×
04.06.2019
219.017.73c7

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ КВАНТОВО-ИНТЕРФЕРЕНЦИОННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАПРАВЛЕНИЯ МАГНИТНОГО ПОЛЯ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области магнитометрии. В способе используют зависимость пропускания (поглощения) линейно поляризованного бихроматического излучения с разностью частот его компонент, настроенных на резонанс когерентного пленения населенностей определенных зеемановских и сверхтонких подуровней основного состояния атомов Rb, от взаимной ориентации магнитного поля и вектора электрического поля указанного излучения. Направление магнитного поля определяют по результатам двух измерений амплитуд резонансов, соответствующих двум разным направлениям волнового вектора излучения. Техническим результатом является повышение точности определения направления магнитного поля. 3 ил.

Изобретение относится к области магнитометрии и может быть использовано при создании и эксплуатации приборов, предназначенных для определения направления вектора индукции магнитного поля, и их применения в геологоразведке, археологии, медицине, при поиске мин и снарядов, а также в научных лабораториях и других областях деятельности.

Уровень техники

Известен способ измерения магнитного поля, основанный на применении эффекта Холла [1]. Недостатком указанного способа является недостаточно высокие чувствительность и точность измерения величины и направления индукции магнитного поля, в особенности при малых значениях измеряемой величины, и необходимость либо механической ориентации применяемых датчиков, либо применения нескольких датчиков для определения направления магнитного поля.

Значительно более высокую точность измерения скалярных величин магнитного поля обеспечивает способ квантовой атомной магнитометрии, основанный на использовании эффекта светоиндуцированной прозрачности и тесно связанного с ним эффекта когерентного пленения населенностей (КПН), вызываемого электромагнитным воздействием на атомы щелочных металлов [2]. Для определения также и направления магнитного поля указанный способ дополняется небольшой, по сравнению с измеряемой величиной, модуляцией составляющих напряженности магнитного поля вдоль каждой из трех осей [3]. Указанный дополненный способ выбран в качестве прототипа данного изобретения.

Недостатком данного способа-прототипа, основанного на использовании эффекта КПН, вызываемого электромагнитным воздействием на атомы щелочных металлов, является недостаточно высокая точность при определении направления магнитного поля, т.к. результат в значительной мере зависит от применяемых математических моделей, используемых при обработке данных измерений.

Раскрытие изобретения

Целью данного изобретения является устранение указанного недостатка и повышение точности определения направления магнитного поля.

Поставленная цель достигается за счет того, что в известном способе, включающем помещение ансамбля атомов щелочного металла в газовой фазе в область измеряемого магнитного поля, направление на указанный ансамбль поляризованного электромагнитного бихроматического излучения оптического диапазона, резонансного перехода между энергетическими уровнями указанных атомов, варьирование во времени разности частот компонент указанного излучения, регистрацию резонансов когерентного пленения населенностей, определение по частотным интервалам между указанными интервалами величины магнитного поля, нахождение направления измеряемого магнитного поля по изменению указанных частотных интервалов при включении дополнительных искусственно создаваемых магнитных полей определенной ориентации, в качестве указанного щелочного металла применяют изотоп 87Rb, а в качестве общего верхнего уровня оптических переходов используют сверхтонкий подуровень с квантовым числом полного момента атома F=1 состояния 5P1/2. На ансамбль атомов 87Rb направляют линейно поляризованное бихроматическое излучение с коррелированными флуктуациями фазы его двух компонент и разностью их частот, равной интервалу между Зеемановскими подуровнями сверхтонких уровней основного состояния F1=1, m=-1 и F1=2, m=1, а также F1=1, m=1 и F1=2, m-1, соответствующему высококонтрастному резонансу пропускания, обусловленному созданием непоглощающей суперпозиции указанных состояний 87Rb. Амплитуда пропускания указанного резонанса зависит от угла между направлением псевдовектора В измеряемого магнитного поля и направлением вектора поляризации оптического поля и мало чувствительна к его абсолютной величине. При вращении вектора поляризации указанного излучения находят его направление, при котором амплитуда указанного резонанса пропускания указанного ансамбля атомов достигает максимума при некотором начальном направлении его волнового вектора k1 и фиксируют данные о положении в пространстве плоскости, перпендикулярной единичному вектору поляризации е и параллельному ему векторному произведению k1×B. Таким образом находят ориентацию плоскости (k1B). Затем изменяют направление волнового вектора бихроматического излучения на некоторый угол и, повторив описанную выше процедуру, находят ориентацию плоскости (k2,В), где k2 - измененный волновой вектор. В результате находят с точностью до знака направление псевдовектора В как линию пересечения плоскостей (kьВ) и (k2,В).

Описание предлагаемого способа

На фиг.1 представлена схема уровней, соответствующая переходам D1 - линии 87Rb, причем расстояния между уровнями даны не в масштабе. Амплитуды резонансов когерентного пленения населенностей, отвечающих конфигурациям компонент бихроматического поля Λ1 и Λ2, чувствительны к направлению магнитного поля, а частоты резонансов, отвечающих конфигурациям Λ3 и Λ4, чувствительны к величине индукции магнитного поля. На фиг.2 показаны зависимости пропускания ячейки с атомами 87Rb бихроматического изучения от разности частот между двумя его компонентами в области КПН резонанса в случаях, когда вектор поляризации е параллелен вектору n=[k1×B] (сплошная линия) и перпендикулярен ему (штриховая линия).

На фиг.3 представлено взаимное расположение волнового вектора k, псевдовектора В и их векторного произведения n=[k1×B] и изменяемого по углу φ направления вектора е.

В соответствии с предлагаемым изобретением нахождение направления псевдовектора магнитного поля В осуществляется следующим образом.

В область пространства с магнитным полем, направление которого требуется измерить, помещают некоторое количество атомов изотопа 87Rb. Для увеличения времени жизни ключевых для предложенного способа атомных состояний в ячейку, содержащую указанный ансамбль атомов, добавляют некоторое количество буферного газа, например неона, что уменьшает частоту столкновений атомов 87Rb со стенками указанной ячейки.

Для предлагаемого способа определения направления магнитного поля первостепенное значение имеет способ создания чистых квантовых состояний. Как указано в [4] именно D1 - линия 87Rb имеет структуру уровней (см. фиг.1), обеспечивающую уникальную возможность для создания чистых непоглощающих (т.н. темных) квантовых состояний, используя бихроматическое линейно поляризованное излучение оптического диапазона, где резонансное взаимодействие происходит через верхний энергетический уровень Fe=1, m=0. Ансамбли атомов, находящихся в чистых (темных) квантовых состояниях, дают максимальную амплитуду резонанса когерентного пленения населенностей. Чистое темное состояние реализуется только в условиях, когда поляризация оптического бихроматического поля перпендикулярна магнитному полю, что и используется в предлагаемом способе.

Как показано на фиг.1а), имеется пара чистых (темных) квантовых состояний, соответствующих схемам Λ1 и Λ2, включающая следующие двухфотонные резонансы: |F1=1, m=-1><->F2=2, m=+1> и |F1=1, m=-1><->F2=2, m=+1>, для которых разница в энергии определяет разницу частот Δhfs, равную приблизительно 6,8 ГГц. При указанной разнице в энергии компонент указанного двухфотонного излучения и формируется указанный на фиг.2 центральный резонанс в пропускании указанного излучения указанным ансамблем атомов 87Rb. Как показано в [4], именно наличие в указанных Λ1 и Λ2 схемах указанных чистых (темных) квантовых состояний в случае, когда вектор е перпендикулярен В, ведет к высокому контрасту указанного центрального резонанса. На фиг.3 показана взаимная ориентация вектора магнитного поля В, волнового вектора k, их векторного произведения n и варьируемого по углу φ направления вектора е.

Суть измерений направления магнитного поля в соответствии с предлагаемым способом сводится к следующему. В начале при некотором выбранном направлении волнового вектора k=k1, вращая вектор поляризации е вокруг волнового вектора k, измеряют зависимость амплитуды центрального резонанса (см. фиг.2) от угла φ. Максимум указанной амплитуды соответствует условию, когда вектор е параллелен вектору n=k1×B, что дает уравнение плоскости, в которой находятся векторы k1 и В. Повторив описанную процедуру при другой ориентации волнового вектора k=k2, например при k2, перпендикулярном k1, получают уравнение плоскости, в которой лежат векторы k2 и В. Совместное решение полученных двух уравнений указанных плоскостей и дает 3D ориентацию вектора В с точностью до знака.

Для нахождения знака включают сканирование разностной частоты двух компонент бихроматического поля и наблюдают по крайней мере два резонанса КПН, прикладывают небольшое магнитное поле приблизительно вдоль найденной линии, например, с помощью катушек Гельмгольца и определяют направление магнитного поля по характеру изменения интервала между двумя указанными резонансами. Резонансная частота по крайней мере одного из них зависит от абсолютной величины магнитного поля. При увеличении интервала между наблюдаемыми резонансами измеряемое магнитное поле направлено в ту же сторону, что и поле катушки, при увеличении интервала - направлено против. Последнее измерение определяет только знак, а точность направления определяется указанным выше способом.

В заключение описания заметим, что другая пара Λ-схем (Λ3 и Λ4 на фиг.1b) дает двухфотонные переходы: |F2=2, m=-1><->F1=1, m=-1> и |F2=2, m=+1><->F1=1, m=+1>, которые сильно зависят от величины индукции магнитного поля. Так, что предложенный способ при определенной модификации может быть применен также и для измерения величины индукции магнитного поля, причем такие измерения могут производиться как раздельно, так и одновременно с измерением его направления.

Пример реализации данного изобретения.

Предлагаемый способ был экспериментально проверен. Эксперимент выполнялся с применением ячейки, содержащей пары рубидия, обогащенного по изотопу 87Rb, и буферный газ неон. Ячейка помещалась в слабое однородное магнитное поле, направление которого можно было изменять ступенчато с шагом 0,1°. Бихроматическое электромагнитное поле создавалось двумя диодными лазерами, работавшими в режиме захвата. Задающий лазер с внешней дифракционной решеткой [5] обеспечивал стабильную настройку одной из компонент поля на частоту сверхтонкого перехода F2=2->Fe=1 D1 линии рубидия. Его излучение захватывало ведомый лазер, ток которого модулировался на частоте, приблизительно равной Δhfs=6,8 ГГц, так что в излучении ведомого лазера возникала вторая требуемая компонента бихроматического поля. Излучение двух лазеров смешивалось и направлялось на указанную ячейку. Перед входом в ячейку помещалась полуволновая пластина, поворот которой обеспечивал вращение поляризации обеих компонент лазерного излучения. Измерялся коэффициент пропускания паров 87Rb в зависимости от угла поворота указанной пластины при угле 90° между векторами k и В при пошаговом изменении направления магнитного поля на 0,1°. Было найдено в этих экспериментах, что чувствительность определения направления В составляет около 10-3 град/Гц1/2 для полей 0,1-5 Гц, что в несколько раз лучше, чем в известном методе. Более того, дополнительные исследования причин ограничения чувствительности показали, что главный вклад в ограничение чувствительности вносят флуктуации интенсивности применяемой лазерной системы. Это означает, что при использовании более совершенной лазерной системы предлагаемый способ может обеспечить чувствительность на уровне 10-4 град/Гц1/2. Таким образом, проведенная экспериментальная проверка предлагаемого способа показала его работоспособность с достижением заявленного положительного эффекта.

Источники информации

[1] С.В.Вонсовский. Магнетизм. - М.: Наука (1972), стр.518.

[2] M.Fleishhauer and M.O.Scully, Phys. Rev. A 49, 1973 (1994).

[3] A.J.Fairweather and M.J.Usher, J. Phys. E 5, 986 (1972); O.Gravrand, A.Khokhlov, J.L.Le Mouel and J.M.Leger, Earth Planet Space 53, 949 (2001); E.B.Alexandrov, M.V.Balabas, V.N.Kuliasov, A.E.Ivanov, A.S.Pazgalev, J.L.Rasson, A.K.Vershovski and N.N.Yakobson, Meas. Sci. Technol. 15, 918 (2004).

[4] S.A.Zibrov, V.L.Velichansky, A.S.Zibrov, A.V.Taichenachev and V.I.Yudin, JETP Lett. 82, 477 (2005).

[5] V.V.Vasiliev, S.A.Zibrov, V.L.Velichansky, Rev. SCI. Ins., 77, 013102 (2006).

Способ квантово-интерференционного определения направления магнитного поля, включающий помещение ансамбля атомов щелочного металла в газовой фазе в область измеряемого магнитного поля, направление на указанный ансамбль поляризованного бихроматического электромагнитного излучения оптического диапазона, резонансного перехода между энергетическими уровнями указанных атомов, приводящего к эффекту когерентного пленения населенностей, регистрацию резонансов когерентного пленения населенностей, определение по частотным интервалам между указанными резонансами величины магнитного поля, нахождение направления измеряемого магнитного поля по изменению указанных частотных интервалов при включении дополнительных искусственно создаваемых магнитных полей определенных ориентаций, отличающийся тем, что в качестве указанного щелочного металла применяют изотоп Rb, а в качестве общего верхнего уровня оптических переходов используют сверхтонкий подуровень с квантовым числом полного момента атома F=1 состояния 5Р, на ансамбль указанных атомов направляют линейно поляризованное бихроматическое излучение с коррелированными фазовыми флуктуациями и с частотами, разнесенными на интервал, равный расстоянию между Зеемановскими подуровнями сверхтонких уровней основного состояния F=1, m=-1 и F=2, m=1, а также F=1, m=1 и F=2, m-1, соответствующий высококонтрастному резонансу пропускания, обусловленному созданием непоглощающих суперпозиций указанных состояний Rb, и амплитудой указанного резонанса пропускания, чувствительной к углу между направлением псевдовектора В измеряемого магнитного поля и направлением вектора поляризации оптического поля, вращают поляризацию указанного бихроматического излучения и находят ее направление, при котором указанная амплитуда резонанса пропускания указанного ансамбля атомов достигает максимума при данном направлении волнового вектора k, фиксируют положение в пространстве плоскости, перпендикулярной единичному вектору поляризации e и параллельному ему вектору k×B, и находят, таким образом, ориентацию плоскости (k, В), изменяют направление волнового вектора бихроматического излучения на k и, повторив описанную выше процедуру, находят ориентацию плоскости (k, В) и в результате находят с точностью до знака направление псевдовектора В, как линию пересечения плоскостей (k, В) и (k, В).
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 1-10 из 17.
27.07.2013
№216.012.5b0c

Способ синхронизации линейки лазерных диодов

Изобретение относится к области лазерной техники. Способ заключается в том, что на линейку лазерных диодов (1) с коллимирующей цилиндрической линзой (2) помещают резонансное решеточное волноводное зеркало (3) под углом к выходному торцу линейки лазерных диодов (1) с дифракционной решеткой на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002488929
Дата охранного документа: 27.07.2013
10.04.2014
№216.012.b3b5

Способ инициирования высоковольтных разрядов в атмосфере

Изобретение относится к способам формирования разрядов в атмосфере. Технический результат - повышение времени поддержания состояния разряда. Для этого предложен способ инициирования высоковольтных разрядов в атмосфере, в котором обеспечивают формирование канала электрического разряда между...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002511721
Дата охранного документа: 10.04.2014
20.06.2014
№216.012.d4d1

Способ лазерного плавления с использованием абляционного покрытия

Изобретение относится к области лазерной обработки материалов, в частности к способу лазерного плавления с использованием абляционного покрытия. Технический результат заключается в осуществлении плавления материала лазерным излучением с произвольной длиной волны независимо от ее принадлежности...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002520252
Дата охранного документа: 20.06.2014
27.10.2014
№216.013.016c

Способ определения металлов и комплексных соединений металлов

Изобретение относится к области химического анализа веществ и направлено на обеспечение возможности количественного высокочувствительного определения металлов и комплексных соединений металлов в природных и промышленных объектах, для решения задач биотехнологии и медицины, в фармакологии для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002531762
Дата охранного документа: 27.10.2014
10.03.2015
№216.013.2f1c

Оптическая система вторичной светодиодной оптики

Изобретение относится к светотехнике, а именно к вторичной оптике светодиодных светильников, применяемых, преимущественно, для наружного освещения улиц, парков, придомовых территорий и для освещения крупных внутренних помещений, таких как склады или магазины. Технический результат настоящего...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002543528
Дата охранного документа: 10.03.2015
27.06.2015
№216.013.5921

Способ изготовления малогабаритных атомных ячеек с парами атомов щелочных металлов и устройство для его осуществления

Изобретение относится к способам получения малогабаритных атомных ячеек с парами атомов щелочных металлов и к устройствам для их изготовления и может быть использовано при изготовлении квантовых магнитометров и малогабаритных атомных часов. Способ изготовления атомных ячеек включает нагрев...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002554358
Дата охранного документа: 27.06.2015
27.11.2015
№216.013.941f

Способ получения наночастиц металлов, насыщенных водородом, и устройство для его осуществления

Изобретение может быть использовано в производстве водородсодержащих наночастиц. Способ получения наночастиц металлов, насыщенных водородом, включает лазерную абляцию массивной металлической мишени, помещенной в жидкость с протонным типом проводимости. В процессе абляции на мишень подается...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002569538
Дата охранного документа: 27.11.2015
27.03.2016
№216.014.c61c

Способ изготовления малогабаритных оптических резонансных ячеек с парами атомов щелочных металлов и устройство для его осуществления

Группа изобретений относится к способу и устройству для изготовления малогабаритных атомных ячеек с парами атомов щелочных металлов и может быть использована при изготовлении квантовых приборов различного применения. Изготавливают стеклянный корпус ячейки. В одной из нерабочих стенок...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002578890
Дата охранного документа: 27.03.2016
26.08.2017
№217.015.e355

Схемы генерации модифицированных гхц состояний

Изобретение относится к конструкции источников коррелированных по времени и перепутанных по поляризации фотонов. Схема генерации модифицированных 3- и 4-модовых ГХЦ состояний включает импульсный лазер, светоделитель, линию задержки и два оптических параметрических усилителя. Диагонально...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002626167
Дата охранного документа: 21.07.2017
29.12.2017
№217.015.f290

Устройство для чрескожного удаления фрагментов камней из полости почки (варианты)

Группа изобретений относится к медицинской технике, а именно к вариантам устройства для чрескожного удаления фрагментов камней из полости почки. В первом варианте устройство включает трубку-кожух со штуцером и уплотнительную эластичную манжету, расположенную в верхней части трубки-кожуха....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002637820
Дата охранного документа: 07.12.2017
Показаны записи 1-10 из 11.
27.06.2015
№216.013.5921

Способ изготовления малогабаритных атомных ячеек с парами атомов щелочных металлов и устройство для его осуществления

Изобретение относится к способам получения малогабаритных атомных ячеек с парами атомов щелочных металлов и к устройствам для их изготовления и может быть использовано при изготовлении квантовых магнитометров и малогабаритных атомных часов. Способ изготовления атомных ячеек включает нагрев...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002554358
Дата охранного документа: 27.06.2015
27.03.2016
№216.014.c61c

Способ изготовления малогабаритных оптических резонансных ячеек с парами атомов щелочных металлов и устройство для его осуществления

Группа изобретений относится к способу и устройству для изготовления малогабаритных атомных ячеек с парами атомов щелочных металлов и может быть использована при изготовлении квантовых приборов различного применения. Изготавливают стеклянный корпус ячейки. В одной из нерабочих стенок...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002578890
Дата охранного документа: 27.03.2016
29.12.2018
№218.016.acdb

Способ изготовления малогабаритных атомных ячеек с парами атомов щелочных металлов

Изобретение относится к способам изготовления малогабаритных атомных ячеек с парами атомов щелочных металлов. Изготавливают заготовки ячеек путем нарезания длинной стеклянной трубки на заготовки равной длины, выполняют отверстие, сваривают отрезки трубок круглого сечения с окошками и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002676296
Дата охранного документа: 27.12.2018
16.01.2019
№219.016.afd4

Способ изготовления малогабаритных атомных ячеек с парами атомов щелочных металлов

Изобретение относится к способам изготовления малогабаритных атомных ячеек с парами атомов щелочных металлов и может быть использовано при изготовлении квантовых датчиков и приборов различного применения. Способ заключается в том, что изготавливают заготовки ячеек путем нарезания длинной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002677154
Дата охранного документа: 15.01.2019
20.02.2019
№219.016.c2be

Способ проверки подлинности объектов защиты с использованием наноразмерных меток

Изобретение относится к средствам защиты ценных бумаг, документов и изделий с использованием метода двойного резонанса и когерентных квантовых свойств наночастиц. Техническим результатом является повышение надежности защиты документов от подделки. В способе учитывают тонкую структуру уровней и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002408073
Дата охранного документа: 27.12.2010
20.02.2019
№219.016.c425

Способ создания оптически проницаемого изображения внутри алмаза, устройство для его осуществления (варианты) и устройство для детектирования указанного изображения

Изобретение относится к способам создания внутри алмазов изображений, несущих информацию различного назначения, например коды идентификации, метки, идентифицирующие алмазы. Внутри алмаза в области, свободной от оптически непроницаемых неоднородностей, создают изображение, состоящее из заданной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002465377
Дата охранного документа: 27.10.2012
30.03.2019
№219.016.f9b4

Малогабаритная атомная ячейка

Изобретение относится к малогабаритным атомным ячейкам и может быть использовано при изготовлении квантовых приборов различного применения. Атомная ячейка содержит стеклянный корпус цилиндрической формы. Цилиндрическая стенка малогабаритной атомной ячейки содержит отверстие для загрузки...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002683455
Дата охранного документа: 28.03.2019
04.04.2019
№219.016.fb47

Диодный лазер с внешним резонатором

Изобретение может быть использовано для перестраиваемых диодных лазеров с внешними резонаторами, обеспечивающими генерацию на одной продольной моде. Диодный лазер с внешним резонатором содержит последовательно установленные на оптической оси лазерный диод, коллимирующий объектив,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002683875
Дата охранного документа: 02.04.2019
29.05.2019
№219.017.65e1

Способ формирования опорного резонанса на сверхтонких переходах основного состояния атома щелочного металла

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано, например, в метрологии для определения частоты и времени, в частности при создании атомных стандартов частоты или в атомных часах. Предложен принципиально новый способ формирования высококонтрастного резонанса на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002312457
Дата охранного документа: 10.12.2007
12.06.2020
№220.018.2677

Лазерная система со стабилизацией частоты лазеров

Изобретение относится к лазерной технике. Лазерная система со стабилизацией частоты лазеров содержит установленные на плите два перестраиваемых диодных лазера с внешними резонаторами (ДЛВР1 и ДЛВР2), пучки излучения которых проходят через оптические изоляторы 1 и 2, соответственно полуволновые...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002723230
Дата охранного документа: 09.06.2020
+ добавить свой РИД