【技术实现步骤摘要】
一种原子自旋惯性测量系统的光路正交优化方法
[0001]本专利技术涉及光路正交技术,特别是一种原子自旋惯性测量系统的光路正交优化方法,可应用于原子自旋惯性测量装置,所述光路正交指抽运光和检测光的正交。
技术介绍
[0002]近年来,原子自旋惯性测量系统成为新一代高精度惯性测量系统的重要发展方向。原子自旋惯性测量系统要求抽运光和检测光正交。工作在抽运光和检测光正交状态下是实现准确测量的基本要求,尤其是对于超高精度的原子自旋惯性测量系统来说非正交会大大限制惯性测量系统的灵敏度。为保证原子自旋惯性测量系统的高精度,需要抽运光与检测光正交,消除两者的非正交角带来的误差,提高惯性测量系统的精度和灵敏度。
[0003]目前,传统的调节抽运光和检测光正交的方法主要有两种:一种是通过红外观察镜直接用肉眼观察判断,这种方法会带来人观察时的判断误差,并且无法找到使系统灵敏度达到最大的最优正交点;另一种方法是,观察抽运光经过气室后的出射光强,与进入气室前的抽运光强对比,使透射率最小为最优工作点,这种方法虽然能保证工作在灵敏度最大点,但是需 ...
【技术保护点】
【技术特征摘要】
1.一种原子自旋惯性测量系统的光路正交优化方法,其特征在于,包括:调整SERF原子自旋惯性测量系统至正常工作状态后把检测光频率调到远失谐碱金属原子的共振频率并施加梯度磁场使核子退极化,然后对抽运光进行操作以通过系统输出信号为零时抽运光和检测光正交的规律获取若干个正交点所各自对应的抽运光位置信息和抽运光指向信息,然后将检测光频率调回工作频率,减小抽运光功率至系统工作在磁强计状态下,在敏感轴方向施加激励信号,找到使磁强计磁场响应最大的正交点为灵敏度达到最大的正交点,即光路正交最优点。2.根据权利要求1所述的原子自旋惯性测量系统的光路正交优化方法,其特征在于,具体包括以下步骤:步骤1,调整SERF原子自旋惯性测量系统到正常工作状态;步骤2,调整检测光频率到远失谐碱金属原子共振频率;步骤3,关闭抽运光,施加梯度磁场直至核子退极化后关闭梯度磁场;步骤4,改变抽运光的光源位置,调整抽运光指向,通过短时间打开抽运光使得碱金属原子的电子产生极化而核子仍然保持退极化,找到打开抽运光时系统输出信号过零点的两个位置边界并记录抽运光位置信息和抽运光指向信息;步骤5,在位置边界范围内按照预定步长移动抽运光的光源位置并调整抽运光指向直至系统输出信号为零,记录一组抽运光位置信息和抽运光指向信息;步骤6,将远失谐的检测光频率调回到工作频率,减小抽运光功率后打开抽运光,使系统工作在磁强计状态下并在敏感轴方向施加激励信号;步骤7,按照记录的抽运光位置信息和抽运光指向信息调整抽运光,找到磁强计磁场响应最大的点作为最优工作点。3.根据权利要求2所述的原子自旋惯性测量系统的光路正交优化方法,其特征在于,所述步骤7中的最优工作点即...
【专利技术属性】
技术研发人员:王卓,袁琪,范文峰,黄炯,庞昊颖,刘祀浔,
申请(专利权)人:北京航空航天大学,
类型:发明
国别省市:
还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。