CPT磁力仪的研究.pptx
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CPT磁力仪的研究目录添加章节标题CPT磁力仪的原理与技术CPT磁力仪的基本原理CPT磁力仪的技术特点CPT磁力仪的应用领域CPT磁力仪的研究进展CPT磁力仪的研究现状CPT磁力仪的研究成果CPT磁力仪的研究趋势CPT磁力仪的实验研究与结果分析实验设计及方法实验结果及分析实验结论与讨论CPT磁力仪的优缺点分析CPT磁力仪的优点CPT磁力仪的缺点CPT磁力仪的改进方向CPT磁力仪的应用前景与展望CPT磁力仪的应用前景CPT磁力仪的发展趋势CPT磁力仪的未来展望THANKYOU
一种分离式CPT原子磁力仪系统.pdf
本申请涉及原子磁力仪领域,具体公开了一种相干布居囚禁CPT原子磁力仪系统,包括:第一单模保偏VCSEL激光器、第一光纤准直器、λ/2波片、原子气室、第一全反镜和第一CPT用探测器;第一单模保偏VCSEL激光器发出的光经第一光纤准直器射入λ/2波片;λ/2波片射出的线偏振光经过λ/2波片和原子气室之间的自由空间射入原子气室,并射入第一全反镜;第一全反镜反射的光经过原子气室和自由空间射入第一CPT用探测器。无需使用光/电缆连接磁传感头,完全做到无磁设计,通过λ/2波片设置获得最佳的CPT信号的特点。因此CPT
一种多峰闭环无方向盲区CPT磁力仪系统.pdf
一种多峰闭环无方向盲区CPT磁力仪系统,该系统采用分时调制方法调制微波信号频率,将微波信号频率同时锁定在4组EIT信号上,4组EIT信号包含±3级(或±1级)和±2级EIT峰,通过测量±2级EIT峰或±3级EIT峰的频差实现磁场的高精度测量。由于系统同时锁定4组EIT信号,当磁场方向发生变化时,若±3级和±1级(或±2级)EIT峰消失时可通过测量±2级(或±3级和±1级)EIT峰的频差实现磁场测量,因此可实现一种无方向盲区CPT磁力仪,并且在磁场方向改变时不需要切换测量模式,可保证磁场连续测量,具有极高的
一种基于CPT磁力仪的变孔径原子气室固定套筒.pdf
本发明涉及一种基于CPT磁力仪的变孔径原子气室固定套筒,属于磁力仪表领域。所述固定套筒包括外紧固筒和内夹持筒,所述外紧固筒内腔为圆锥台形状,所述内夹持筒的筒壁上设有至少两个缺口使所述筒壁形成多瓣结构,且所述内夹持筒筒壁的外轮廓与所述外紧固筒内腔的形状匹配,所述内夹持筒的筒壁插设在所述外紧固筒内腔中,且与所述外紧固筒通过螺纹连接形成嵌套结构,所述外紧固筒和内夹持筒均为非金属无磁弹性材料。本发明可以夹持不同尺寸和非圆形截面的原子气室,能够减少原子气室与外界的热交换面积,起到保温的效果,同时能够实现夹紧防振的目
一种用于CPT磁力仪的VCSEL激光管参数自动调节方法.docx
一种用于CPT磁力仪的VCSEL激光管参数自动调节方法摘要:CPT磁力仪是一种高精度磁力仪,被广泛应用于地学、物理学等领域。VCSEL激光管是CPT磁力仪中的重要组成部分。本文介绍了一种用于CPT磁力仪的VCSEL激光管参数自动调节方法。该方法通过光电检测实现对VCSEL激光管参数的自动调节,提高了CPT磁力仪的测量精度和稳定性。关键词:CPT磁力仪、VCSEL激光管、参数自动调节、测量精度、稳定性介绍:CPT磁力仪是一种高精度磁力测量仪器,被广泛应用于地学、物理学等领域。其主要原理是通过对铷原子的激发和