收藏 分销(赏)

一种核磁共振陀螺横向磁场线圈耦合标定方法.pdf

上传人:自信****多点 文档编号:3340375 上传时间:2024-07-02 格式:PDF 页数:6 大小:1.37MB
下载 相关 举报
一种核磁共振陀螺横向磁场线圈耦合标定方法.pdf_第1页
第1页 / 共6页
一种核磁共振陀螺横向磁场线圈耦合标定方法.pdf_第2页
第2页 / 共6页
一种核磁共振陀螺横向磁场线圈耦合标定方法.pdf_第3页
第3页 / 共6页
亲,该文档总共6页,到这儿已超出免费预览范围,如果喜欢就下载吧!
资源描述

1、第4 6卷 第1期压 电 与 声 光V o l.4 6 N o.12 0 2 4年2月P I E Z O E L E C T R I C S&A C OU S TOO P T I C SF e b.2 0 2 4 收稿日期:2 0 2 3-0 9-2 5 基金项目:装备预研重点项目(4 1 4 1 7 0 1 0 8 0 1)作者简介:张昊(1 9 9 9-),男,陕西省西安市人,硕士生。通信作者:岳亚洲(1 9 7 1-),男,研究员。文章编号:1 0 0 4-2 4 7 4(2 0 2 4)0 1-0 0 9 7-0 6D O I:1 0.1 1 9 7 7/j.i s s n.1 0 0

2、 4-2 4 7 4.2 0 2 4.0 1.0 1 8一种核磁共振陀螺横向磁场线圈耦合标定方法张 昊1,2,岳亚洲1,2,雷 兴1,2,马圣杰1,2(1.西安飞行自动控制研究所,陕西 西安 7 1 0 0 6 5;2.航空惯性技术重点实验室,陕西 西安 7 1 0 0 6 5)摘 要:磁场线圈是核磁共振陀螺磁场系统的核心部件,是惰性气体磁共振激励维持、主动磁补偿的核心部件。横向磁场线圈的耦合对磁补偿精度与磁共振激励都有较大影响。因此,横向磁场线圈的耦合标定尤为重要。为解决上述问题,提出了一种基于核磁共振陀螺内置磁力仪的横向磁场线圈耦合标定方法,通过理论仿真和实验设计,验证了其正确性与可行性。

3、实验结果表明,采用所提出的耦合标定方法对X轴对Y轴耦合和Y轴对X轴耦合进行标定,分别为1.8 6%和3.1 1%。通过旋转线圈改变装配角度,表明此方法在较小旋转角度时,测量结果不受装配误差的影响。通过标定同一批次的5只线圈,根据结果从中选取耦合较小的线圈进行装配,为核磁共振陀螺线圈的筛选奠定了基础。关键词:核磁共振陀螺仪;碱金属磁力仪;磁场线圈;磁场线圈耦合;横向磁场线圈耦合标定中图分类号:T N 9 6 5;U 6 6 6.1 文献标识码:A A C o u p l i n g C a l i b r a t i o n M e t h o d f o r T r a n s v e r s

4、 e M a g n e t i c F i e l d C o i l o f N u c l e a r M a g n e t i c R e s o n a n c e G y r o s c o p eZ H A N G H a o1,2,Y U E Y a z h o u1,2,L E I X i n g1,2,MA S h e n g j i e1,2(1.F l i g h t A u t o m a t i c C o n t r o l R e s e a r c h I n s t i t u t e,X ia n 7 1 0 0 6 5,C h i n a;2.K e

5、y L a b o r a t o r y o f A e r o n a u t i c a l I n e r t i a l T e c h n o l o g y,X ia n 7 1 0 0 6 5,C h i n a)A b s t r a c t:T h e m a g n e t i c f i e l d c o i l i s t h e c o r e p a r t o f t h e m a g n e t i c f i e l d s y s t e m o f t h e n u c l e a r m a g n e t i c r e s o n a n c

6、 e g y r o s c o p e(NMR G).I t i s a l s o t h e c o r e c o m p o n e n t o f t h e i n e r t g a s m a g n e t i c r e s o n a n c e e x c i t a t i o n m a i n t e n a n c e a n d a c t i v e m a g n e t i c c o m p e n s a t i o n.T h e c o u p l i n g o f t r a n s v e r s e m a g n e t i c f

7、i e l d c o i l h a s g r e a t i n f l u e n c e o n t h e a c c u r a c y o f m a g n e t i c c o m p e n s a t i o n a n d m a g n e t i c r e s o n a n c e e x c i t a t i o n.T h e r e f o r e,i t i s v e r y i m p o r t a n t t o c a l i b r a t e t h e c o u p l i n g o f t h e t r a n s v e

8、r s e m a g n e t i c f i e l d c o i l.I n o r d e r t o s o l v e t h e a b o v e m e n t i o n e d p r o b l e m s,a c o u p l i n g c a l i b r a t i o n m e t h o d o f t r a n s v e r s e m a g n e t i c f i e l d c o i l b a s e d o n t h e b u i l t-i n m a g n e t o m e t e r o f NMR G i s

9、p r o p o s e d.T h e c o r r e c t n e s s a n d f e a-s i b i l i t y o f t h i s m e t h o d a r e v e r i f i e d b y t h e o r e t i c a l s i m u l a t i o n a n d e x p e r i m e n t a l d e s i g n.T h e e x p e r i m e n t a l r e s u l t s s h o w t h a t t h e p r o p o s e d c o u p l i

10、n g c a l i b r a t i o n m e t h o d i s u s e d t o c a l i b r a t e t h e X-t o-Y-a x i s c o u p l i n g a n d Y-t o-X-a x i s c o u-p l i n g,w i t h v a l u e s o f 1.8 6%a n d 3.1 1%,r e s p e c t i v e l y.B y r o t a t i n g t h e c o i l t o c h a n g e t h e a s s e m b l y a n g l e,i t

11、 i s s h o w n t h a t t h e m e a s u r e m e n t r e s u l t s a r e n o t a f f e c t e d b y t h e a s s e m b l y e r r o r w h e n t h e r o t a t i o n a n g l e i s s m a l l.B y c a l i-b r a t i n g a t o t a l o f 5 c o i l s f r o m t h e s a m e b a t c h,t h e c o i l w i t h l e s s c

12、 o u p l i n g i s s e l e c t e d f o r a s s e m b l y a c c o r d i n g t o t h e r e-s u l t s,w h i c h p r o v i d e s a b a s i s f o r t h e s e l e c t i o n o f NMR G c o i l.K e y w o r d s:n u c l e a r m a g n e t i c r e s o n a n c e g y r o s c o p e(NMG R);a l k a l i m e t a l m a

13、g n e t o m e t e r;m a g n e t i c f i e l d c o i l;c o u p l i n g o f m a g n e t i c f i e l d c o i l;c o u p l i n g c a l i b r a t i o n o f t r a n s v e r s e m a g n e t i c f i e l d c o i l 0 引言核磁共振陀螺主要通过检测激励磁场频率与惰性气体共振频率瞬时频差实现运动平台角运动测量1-2。三轴磁场线圈是陀螺的核心组成部分,也是磁补偿方案的执行机构。横向线圈的耦合值直接影响陀螺的磁

14、补偿效果,进而影响陀螺精度。传统的磁通门测量横向线圈的耦合方法无法做到原位测量,即不能反映线圈在陀螺内部工作时的真实耦合值。本文提出了一种新的基于核磁共振陀螺内置磁力仪的横向线圈耦合标定方法,实现原位测量,通过理论建模、仿真与实验验证了方法的可行性,并使用提出的方法对同一批次的线圈进行筛选。1 横向线圈耦合与标定原理1.1 横向线圈耦合磁场系统作为核磁共振陀螺的核心组成部分,由产生Z轴方向静磁场B0的纵向线圈,X、Y轴方向的横向磁场线圈以及相应的驱动模块组成。静磁场B0作为惰性气体进动的中心轴,其稳定性决定了陀螺零偏及轴向的稳定性2。横向磁场包含X轴、Y轴磁场,主要用于维持惰性气体进动状态稳定

15、以及补偿因环境磁场扰动引起的陀螺零位漂移3-4。陀螺所需三轴磁场一般由三轴磁场线圈提供。理想情况下,三轴磁场线圈虽然是一个物理整体,但三轴磁场线圈生成的磁场不存在耦合情况,例如X轴磁场线圈只生成X轴磁场。实际中,Z轴线圈由均匀或非均匀螺线管构成5,各匝线圈的同轴度由支撑骨架保证,实物加工精度与设计精度较相符,误差在2%以内;而X、Y轴线圈产生的磁场均匀度以及指向精度明显弱于同轴螺线管6。在实际装配时,由于线圈设计与支撑骨架之间的公差不匹配以及焊接位置的偏差,导致各轴线圈的实际中心轴与设计中心轴不重合而有夹角,使得在磁补偿过程中X Y轴线圈之间不可避免地产生耦合,即X轴磁场线圈产生的磁场不仅存在

16、于X轴,在Y轴方向也存在分量;Y轴线圈同理。由于横向线圈是陀螺横向磁场补偿的执行机构,横向磁场线圈耦合的存在导致横向磁场补偿方案效果降级,降低了陀螺精度,所以需要对三轴磁场线圈的耦合进行标定。传统横向磁场线圈耦合标定主要依赖磁通门计完成测量,但是随着核磁共振陀螺小型化的发展(美国诺格公司已完成1 0 c m3的陀螺样机验证7-8),磁通门探头难以进入陀螺内部9。根据静磁场的唯一性定理,磁力线会在磁屏蔽罩表面反射,使用磁通门在陀螺外部测量线圈无法真实反应线圈陀螺内部多层屏蔽罩下的耦合,在磁屏蔽罩上为探头开孔又会改变磁力线分布,因此,传统方法难以支撑小型或者微型核磁共振陀螺设计需求。综合上述分析,

17、必须设计一套新的横向磁场线圈测试方案以降低X Y轴线圈之间的耦合,提升横向磁场磁补偿精度,降低环境磁场扰动对陀螺精度的影响,支撑核磁共振陀螺运动平台应用。本文以核磁共振陀螺内置原子磁力仪为基础,提出了一种新型标定横向磁场线圈耦合的方法。此方法可实现线圈耦合原位测量,相比传统磁通门方案更能反映线圈在陀螺内部工作时的耦合情况。通过仿真软件对方案进行理论建模,最后设计实验对耦合进行标定。实验测得X轴对Y轴的耦合kx y为1.8 6%,Y轴对X轴的耦合ky x为3.1 1%。通过改变探测光与X Y轴线圈之间的夹角,标定了不同夹角情况下X Y轴磁场之间的耦合,标定结果表明在较小角度下装配角度未受到明显影

18、响。本文提出的线圈标定方法可对核磁共振陀螺三轴线圈进行筛选。标定了同一批次共5只线圈,根据标定结果选取耦合值最小的线圈进行装配,本文方法为磁场线圈的改良优化提供了依据。1.2 横向线圈耦合标定原理首先对横向磁场线圈耦合进行简单定义,在横向线圈X轴人为产生Bx大小的磁场,在气室空间内Y轴产生By大小的磁场,X轴对Y轴的磁场线圈耦合值kx y=By/Bx,同理可定义Y轴对X轴的耦合ky x。核磁共振陀螺内置磁力仪对横向磁场线圈的标定原理1 0-1 1如图1所示。图1 核磁共振陀螺内置磁力仪原理图核磁共振陀螺基本光路及磁场结构见图1。图中原子气室内包含碱金属R b蒸气、淬灭气体N2、缓冲气体4H e

19、以及惰性气体1 2 9X e、1 3 1X e。在Z轴施加抽运光实现R b原子以及惰性气体1 2 9X e、1 3 1X e的极化,在X轴施加检测光实现R b极化状态的检测。利用惰性气体拉莫尔进动磁场调制铷原子,从而敏感转速及环境磁场信息1 2。Z轴 施 加 静 态 及 载 波 磁 场Bz=B0+Bcc o s(at),R b原子总的感应磁场B=Bxx+Byy+Bzz,在 此 磁 场 下R b宏 观 磁 矩M的 布 洛 赫方程1 3-1 4:89压 电 与 声 光2 0 2 4年 dMdt=xyzMxMyMzBxByBz-1Mxx+Myy+(Mz-M0)z(1)式中:为R b原子的旋磁比。令M

20、+=Mx+iMy,则:dM+dt=i Mz Bx+i By -M+-i BzM+(2)对式(2)求解,得到:M+=i Mz(Bx+iBy)J2n Bcc 1+i(B0+n c)+Mz Jn Bcc 1+(B0+n c)2Bx(B0+n c)-By+iBx+By(B0+n c)p=1Jn+p Bcc +Jn-p Bcc c o sp ct -iJn+p Bcc +Jn-p Bcc s i np ct (3)根据共振条件 B0+n c=0,选取n=-1,结合贝塞尔函数特性,式(3)中关于调制的部分可描述为M+=Mz J-1 Bcc (-By+iBx)p=1J1+p Bcc +J1-p Bcc c

21、o s(p c)-iJ1+p Bcc +J1-p Bcc s i n(p ct)(4)其余n-1部分,远小于式(4)中n=-1所描述的部分。因此,探测光所检测信号的一次谐波和二次谐波分别为M(n=1)x(p=1)-ByJ1 Bcc J2 Bcc +J0 Bcc c o s(ct)+BxJ1 Bcc J2 Bcc -J0 Bcc s i n(ct)(5)Mx(p=2)-ByJ1 Bcc J3 Bcc -J1 Bcc c o s(2ct)+BxJ1 Bcc J3 Bcc +J1 Bcc s i n(2ct)(6)利用c o s(p ct)和s i n(p ct)对一次谐波和二次进行解调,可获得Bx

22、与By信息。图2、3分别表示在一次谐波与二次谐波中,Bx与By的 系 数 绝 对 值 随R bBc/c值 变 化。由 于R bBc/c与Bc/B0成正比,故可通过改变Bc/B0值对工作点进行选择。图2 一次谐波系数绝对值随R bBc/c变化的值图3 二次谐波系数绝对值随R bBc/c变化的值若磁力仪及探测电路不存在延时,理论上每个工作点都可用于标定耦合,但在实际工作中为提升探测信号信噪比,一般存在调制电路以及带通滤波器,导致系统存在延时,该延时会随着环境温度漂移而改变,导致调制解调输出信号出现漂移。为了解决上述问题,抑制解调过程中待测信号与参考信号之间相位漂移导致的误差,结合图2、3结果,调整

23、Z轴载波磁场Bc幅值,使得一次、二次谐波中Bx与By系数分别为0。由图2可见,在一次谐波输出中选择R bBc/c=1.8 4 1时,Bx系数J1(J2-J0)=0,By系数J1(J2+J0)=0.3 6 8。理论上,在此工作点人为改变X轴磁场大小,一次谐波输出在X方向的解调信号幅值应不变,而实际中,由于耦合的存在,改变X轴磁场,信号大小会发生改变。在X轴和Y轴施加相同大小的磁场,通过磁力仪测量信号值的前后对比,即可得到kx y值。同样的,由图3可知,选择二次谐波工作点R bBc/c=3.0 5 4,可对ky x进行标定。基于上述分析,本文设计的核磁共振陀螺横向磁场耦合标定方案如下:以标定X轴对

24、Y轴的耦合kx y为例,在Z轴施99 第1期张 昊等:一种核磁共振陀螺横向磁场线圈耦合标定方法加调制磁场,选择一次谐波解调,利用磁力仪对X轴解调信号和Y轴解调信号的系数会随实验条件(Bc/B0)变动的特性,给定特定的实验条件(Bc/B0=1.8 4 1),使X轴解调信号前的系数为0,此时可以认为磁力仪对X轴的磁场变化无响应。通过解调得到Y轴信号,此时人为改变X轴方向的磁场大小,理论上磁力仪的Y轴解调信号无响应,但实际中由于耦合的存在,X轴磁场大小的改变会引起Y轴磁场大小发生改变,导致磁力仪Y轴解调信号发生改变。此时的磁力仪信号变化单纯是因为耦合造成。选定工作点后,对剩磁进行补偿,使磁力仪工作在

25、零磁场附近,此时对X轴和Y轴先后施加相同大小的磁场,得到两次磁力仪信号,两次信号分别代表磁力仪感应到X轴对Y轴耦合导致的Y轴磁场变动以及磁力仪感应到的直接施加在Y轴的磁场变动,前项与后项的比值即是X轴对Y轴的耦合kx y。同理可对Y轴对X轴的耦合ky x进行标定。2 建模与仿真基于上述理论分析,利用数学仿真软件搭建横向磁场线圈耦合标定的仿真模型,如图4所示。图中,k_x y和k_y x在仿真模型中分别代表X轴对Y轴的耦合和Y轴对X轴的耦合。Z轴磁场由B0和Bcc o s(ct)两部分构成。其中B0=1 4.3 T为静磁场,r_R b表 征 原 子 旋 磁 比 为6 9 9 8 H z/T,c=

26、6 9 9 81 4.3 H z。T1和T2分别为铷原子的纵向弛豫时间和横向弛豫时间,取T1=2 0 s,T2=1 0 s1 5。F i l t e r 1和F i l t e r 2是两个低通滤波器,为贴近实际物理硬件,参数选择三阶,通带边缘频率5 0 0 H z。图4 横向磁场线圈耦合标定仿真模型由图4可见,Bx与By为X轴、Y轴人为施加的磁场,B x_A C和B y_A C为施加在X轴、Y轴用于调整Bc、解调信号c o s(ct)和s i n(2ct)相位的参考信号,初始幅值为0.1 n T,频率为1 0 H z,如图5所示。图5 输入X轴或Y轴的参考交流磁场信号按照下述流程对k_x y

27、进行仿真:设定Bx=0,By=0,k_x y=0,k_y x=0,B x_A C=0.1 nT c o s(2 1 0t),B y_A C=0。调整Bcc o s(ct)中Bc的幅值与c o s(ct)的相位,使S c o p e 1中交流幅值最小。设定Bx=1,By=0,B x_A C=0,B y_A C=0,记录S c o p e 1读数s i g 1;设定Bx=0,By=1,B x_A C=0,B y_A C=0,记录S c o p e 1读数s i g 2;记录不同k_x y值下的数据,其结果如表1所示。表1 不同k_x y数值下s i g 1/s i g 2比值k_x y-2%-1%

28、0%1%2%s i g 1/s i g 2-1.9 9 3%-0.9 9 3%01.0 0 7%2.0 0 7%由表1可以看出,此方法可以较为准确标定所给出的k_x y值,存在误差主要是由于c的给定与实际存在误差,其次是理论中工作点的相位与仿真参数存在误差,如果对仿真中的幅值与相位进一步优化,可以进一步降低误差。另外,在横向两方向耦合都较小(5%)时,一轴耦合系数的变化对另一轴耦合系数标定的影响可忽略。同样可用相似的流程对k_y x进行仿真。设定Bx=0,By=0,k_x y=0,k_y x=0,B y_A C=0.1 nT c o s(2 1 0t),B x_A C=0。调整Bcc o s(

29、ct)中Bc的幅值与c o s(ct)的相位,使S c o p e 2中交流幅值最小。设定By=1,Bx=0,B x_A C=0,B y_A C=0,记录S c o p e 2读数s i g 3;设定By=0,Bx=1,B x_A C=0,B y_A C=0,记录S c o p e 2读数s i g 4;记录不同k_y x值下的数据,其结果如表2所示。表2 不同k_y x数值下s i g 3/s i g 4比值k_y x-2%-1%0%1%2%s i g 3/s i g 4-1.9 9 4%-0.9 9 4%01.0 0 6%2.0 0 6%由表2可见,此方法可以较为准确地标定所给出的k_y

30、x值。001压 电 与 声 光2 0 2 4年 3 实验测量为验证本文提出方法的可行性,根据上述原理与仿真设计,基于内置磁力仪的横向线圈耦合标定实验装置,如图6所示。实验选取1只柔性薄膜电缆焊接而成的磁场线圈进行横向线圈耦合标定,如图7所 示。实 验 中 选 用 充 有 惰 性 气 体 原子1 2 9X e、1 3 1X e、碱金属原子8 7R b和缓冲气体N2的5 mm5 mm5 mm气室,气室工作温度1 2 0。激光器提供波长7 9 5 n m的抽运光和波长7 8 0 n m的探测光,抽运光沿Z轴方向极化碱金属原子。探测光经过反射镜反射,沿X轴穿过气室,经过偏振分光棱镜P B S将探测光分

31、为两束偏振方向相互垂直的线偏振光,二者分别通过光电探测器P D 1、P D 2转化为电信号,作为锁相放大器的输入。信号发生器连接横向磁场线圈,用于产生X轴和Y轴磁场。图6 横向线圈耦合标定实验装置示意图图7 实验用线圈结构图光电探测器输出信号进入锁相放大器,经过隔直与差分后进行解调,解调频率为1 0 0 k H z,分别选择一次谐波与二次谐波,调整相位解调获得关于X轴和Y轴的磁力仪信号。通过信号发生器改变施加在X轴和Y轴线圈电压产生Bx与By,得到在不同的工作点下磁力仪对于Bx与By的响应,实验测量系数与理论系数相比得到如图8、9所示。图8 一次谐波理论系数与实测系数对比图图9 二次谐波理论系

32、数与实测系数对比图由图8、9可见,测量波形与理论波形较吻合,调整调制磁场大小,选择一次谐波和二次谐波工作点,对相位进行优化后,分别对X轴和Y轴线圈施加1 0 0 5 0 0 mV(间隔1 0 0 mV)电压,对线圈耦合kx y和ky x进行多次标定,多次标定结果求平均后得出:使用本文提出的方案测得kx y=1.8 6%,ky x=3.1 1%。实验选取了同一批次的另外4只线圈,依次装入同一只核磁共振陀螺内,在相同的实验条件下进行多次耦合标定后对结果求均值,总共5只线圈的标定结果如表3所示。表3 同批次共5只线圈耦合标定结果线圈编号12345k_x y1.8 6%3.0 5%1.9 4%3.5

33、2%4.1 7%k_y x3.1 1%4.5 6%2.8 8%6.7 4%7.0 2%由表3可见,在同一批次的线圈中,线圈耦合存在较大差距,这与线圈的焊接情况、线圈骨架与线圈的贴合程度有关;同时ky x值对比kx y值存在偏大的现象,这与线圈结构的非对称性存在一定关系。所以选取1号或3号两个耦合较小 的线圈进行装配。4 结束语经过理论计算、仿真分析与实验设计,基于核磁共振陀螺内置磁力仪的横向磁场线圈耦合标定方法的可行性已经得到验证。仿真结果表明,此方法可以有效测量线圈耦合值,从理论上验证了该方案的正确性。在实验验证时,基于内置碱金属磁力仪的横向磁场线圈耦合标定方法完成了对横向磁场线圈耦合的标定

34、,且在不同探测光与横向线圈夹角下标定结果表明,在较小角度下耦合标定不受装配影响。通过标定同一批次共5只线圈耦合,选取其中耦合较小的线圈进行装配。标定结果ky x略大于kx y的原因与本文使用线圈结构存在一定关系。本文方法使用核磁共振陀螺内置磁力仪进行标定,提升内置磁力仪的信噪比可以进一步提升此方法的精度。综上所述,本文设计了一种新型基于核磁共振101 第1期张 昊等:一种核磁共振陀螺横向磁场线圈耦合标定方法陀螺内置磁力仪的横向磁场线圈耦合标定方法,该方法在原理上测量线圈在核磁共振陀螺内工作时的耦合,更贴近工程实际,为核磁共振陀螺线圈的筛选奠定了基础。参考文献:1 李勇,陈志超,滕飞.加速度对核

35、磁共振陀螺零位漂移的影响分析J.中国惯性技术学报,2 0 2 1,2 9(1):1 0 7-1 1 1.L I Y o n g,CHE N Z h i c h a o,T E N G F e i.A n a l y s i s f o r e f f e c t o f a c c e l e r a t i o n o n b i a s d r i f t o f n u c l e a r m a g n e t i c r e s o n a n c e g y r o s c o p eJ.J o u r n a l o f C h i n e s e I n e r t i a l

36、 T e c h n o l o g y,2 0 2 1,2 9(1):1 0 7-1 1 1.2 G R OV E R B C,KAN E G S B E R G E,MA R K J G,e t a l.N u c l e a r m a g n e t i c r e s o n a n c e g y r o:U S 4 1 5 7 4 9 5P.1 9 7 9-0 6-0 5.3 万双爱,孙晓光,郑辛,等.核磁共振陀螺技术发展展望J.导航定位与授时,2 0 1 7,4(1):7-1 3.WAN S h u a n g a i,S UN X i a o g u a n g,Z HE N

37、 G X i n,e t a l.P r o s p e c t i v e d e v e l o p m e n t o f n u c l e a r m a g n e t i c r e s o-n a n c e g y r o s c o p eJ.N a v i g a t i o n P o s i t i o n i n g a n d T i m-i n g,2 0 1 7,4(1):7-1 3.4 程翔,刘华,王昢,等.核磁共振陀螺仪研究进展J.微纳电子技术,2 0 1 7,5 4(9):6 0 5-6 1 1.CHE N G X i a n g,L I U H u a

38、,WANG P e i,e t a l.R e-s e a r c h p r o g r e s s i n n u c l e a r m a g n e t i c r e s o n a n c e g y r o-s c o p e sJ.M i c r o n a n o e l e c t r o n i c T e c h n o l o g y,2 0 1 7,5 4(9):6 0 5-6 1 1.5 李攀,刘元正,严吉中,等.核磁共振陀螺磁屏蔽罩内静磁场系统优化设计J.中国惯性技术学报,2 0 1 8,2 6(3):3 8 1-3 9 1.L I P a n,L I U Y

39、 u a n z h e n g,YAN J i z h o n g,e t a l.O p t i-m i z a t i o n d e s i g n f o r s t a t i c m a g n e t i c s y s t e m i n m a g n e t i c s h i e l d o f n u c l e a r m a g n e t i c r e s o n a n c e g y r o s c o p e sJ.J o u r n a l o f C h i n e s e I n e r t i a l T e c h n o l o g y,2

40、0 1 8,2 6(3):3 8 1-3 9 1.6 王昢.用于核磁共振陀螺仪磁场系统研究D.上海:上海交通大学,2 0 1 8.WANG P e i.S t u d y o n m a g n e t i c f i e l d s y s t e m o f n u c l e a r m a g n e t i c r e s o n a n c e g y r o s c o p eD.S h a n g h a i:S h a n g h a i J i a o T o n g U n i v e r s i t y,2 0 1 8.7 L A R S E N M,ME Y E R

41、D.N u c l e a r m a g n e t i c r e s o n a n c e g y r o f o r i n e r t i a l n a v i g a t i o nJ.G y r o s c o p y a n d N a v i g a-t i o n,2 0 1 4,5(2):7 5-8 2.8 WA L K E R T G,L A R S E N M S.S p i n-e x c h a n g e-p u m p e d NMR g y r o sJ.A d v a n c e s i n A t o m i c,M o l e c-u l a r,

42、a n d O p t i c a l P h y s i c s,2 0 1 6,6 5:3 7 3-4 0 1.9 许薇,邹旭东,张志红,等.基于微机电系统(MEM S)的磁通门 传 感 器 研 究 进 展 J.磁 性 材 料 及 器 件,2 0 2 3,5 4(2):9 5-1 0 1.X U W e i,Z OU X u d o n g,Z HAN G Z h i h o n g,e t a l.R e-s e a r c h p r o g r e s s o f f l u x g a t e s e n s o r s b a s e d o n MEM SJ.J o u r n

43、 a l o f M a g n e t i c M a t e r i a l s a n d D e v i c e s,2 0 2 3,5 4(2):9 5-1 0 1.1 0E K L UN D E J.M i c r o g y r o s c o p e b a s e d o n s p i n-p o l a r-i z e d n u c l e iD/O L.2 0 0 8-0 1-1 82 0 2 3-0 8-1 5.h t-t p s:/w ww.r e s e a r c h g a t e.n e t/p u b l i c a t i o n/2 3 4 2 6

44、0 5 9 2_M i c r o g y r o s c o p e_b a s e d_o n_s p i n-p o l a r i z e d_n u c l e i 1 1C OHE N-T ANNOU D J I C,DU P ON T-R O C J,HA-R O CHE S,e t a l.D i v e r s e s r e s o n a n c e s d e c r o i s e m e n t d e n i v e a u x s u r d e s a t o m e s p o m p e s o p t i q u e m e n t e n c h a

45、m p n u l.I.T h e o r i eJ.R e v u e d e P h y s i q u e A p p l i-q u e e,1 9 7 0,5(1):9 5-1 0 1.1 2Z HAN G K,Z HAO N,WAN G Y.C l o s e d-l o o p n u c l e-a r m a g n e t i c r e s o n a n c e g y r o s c o p e b a s e d o n R b-X eJ.S c i e n t i f i c R e p o r t s,2 0 2 0,1 0:2 2 5 8.1 3T ANG F

46、,L I A i x i a n,Z HAN G K,e t a l.O p t i m i z a-t i o n s o f t h e p a r a m e t r i c-m o d u l a t i o n a t o m i c m a g n e t o m e-t e r i n t h e n u c l e a r m a g n e t i c r e s o n a n c e g y r o s c o p eJ.J o u r n a l o f P h y s i c s B:A t o m i c,M o l e c u l a r a n d O p t

47、i c a l P h y s i c s,2 0 1 9,5 2(2 0).1 4黄伟,范晓婷,刘运全,等.核磁共振陀螺内嵌参量调制磁强计性能分析J.中国惯性技术学报,2 0 2 3,3 1(1):7 2-7 9.HUAN G W e i,F AN X i a o t i n g,L I U Y u n q u a n,e t a l.T h e a n a l y s i s o f p e r f o r m a n c e o f p a r a m e t r i c m o d u l a t i o n m a g n e t o m e t e r i n n u c l e

48、a r m a g n e t i c r e s o n a n c e g y r o s c o p eJ.J o u r n a l o f C h i n e s e I n e r t i a l T e c h n o l o g y,2 0 2 3,3 1(1):7 2-7 9.1 5岳亚洲,雷兴,曹耀辉,等.基于碱金属磁力仪的铷原子横向弛豫时间测量方法J.中国惯性技术学报,2 0 2 1,2 9(4):4 9 6-5 0 1.Y U E Y a z h o u,L E I X i n g,C A O Y a o h u i,e t a l.M e a s u r i n g m e t h o d o f r u b i d i u m a t o m t r a n s v e r s e r e l a x a t i o n t i m e b a s e d o n a l k a l i m e t a l m a g n e t o m e t e rJ.J o u r n a l o f C h i n e s e I n e r-t i a l T e c h n o l o g y,2 0 2 1,2 9(4):4 9 6-5 0 1.201压 电 与 声 光2 0 2 4年

展开阅读全文
相似文档                                   自信AI助手自信AI助手
猜你喜欢                                   自信AI导航自信AI导航
搜索标签

当前位置:首页 > 学术论文 > 论文指导/设计

移动网页_全站_页脚广告1

关于我们      便捷服务       自信AI       AI导航        获赠5币

©2010-2024 宁波自信网络信息技术有限公司  版权所有

客服电话:4008-655-100  投诉/维权电话:4009-655-100

gongan.png浙公网安备33021202000488号   

icp.png浙ICP备2021020529号-1  |  浙B2-20240490  

关注我们 :gzh.png    weibo.png    LOFTER.png 

客服