原子惯性器件的基本工作原理及主要特点分解课件.ppt
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1、自动化学院 双控丰先家2120120972引言引言原子陀螺仪原子陀螺仪原子陀螺仪的基本结构原子陀螺仪的基本结构原子陀螺仪的工作原理原子陀螺仪的工作原理原子陀螺仪的发展与现状原子陀螺仪的发展与现状原子陀螺仪的应用原子陀螺仪的应用原子加速度计原子加速度计 自自1910 年首次用于船载的指北陀螺罗经以来,年首次用于船载的指北陀螺罗经以来,陀螺仪已有陀螺仪已有100 多年的发展史。随着技术的发展,多年的发展史。随着技术的发展,结合不同物理效应的应用,相继出现了多种不同结结合不同物理效应的应用,相继出现了多种不同结构的陀螺仪。构的陀螺仪。从理论上可以划分为两大类从理论上可以划分为两大类:一是以经典力学一
2、是以经典力学为基础的陀螺仪,包括各类机械陀螺仪;为基础的陀螺仪,包括各类机械陀螺仪;二是以现二是以现代物理学为基础的陀螺仪,包括光学陀螺仪。代物理学为基础的陀螺仪,包括光学陀螺仪。但是随着科技的不断发展与进步,这些陀螺仪但是随着科技的不断发展与进步,这些陀螺仪的精度在一定程度上已经无法满足我们的需求了,的精度在一定程度上已经无法满足我们的需求了,于是,我们致力于发展更新型,精度更高的陀螺仪。于是,我们致力于发展更新型,精度更高的陀螺仪。现代物理不断的发展,带来了量子力学现代物理不断的发展,带来了量子力学、原子、原子操控操控、现代光学等、现代光学等技术飞速进步。从技术飞速进步。从2020世纪世纪
3、9090年代末年代末至今,冷原子技术至今,冷原子技术(1997(1997年、年、20012001年年诺贝尔奖诺贝尔奖)、原子、原子光学技术光学技术(2005(2005年诺贝尔奖年诺贝尔奖)等现代物理等现代物理基础理论基础理论和关和关键技术获得突破,以原子作为敏感介质键技术获得突破,以原子作为敏感介质的精密的精密测量得到了高度的关注。测量得到了高度的关注。原子的能级性质、原子的能级性质、波动波动性质、自旋性质为精密测量提供了依据,现已性质、自旋性质为精密测量提供了依据,现已应用应用于时间测量、频谱测量、重力测量和转速测量于时间测量、频谱测量、重力测量和转速测量。原子。原子的波动性和的波动性和自旋
4、性质成为了原子陀螺仪的自旋性质成为了原子陀螺仪的物理机制物理机制,由此产生的原子陀螺仪可能,由此产生的原子陀螺仪可能代表了未来代表了未来超高精度超高精度陀螺陀螺的发展的发展方向之一,从而对未来惯性导航方向之一,从而对未来惯性导航产生产生深远的深远的影响。影响。采用原子陀螺的相关技术具有实现超高精度的、具有重力梯度补偿和高精度时频基准的集成惯性导航系统,实现惯性导航的全部功能的潜力,这也是原子惯性导航系统成为未来惯性导航系统首选的主要原因。原子陀螺仪是以原子干涉仪为核心的转动测量装置,它利用原子干涉的Sagnac效应进行转动角速度的测量。原子干涉仪本质上是依赖于原子的波动性,由于原子的德布罗意波
5、短,所以原子干涉仪可以进行很多物理量的高精度测量,其中包括转动量。原子陀螺仪是一个涉及光、电、磁、真空原子陀螺仪是一个涉及光、电、磁、真空机械和控制的复杂系统,其关键技术是激机械和控制的复杂系统,其关键技术是激光及其稳频控制技术、真空机械技术、信光及其稳频控制技术、真空机械技术、信号提取和处理技术以及噪声处理等。号提取和处理技术以及噪声处理等。原子陀螺仪的结构组成原子陀螺仪的结构组成原子陀螺仪的工作原理是基于原子波干涉的原子陀螺仪的工作原理是基于原子波干涉的Sagnac效应的,与激光陀螺原理类似。效应的,与激光陀螺原理类似。Mach-Zehnder型原子干涉仪型原子干涉仪这是一个这是一个Mac
6、h-Zehnder型原子干型原子干涉仪,在这种类型涉仪,在这种类型的干涉仪中,一个的干涉仪中,一个1:1 分束器将入射分束器将入射波分为均等的两份,波分为均等的两份,然后利用反射镜分然后利用反射镜分别使两束波改变方别使两束波改变方向,最后将它们在向,最后将它们在另一个另一个1:1 的分束的分束器中重合。器中重合。原子干涉仪的情况与上述情况类似。它利用操控良好的激光光束实现原子的分束和反射。按照原子光学,分光器和反射镜分别由和/2 脉冲来实现,如右上图所示,两个输出端的原子数与每次相互作用时的激光相位有关,该相位因两束原子受外场的作用而改变。例如,在最后的/2 脉冲之前沿着光束方向的加速使原子跑
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