Для установки нажмите кнопочку Установить расширение. И это всё.

Исходный код расширения WIKI 2 регулярно проверяется специалистами Mozilla Foundation, Google и Apple. Вы также можете это сделать в любой момент.

4,5
Келли Слэйтон
Мои поздравления с отличным проектом... что за великолепная идея!
Александр Григорьевский
Я использую WIKI 2 каждый день
и почти забыл как выглядит оригинальная Википедия.
Статистика
На русском, статей
Улучшено за 24 ч.
Добавлено за 24 ч.
Альтернативы
Недавние
Show all languages
Что мы делаем. Каждая страница проходит через несколько сотен совершенствующих техник. Совершенно та же Википедия. Только лучше.
.
Лео
Ньютон
Яркие
Мягкие

Из Википедии — свободной энциклопедии

Mx-магнитометр — наиболее распространённый вид оптического квантового магнитометра, работающего на парах щелочных металлов (цезия, рубидия, калия).

Принцип работы

Переизлучение света атомом и создание его поляризации
Падающий свет круговой поляризации возбуждает атом из основного состояние в возбужденное. Полученная атомом энергия расходуется в виде переизлученного спонтанного света и на создание макроскопического спина, который прецессирует вокруг магнитного поля

При комнатной температуре тепловая энергия атомов намного больше разницы энергий основного состояния — , поэтому согласно распределению Больцмана населённости всех уровней одинаковы, см. схему атомов рубидия Rb87. При взаимодействии атомов с оптическим полем круговой поляризации в атомном газе создается неравновесное распределение населённости атомов по зеемановским подуровням основных состояний. В результате атомный газ поляризуется и у него появляется магнитный момент .

Структура уровней D1 Линии рубидия
 — Основное и возбужденное состояния рубидия
Синии прямоугольники показывают распределение населённостей на разных зеемановских подуровнях.

Известно, что магнитный момент, помещённый в постоянное магнитное поле начинает прецессировать с частотой . Такое поведение описывается уравнениями Блоха.

Поляризация D1 линии Rb87 циркулярно поляризованным светом.
Красные стрелки — резонансный свет круговой поляризации, длина волны 794,5 нм .
Синие прямоугольники показывают распределение населенностей на разных зеемановских подуровнях.
Зеленые кривые — действие радиочастотного поля

В Мх-магнитометре лазерный луч распространяется под углом 45 градусов по отношению к направлению измеряемому магнитному полю . Кроме поля , перпендикулярно к нему приложено также небольшое осциллирующее поле . Это поле навязывает фазу прецессирующих вокруг поля Во на частоте магнитного момента атомов (спинов). Проекция магнитного момента на направление распространения света прецессирующей поляризации будет оставаться постоянной до момента включения поля . Включение этого поля приведёт к изменению населённости между зеемановскими подуровнями и, как следствие, это поле вызовет модуляцию поглощения проекции магнитного момента , которое регистрируется фотодетектором, затем усиливается, фазовращателем корректируется фаза сигнала, и подаётся на радиочастотную катушку. Таким образом создается петля положительной обратной связи. Подобрав фазу сигнала добиваются генерации поля на частоте Ларморовской прецессии . Эта частота измеряется с помощью частотомера и по её величине определяют величину магнитного поля.

Чувствительность магнитометра

Чувствительность магнитометра определяется соотношением:

где  — ширина магнитного резонанса,
 — его амплитуда,
 — гиромагнитное отношение,
 — среднеквадратичный уровень шумов, усредненных за время ,
 — форм-фактор резонанса приблизительно равный 1.

В случае преобладания дробовых шумов в фототоке детектора эта формула принимает вид[1]:

где  — плотность дробового шума.

В случае преобладания квантовых шумов в фототоке детектора она выглядит так:

где  — поперечное время релаксации поляризации атома.
Энергия зеемановских подуровней в зависимости от величины магнитного поля (зависимость Брета — Раби)
Мх-спиновый магнитометр

Резонансный свет лазера (Light source) накачивает атомы на уровни основного состояния . Линейную поляризацию света лазера с помощью фазовой пластины превращают в круговую . Благодаря этому неравновесная населенность зеемановских подуровней аккумулируется на уровнях с большой проекцией момента . Вектор распространения света и направление измеряемого магнитного поля повёрнуты относительно друг друга на угол 45 градусов (синяя стрелка).

Перпендикулярно полю включается радиочастотное поле . Пропускание прошедшего через ячейку света модулируется этим полем и регистрируется фотодиодом.

Модуляция света полем происходит благодаря двум процессам: за счёт изменения поглощения из-за переноса населённости с одного зеемановского подуровня на другой и благодаря модуляции вероятности взаимодействия света с атомом за счёт создания между ними квантовой когерентности.

Ширина резонанса определяется различными релаксационными процессами[2]:

  • столкновениями со стенками ячейки, с молекулами буферных газов, и столкновениями атом-атом;
  • полевым уширением, вызываемым как оптическим, так и радиочастотным полями;
  • конечным временем взаимодействия с оптическим полем, определяемым пролётом атомов через сечение оптического пучка.

Примечания

  1. S. Groeger, G. Bison, J.-L. Schenker, R. Wynands, and A. Weis Eur. Phys. J. D 38, 239—247 (2006), DOI: 10.1140/epjd/e2006-00037-y THE EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL D , A high-sensitivity laser-pumped Mx-magnetometer
  2. Вершовский А. К. Новые квантовые радиооптические системы и методы измерения слабых магнитных полей, диссертация на соискание ученой степени доктора физико-математических наук, Институт им. А. Ф. Иоффе, Санкт-Петербург, 2007.

Литература

  • Georg Bison, Development of an optical cardio-magnetometer chapter 2. Optimization and performance of an optical cardiomagnetometer, der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen FakultÄat der UniversitÄat Freiburg in der Schweiz, Nummer der Dissertation: 1450 UniversitÄatsdruckerei Freiburg, 2004
  • D. Budker, W. Gavlik, D.F. Kimball, S.M. Rochester, V.V. Yashuchuk, and A. Weis, Resonant nonlinear magneto-optical effects in atoms, Review of Modern Physics, V. 74 1153—1201 (2002)
  • Dmitry Budker and Michael Romalis, Optical magnetometry, Nature physics, v.3 227—234 (2007)
  • S.Groeger, G. Bison, J.-L. Schenker. R. Wynands, and A. Weis, A high-sensitivity laser-pumped Mx magnetometer, Eur. Phys. J. D, v. 38, 239—247 (2006)
  • Optical Magnetometry. editors: Dmitry Budker, Derek F. Jackson Kimball,

Cambridge University Press, PUBLISHED: April 2013, ISBN 9781107010352

Эта страница в последний раз была отредактирована 2 июня 2024 в 02:45.
Как только страница обновилась в Википедии она обновляется в Вики 2.
Обычно почти сразу, изредка в течении часа.
Основа этой страницы находится в Википедии. Текст доступен по лицензии CC BY-SA 3.0 Unported License. Нетекстовые медиаданные доступны под собственными лицензиями. Wikipedia® — зарегистрированный товарный знак организации Wikimedia Foundation, Inc. WIKI 2 является независимой компанией и не аффилирована с Фондом Викимедиа (Wikimedia Foundation).