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公开(公告)号:CN106019179B
公开(公告)日:2018-09-18
申请号:CN201610339095.9
申请日:2016-05-19
Applicant: 北京航天控制仪器研究所
IPC: G01R33/032
Abstract: 本发明公开了一种CPT磁力仪快速锁频方法,采用斜率推定搜索点,通过起始步长计算搜寻起始点附近的信号曲线斜率,然后根据曲线的幅值特性来推断搜索点对应的频率值,降低了运算量,缩短了搜索时间,由于实际的搜索步长可变,所以适用于信号峰值的精密搜索,可以提高搜索速度,提高系统的整体工作效率。该方法还适用于多种光学传感器信号搜索和锁定。
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公开(公告)号:CN104502867A
公开(公告)日:2015-04-08
申请号:CN201410768518.X
申请日:2014-12-11
Applicant: 北京航天控制仪器研究所
IPC: G01R33/032
Abstract: 本发明公开了用于CPT磁力仪系统的VCSEL激光管参数自动调节方法,首先在稳定原子气室温度的基础上,通过步进增加激光管的驱动电流并探测光强,确定扫描电流的范围;然后在初始工作温度基础上增加激光管温度步进,重复扫描三角波驱动电流和全范围搜寻吸收谱线;当首次读取到吸收谱线后,利用调节电流精确锁定在当前工作温度条件下的吸收谱线处电流值,并微调温度步进,调整吸收谱线到最佳位置;最后记录当前的激光管工作参数,完成整个VCSEL激光管参数自动调节过程。采用本发明的激光管参数自动调节方法,方便了VCSEL激光管的测试及工作参数的设置,提高了工作效率和整机性能。
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公开(公告)号:CN106019179A
公开(公告)日:2016-10-12
申请号:CN201610339095.9
申请日:2016-05-19
Applicant: 北京航天控制仪器研究所
IPC: G01R33/032
CPC classification number: G01R33/032
Abstract: 本发明公开了一种CPT磁力仪快速锁频方法,采用斜率推定搜索点,通过起始步长计算搜寻起始点附近的信号曲线斜率,然后根据曲线的幅值特性来推断搜索点对应的频率值,降低了运算量,缩短了搜索时间,由于实际的搜索步长可变,所以适用于信号峰值的精密搜索,可以提高搜索速度,提高系统的整体工作效率。该方法还适用于多种光学传感器信号搜索和锁定。
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公开(公告)号:CN105182257A
公开(公告)日:2015-12-23
申请号:CN201510583872.X
申请日:2015-09-14
Applicant: 北京航天控制仪器研究所
IPC: G01R33/07
Abstract: 本发明公开了一种基于相干粒子数俘获效应的磁场矢量测量装置和方法,激光光源由输入光纤传播到物理探头,然后依次经过第一透镜、四分之一波片和第一直角棱镜入射原子样品池,实现相干粒子数俘获效应后,由第二直角棱镜反射再经过第二透镜聚焦耦合进入输出光纤,在物理探头内部加入一组亥姆霍兹线圈,通过扫描线圈内电流、转动线圈并判断相干粒子数俘获效应产生的中间峰幅度,可计算出待测磁场的X、Y、Z轴分量,实现磁场矢量测量。本发明只需在原子样品池周围安装一组亥姆霍兹线圈,能有效减小测磁装置传感部分的体积,并且由于不存在三轴垂直度误差,提高了矢量磁力仪的测量精度。
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公开(公告)号:CN104502867B
公开(公告)日:2017-07-28
申请号:CN201410768518.X
申请日:2014-12-11
Applicant: 北京航天控制仪器研究所
IPC: G01R33/032
Abstract: 本发明公开了用于CPT磁力仪系统的VCSEL激光管参数自动调节方法,首先在稳定原子气室温度的基础上,通过步进增加激光管的驱动电流并探测光强,确定扫描电流的范围;然后在初始工作温度基础上增加激光管温度步进,重复扫描三角波驱动电流和全范围搜寻吸收谱线;当首次读取到吸收谱线后,利用调节电流精确锁定在当前工作温度条件下的吸收谱线处电流值,并微调温度步进,调整吸收谱线到最佳位置;最后记录当前的激光管工作参数,完成整个VCSEL激光管参数自动调节过程。采用本发明的激光管参数自动调节方法,方便了VCSEL激光管的测试及工作参数的设置,提高了工作效率和整机性能。
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公开(公告)号:CN105182257B
公开(公告)日:2018-03-09
申请号:CN201510583872.X
申请日:2015-09-14
Applicant: 北京航天控制仪器研究所
IPC: G01R33/07
Abstract: 本发明公开了一种基于相干粒子数俘获效应的磁场矢量测量装置和方法,激光光源由输入光纤传播到物理探头,然后依次经过第一透镜、四分之一波片和第一直角棱镜入射原子样品池,实现相干粒子数俘获效应后,由第二直角棱镜反射再经过第二透镜聚焦耦合进入输出光纤,在物理探头内部加入一组亥姆霍兹线圈,通过扫描线圈内电流、转动线圈并判断相干粒子数俘获效应产生的中间峰幅度,可计算出待测磁场的X、Y、Z轴分量,实现磁场矢量测量。本发明只需在原子样品池周围安装一组亥姆霍兹线圈,能有效减小测磁装置传感部分的体积,并且由于不存在三轴垂直度误差,提高了矢量磁力仪的测量精度。
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公开(公告)号:CN205027888U
公开(公告)日:2016-02-10
申请号:CN201520733550.4
申请日:2015-09-21
Applicant: 北京航天控制仪器研究所
IPC: G01R33/02
Abstract: 本实用新型公开了一种全光学设计的磁传感装置,探测光源依次经过放置在同一轴线上的入射光纤、准直透镜和1/4波片后,入射带有水热恒温系统的干涉介质样品池,光与原子相互作用后,带有磁场信息的光信号经直角棱镜反射,进入耦合透镜,最后由出射光纤导出。本实用新型所设计的全光学磁传感装置不含任何电子器件,有效去除了装置本身带来的磁场干扰,提高了原子磁力仪的分辨率和环境适应性。
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