сигнала,
в) с помощью Z компенсационных катушек осуществляется декомпенсация Z компоненты измеряемого магнитного поля и включается вращающееся радиочастотное поле, частота которого соответствует векторной сумме Z компоненты измеряемого магнитного поля и Z компоненты магнитного поля, создаваемого Z компенсационными катушками, Z компонента измеряемого магнитного поля определяется по полуразности фиксируемых частот радиооптического резонанса (ƒ2б - ƒ1б)/2 (см. фиг. 3б), Z компонента искусственного магнитного поля, создаваемого Z компенсационными катушками, определяется по полусумме фиксируемых частот радиооптического резонанса (ƒ2б+ƒ1б)/2.
г) выключается ток в компенсационных катушках X и измеряется частота радиооптического резонанса, соответствующая величине магнитного поля, вектор которого ориентирован в плоскости ZX, и X компонента измеряемого поля определяется как катет в прямоугольном треугольнике, образованном измеренными значениями магнитного поля вдоль оси Z и суммарным вектором магнитного поля в плоскости ZX,
д) включается ток компенсации в компенсационных катушках X и выключается ток в компенсационных катушках У и измеряется частота радиооптического резонанса, соответствующая величине магнитного поля, вектор которого ориентирован в плоскости ZУ, и У компонента измеряемого поля определяется как катет в прямоугольном треугольнике, образованном измеренными значениями магнитного поля вдоль оси Z и суммарным вектором магнитного поля в плоскости ZУ.
Краткое описание чертежей.
Фиг. 1:
Схема устройства для измерения трех компонент магнитного поля на эффекте Ханле. Фиг. 2:
а) Вращающееся радиочастотное поле в декартовой системе координат,
б) Схема устройства, реализующая предлагаемый способ измерения трех компонент остаточного магнитного поля в магнитном экране.
Фиг. 3:
Последовательность регистрации сигналов поглощения и частоты радиооптического резонанса:
а) форма сигнала поглощения на эффекте Ханле и сигналов радиооптического резонанса в условиях предварительной компенсация X и Y компонент измеряемого поля,
б) форма сигналов радиооптического резонанса в условиях компенсация X и Y компонент измеряемого поля,
в) форма сигнала поглощения на эффекте Ханле и сигнала радиооптического резонанса при выключенном токе в компенсационной катушке X,
г) форма сигнала поглощения на эффекте Ханле и сигнала радиооптического резонанса при выключенном токе в компенсационной катушке У.
Осуществление изобретения.
Измерительное устройство, реализующее предлагаемый способ измерения компонент магнитного поля (фиг. 2б) содержит оптический тракт, на котором последовательно размещены источник накачки 1, циркулярный поляризатор 2, камера поглощения 3 и приемный фото детектор 4, подключенный к схеме регистрации сигнала поглощения 5, при этом камера поглощения помещена в центр трехкомпонентной системы катушек постоянного магнитного поля 6, подключенных к блоку питания 7, и охвачена радиочастотными катушками 8 и 9, оси которых ориентированы под углом 90° по отношению друг к другу и перпендикулярны оси оптического тракта, трехкомпонентная система катушек постоянного магнитного поля 6 помещена в магнитный экран 10, а радиочастотные катушки 8 и 9 соответственно подключены к первому и второму выходу звуковому генератора 11.
Предлагаемый способ измерения компонент магнитного поля с помощью схемы магнитометра на фиг. 2 реализуется следующим образом.
Излучение источника накачки 1, проходит через циркулярный поляризатор 2 и приобретает круговую поляризацию излучения. Далее это излучение накачки поступает в камеру поглощения 3 и осуществляет поляризацию атомов рабочего вещества, в качестве которого могут быть использованы атомы гелия-4, а также изотопы щелочных металлов. С выхода камеры поглощения 3 свет поступает на вход приемного фотодетектора 4, на выходе которого формируется сигнал переменного тока на частоте модуляции магнитного поля, создаваемого вдоль оси Z магнитной системой 6. Этот сигнал поступает в схему регистрации сигнала поглощения 5, которая может работать в двух режимах:
Режим А - регистрации сигнала радиооптического резонанса при использовании этой схемы в составе квантового MZ магнитометра [Е.Б. Александров, А.К. Вершовский, Современные радиооптические методы квантовой магнитометрии, УФН, Том 179, №6 стр. 605-637].
Режим В - регистрации сигнала поглощения на эффекте Ханле при использовании этой схемы в составе Ханле магнитометра [Б.А. Андрианов, В.А. Белый, И.Е. Гринько, А.Ф. Лукошин, Квантовый магнитометр для измерения сверхслабых магнитных полей, Геофизическая аппаратура, вып. 57, 1975].
В режиме А схема регистрации сигнала поглощения 5 осуществляет измерение частоты звукового генератора 11, настроенного на резонансную частоту ларморовской прецессии. При этом, для того, чтобы не допустить насыщение материала экрана 10, величину тока в компенсационных катушках магнитной системы 6 выбирают не выше (пересчитанной в единицах магнитной индукции) десятикратной полуширины резонансной линии Г.
При столь низком значении рабочего магнитного поля и при использовании линейно поляризованного радиочастотного поля в радиочастотной катушке, охватывающую камеру поглощения 3, существует измерительная погрешность определения частоты радиооптического резонанса, обусловленная влиянием нерезонансной компоненты линейно поляризованного радиополя в радиочастотной катушке на сдвиг частоты магнитного резонанса (сдвиг Блоха-Зигерта). В соответствии с [Л.Н. Новиков, Г.В. Скроцкий, Нелинейные и параметрические эффекты в атомной радиоспектроскопии, УФН, 1978, том 125, вып. 3, стр. 449-488] относительная величина этого сдвига пропорциональна отношению [ω1/2ω0]2, где ω1 - выраженная в единицах частоты амплитуда радиополя, ω0 - частота Лармора. Для исключения этой погрешности в заявляемом способе используется вращающееся радиочастотное поле (фиг. 2а), создаваемое радиочастотными катушками 8 и 9, переменное напряжение в которых отличается по фазе на 90°, что позволяет исключить влияние нерезонансной компоненты радиочастотного поля на измерение резонансной частоты. В режиме В звуковой генератор 11 отключен, и схема регистрации 5 осуществляет детектирование сигнала поглощения как это реализуется в схеме Ханле магнитометра.
В режимах работы А и В используется одна и та же модуляционная методика, согласно которой с помощью блока питания 7 в компенсационной Z катушке магнитной системы 6 создается низкочастотное переменное магнитное поле, амплитуда которого выбирается в пределах полуширины резонансной линии Г. При этом прозрачность камеры 3 поглощения будет изменяться синхронно с частотой этого переменного поля, на которую настроена схема регистрации 5.
Процесс измерения компонент остаточного магнитного поля в экране иллюстрируется на фиг. 3 и происходит в следующей последовательности:
а) с помощью компенсационных катушек X и Y осуществляется предварительная компенсация X и Y компонент измеряемого поля путем фиксирования минимальных частот радиооптического резонанса ƒ1a, ƒ2a, соответствующих двум противоположными направлениям постоянного тока в Z катушке магнитной системы 6. При этом сигнал на эффекте Ханле в окрестности нулевого магнитного поля может наблюдается на уровне шумов (фиг. 3а), что является следствием неполной компенсации компонент остаточного магнитного поля НX и НУ,
б) после выключения радиочастотного поля осуществляется компенсация Z компоненты измеряемого магнитного поля до появления сигнала поглощения на эффекте Ханле и путем корректировки тока в компенсационных катушках X и Y в окрестности его значений, соответствующих ширине линии сигнала поглощения, достигается обнуление этого сигнала,
в) с помощью Z компенсационных катушек осуществляется декомпенсация Z компоненты измеряемого магнитного поля и включается вращающееся радиочастотное поле, частота которого соответствует векторной сумме Z компоненты измеряемого магнитного поля и Z компоненты магнитного поля, создаваемого Z компенсационными катушками, Z компонента измеряемого магнитного поля определяется по полуразности фиксируемых частот радиооптического резонанса (ƒ2б-ƒ1б)/2, Z компонента искусственного магнитного поля, создаваемого Z компенсационными катушками, определяется по полусумме фиксируемых частот радиооптического резонанса (ƒ2б+ƒ1б)/2, (фиг. 3б),
г) выключается ток в компенсационных катушках X и измеряется частота радиооптического резонанса ƒ, соответствующая величине магнитного поля, вектор которого ориентирован в плоскости ZX, и X компонента измеряемого поля определяется как катет в прямоугольном треугольнике, образованном измеренными значениями магнитного поля вдоль оси Z и суммарным вектором магнитного поля в плоскости ZX (фиг. 3в),
е) включается ток компенсации в компенсационных катушках X, выключается ток в компенсационных катушках У и измеряется частота радиооптического резонанса ƒ, соответствующая величине магнитного поля, вектор которого ориентирован в плоскости ZУ, и У компонента измеряемого поля определяется как катет в прямоугольном треугольнике, образованном измеренными значениями магнитного поля вдоль оси Z и суммарным вектором магнитного поля в плоскости ZУ.
Положительный эффект заявляемого способа измерения компонент остаточного магнитного поля в экранных конструкциях заключается в использовании прецизионной методики измерений, основанной на определении частоты радиооптического резонанса в сверхслабых магнитных полях и исключении необходимости проведения градуировки показаний измерительного блока, характерной для измерителей магнитной индукции на эффекте Ханле.

Claims (1)

  1. Способ измерения компонент магнитного поля, характеризующийся тем, что по сигналу поглощения, наблюдаемому в оптически ориентированных атомах при приложении переменного радиочастотного поля и постоянного магнитного поля, создаваемого тремя парами ориентированных перпендикулярно друг к другу компенсационных катушек Z, X, Y, ось каждой из которых расположена вдоль одноименной оси координат, в которых предусмотрена инверсия направления постоянного тока, отличающийся тем, что перпендикулярно оси компенсационной катушки Z, вдоль оси которой ориентирован оптический тракт, с помощью двух пар радиочастотных катушек создается циркулярно поляризованное радиочастотное поле на частотах радиооптического резонанса, фиксируемых при двух противоположных направлениях тока, величина которого подобрана таким образом, чтобы абсолютные значения фиксируемых частот не превышали десятикратной ширины линии радиооптического резонанса, далее с помощью компенсационных катушек X и Y осуществляется предварительная компенсация X и Y компонент измеряемого поля путем фиксирования минимальной частоты радиооптического резонанса, затем после выключения радиочастотного поля осуществляется компенсация Z компоненты измеряемого магнитного поля до появления сигнала поглощения на эффекте Ханле и путем корректировки тока в компенсационных катушках X и Y в окрестности его значений, соответствующих ширине линии сигнала поглощения, достигается обнуление этого сигнала, далее с помощью Z компенсационных катушек осуществляется декомпенсация Z компоненты измеряемого магнитного поля и включается вращающееся радиочастотное поле, частота которого соответствует векторной сумме Z компоненты измеряемого магнитного поля и Z компоненты магнитного поля, создаваемого Z компенсационными катушками, Z компонента измеряемого магнитного поля определяется по полуразности фиксируемых частот радиооптического резонанса, Z компонента искусственного магнитного поля, создаваемого Z компенсационными катушками, определяется по полусумме фиксируемых частот радиооптического резонанса, затем выключается ток в компенсационных катушках X и измеряется частота радиооптического резонанса, соответствующая величине магнитного поля, вектор которого ориентирован в плоскости ZX, а X компонента измеряемого поля определяется как катет в прямоугольном треугольнике, образованном измеренными значениями магнитного поля вдоль оси Z и суммарным вектором магнитного поля в плоскости ZX, далее включается ток компенсации в компенсационных катушках X, выключается ток в компенсационных катушках У, и измеряется частота радиооптического резонанса, соответствующая величине магнитного поля, вектор которого ориентирован в плоскости ZУ, а У компонента измеряемого поля определяется как катет в прямоугольном треугольнике, образованном измеренными значениями магнитного поля вдоль оси Z и суммарным вектором магнитного поля в плоскости ZУ.
RU2020116636A 2020-05-12 2020-05-12 Способ измерения компонент магнитного поля RU2737726C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020116636A RU2737726C1 (ru) 2020-05-12 2020-05-12 Способ измерения компонент магнитного поля

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020116636A RU2737726C1 (ru) 2020-05-12 2020-05-12 Способ измерения компонент магнитного поля

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2737726C1 true RU2737726C1 (ru) 2020-12-02

Family

ID=73792322

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2020116636A RU2737726C1 (ru) 2020-05-12 2020-05-12 Способ измерения компонент магнитного поля

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2737726C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN119619931A (zh) * 2024-11-29 2025-03-14 宜昌测试技术研究所 一种基于自激式铯光泵磁力仪的矢量磁场测量方法

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3500176A (en) * 1965-08-16 1970-03-10 Centre Nat Rech Scient Method and apparatus for controlling a magnetic field employing optically pumped nuclear resonance
SU789956A1 (ru) * 1978-10-27 1980-12-23 Ордена Трудового Красного Знамени Институт Геофизики Уральского Научного Центра Ан Ссср Трехкомпонентный квантовый магнитометр
SU890283A1 (ru) * 1979-02-22 1981-12-15 Институт геофизики Уральского научного центра АН СССР Компонентный магнитометр
RU127486U1 (ru) * 2012-12-14 2013-04-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный политехнический университет" (ФГБОУ ВПО "СПбГПУ") КВАНТОВЫЙ Мz - МАГНИТОМЕТР

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3500176A (en) * 1965-08-16 1970-03-10 Centre Nat Rech Scient Method and apparatus for controlling a magnetic field employing optically pumped nuclear resonance
SU789956A1 (ru) * 1978-10-27 1980-12-23 Ордена Трудового Красного Знамени Институт Геофизики Уральского Научного Центра Ан Ссср Трехкомпонентный квантовый магнитометр
SU890283A1 (ru) * 1979-02-22 1981-12-15 Институт геофизики Уральского научного центра АН СССР Компонентный магнитометр
RU127486U1 (ru) * 2012-12-14 2013-04-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный политехнический университет" (ФГБОУ ВПО "СПбГПУ") КВАНТОВЫЙ Мz - МАГНИТОМЕТР

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN119619931A (zh) * 2024-11-29 2025-03-14 宜昌测试技术研究所 一种基于自激式铯光泵磁力仪的矢量磁场测量方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US11054489B2 (en) Vector magnetometer in alignment with two differently polarised probe beams
CN108287322B (zh) 一种无响应盲区的原子磁力仪及其测量外磁场的方法
CN109738837B (zh) 一种用于单光束serf原子磁强计的剩余磁场原位补偿方法
US10126379B2 (en) Magnetometer without slaving and with compensation for fluctuations in the resonance gradient in weak field, magnetometers network and measurement method
JP5854736B2 (ja) 核磁気共鳴イメージング装置及び核磁気共鳴イメージング方法
Ben-Kish et al. Dead-Zone-Free Atomic Magnetometry with Simultaneous Excitation<? format?> of Orientation and Alignment Resonances
US3501689A (en) Magnetometer
US20130082700A1 (en) Nuclear magnetic resonance imaging apparatus and nuclear magnetic resonance imaging method
Petrenko et al. Single-beam all-optical nonzero-field magnetometric sensor for magnetoencephalography applications
US20130027034A1 (en) Nuclear magnetic resonance magnetometer employing optically induced hyperpolarization
Fairweather et al. A vector rubidium magnetometer
CN115727829A (zh) 抑制碱金属极化磁场影响的操控方法及系统
RU199631U1 (ru) Квантовый Mz-магнитометр
CN112816926B (zh) 基于光泵核磁共振的三维线圈系数标定方法
RU2737726C1 (ru) Способ измерения компонент магнитного поля
RU207277U1 (ru) Ядерный гироскоп
RU201524U1 (ru) Квантовый гироскоп
RU2704391C1 (ru) Способ управления атомарным магнитометрическим датчиком при работе в составе многоканальной диагностической системы
US10901052B1 (en) Atomic magnetometer
RU127486U1 (ru) КВАНТОВЫЙ Мz - МАГНИТОМЕТР
US12174020B2 (en) System and method for heading error correction in a pulsed Rb-87 magnetometer at geomagnetic fields
Yu et al. Comparative Measurement of Transverse Nuclear Magnetization of Polarized^ 129Xe and^ 131Xe by Spin-exchange Optical Pumping
RU143344U1 (ru) Квантовый мх - магнитометр
RU185050U1 (ru) Радиоспектрометр с оптической накачкой
US4546317A (en) Free nuclear precession gradiometer system

Legal Events

Date Code Title Description
QB4A Licence on use of patent

Free format text: LICENCE FORMERLY AGREED ON 20220209

Effective date: 20220209