CN118425850B 基于空间光调制的梯度磁场成像方法及相关装置 (北京自动化控制设备研究所)_第1页
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文档简介

基于空间光调制的梯度磁场成像方法及相本发明提供了一种基于空间光调制的梯度测激光出射后分为两束检测激光;开启加热装率控制参数中的第一个参数值设置为射频驱动束检测激光对应的频率控制参数值逐点设置为扫描光束的逐点位置值与一组梯度磁场值进行技术中SERF原子磁强计成像装置难以同时满足2步骤一,将声光器件设置在碱金属原子气室检测光接器的输出端与差分放大器的输入端相连接,将所述差分放大器输出端与数据处理器连描第二束检测激光的逐点位置值以及一组与所述第二束检测激光对应的频步骤四,设置射频驱动器的频率控制参数为所述步骤二二中记录的一组与所述第二束检测激光对应的频率控制参数中的第一个参数值设置为射步骤六,通过所述第一组光电探测器和所述第二组光电步骤七,按照所述步骤二中记录的一组与所述第二束3步骤八,将所述步骤二中的一组扫描光束的逐点位置值激光器输出的检测激光频率为使得输出信号幅值最大的碱金属原子吸收谱线D1线失谐频7.一种基于空间光调制的梯度磁场成像系统度磁场成像系统使用如权利要求1至6中任一项所述的基于空间光调制的梯度磁场成像方光器件入射侧,所述线偏振片设置在所述声光器件的出射侧和所述碱金属原子气室之间,4第一差分连接器相连接,所述第二组光电探测器的输出端与所述第二差分连接器相连接,所述第一差分连接器的输出端和所述第二差分连接器的输出端与所述差分放大器的输入9.一种计算机设备,包括存储器、处理器以及存中任一项所述的基于空间光调制的梯度磁场5等应用领域中,基于原子自旋相干效应的磁传感器,尤其是无自旋交换弛豫(Spin_有技术中SERF原子磁强计成像装置难以同时满足高空间分辨率、高灵敏度需求的技术问二束检测激光为扫描光束,第一束检测激光经碱金属原子气室出射后依次进入第一反射6二束检测激光的光电信号分别经过第一差分连接器和第二差分连接器之后进入差分放大s为声波速度。于空间光调制的梯度磁场成像系统使用如上所述的基于空间光调制的梯度磁场成像方法78[0017]图1示出了根据本发明的具体实施例提供的基于空间光调制的梯度磁场成像系统[0023]如图1所示,根据本发明的具体实施例提供了一种基于空间光调制的梯度磁场成9动器的幅值控制参数,使得出射后的第一束检测激光和第二束检测激光的光功率密度相置中的碱金属原子气室加热到设定温度,使原子数密度达到无自旋交换弛豫状态所需条频驱动器的频率控制参数为步骤二中记录的任一参数值,调节三轴磁补偿线圈的驱动电一组光电探测器和第二组光电探测器分别采集第一束检测激光和第二束检测激光的光电分光棱镜的作用是将一束入射光分解为两束偏振[0028]每个偏振分光棱镜出射侧的两束光经过一组光电探测器以及一个差分连接器再声光晶体的折射率,λ和λs分别表示入射激光和控制声波的波长。当足够小,满足[0031]第一束检测激光和所述第二束检测激光之间的夹角α可根据(公于空间光调制的梯度磁场成像系统使用如上所述的基于空间光调制的梯度磁场成像方法差分放大器的两个输入端得到一路输出信号,作用是进一步消除两路输出信号的共模噪连接,第一差分连接器的输出端和第二差分连接器的输出端与差分放大器的输入端相连[0038]为了对本发明有进一步地了解,下面结合图1对本发明所提供的基于空间光调制组合棱镜入射处布置有光纤准直器4,所述光纤准直器4入射处布置有保偏光纤3与抽运激分光棱镜一和偏振分光棱镜二出射处分别布置有光电探测器15(第一组光电探测器和第二组光电探测器),所述第一组光电探测器和第二组光电探测器输出端分别连接差分连接器器件6的安装角度,使一束入射检测激光出射后分为两束,调节射频驱动器的幅值控制参述步骤二中记录的一组与所述第二束检测激光对应的频率控制参数中的第一个参数值设法利用声光器件(声光调制器或声光偏转器)对检测激光进行空间调制,实现高空间分辨

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