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冷原子干涉仪中二维磁光阱线圈的优化设计
被引量:
2
1
作者
樊鹏格
吴易明
+1 位作者
贾森
王先华
《红外与激光工程》
EI
CSCD
北大核心
2016年第6期268-273,共6页
大通量冷原子源是实现高精度冷原子干涉仪的关键技术之一。为获得大通量冷原子源,通常采用二维磁光阱(2D-MOT)和三维磁光阱(3D-MOT)的级联结构,其中2D-MOT的磁场分布是影响其性能的重要因素。通过数学建模及有限元分析,对2D-MOT中不同构...
大通量冷原子源是实现高精度冷原子干涉仪的关键技术之一。为获得大通量冷原子源,通常采用二维磁光阱(2D-MOT)和三维磁光阱(3D-MOT)的级联结构,其中2D-MOT的磁场分布是影响其性能的重要因素。通过数学建模及有限元分析,对2D-MOT中不同构造(长方形、跑道形、马鞍形)的反亥姆霍兹线圈进行数值计算,分析了不同构造线圈的磁场分布及因在制造与装配过程中产生的偏心、线圈不对称、平行度及内径不对称误差造成的磁场零点漂移和磁场梯度变化。分析结果表明,在偏心误差C<1.14 mm,线圈不对称误差ΔI<0.016 A,平行度误差θ<1.02°时,马鞍形线圈产生的磁场梯度更有利于制备大通量冷原子源。该结果为冷原子干涉仪2D-MOT的磁场系统设计和加工提供了理论指导。
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关键词
大通量冷原子源
冷原子干涉仪
2D磁光阱
反亥姆霍兹线圈
有限元分析
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职称材料
题名
冷原子干涉仪中二维磁光阱线圈的优化设计
被引量:
2
1
作者
樊鹏格
吴易明
贾森
王先华
机构
中国科学院西安光学精密机械研究所
中国科学院大学
出处
《红外与激光工程》
EI
CSCD
北大核心
2016年第6期268-273,共6页
基金
国家自然科学基金(11404387)
西部之光项目(Y329451213)
文摘
大通量冷原子源是实现高精度冷原子干涉仪的关键技术之一。为获得大通量冷原子源,通常采用二维磁光阱(2D-MOT)和三维磁光阱(3D-MOT)的级联结构,其中2D-MOT的磁场分布是影响其性能的重要因素。通过数学建模及有限元分析,对2D-MOT中不同构造(长方形、跑道形、马鞍形)的反亥姆霍兹线圈进行数值计算,分析了不同构造线圈的磁场分布及因在制造与装配过程中产生的偏心、线圈不对称、平行度及内径不对称误差造成的磁场零点漂移和磁场梯度变化。分析结果表明,在偏心误差C<1.14 mm,线圈不对称误差ΔI<0.016 A,平行度误差θ<1.02°时,马鞍形线圈产生的磁场梯度更有利于制备大通量冷原子源。该结果为冷原子干涉仪2D-MOT的磁场系统设计和加工提供了理论指导。
关键词
大通量冷原子源
冷原子干涉仪
2D磁光阱
反亥姆霍兹线圈
有限元分析
Keywords
high flux of cold atoms
cold atom interferometer
2D magnetic optical trap
anti-Helmholtz coils
finite element analysis
分类号
O431.2 [机械工程—光学工程]
TL622 [核科学技术—核技术及应用]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
冷原子干涉仪中二维磁光阱线圈的优化设计
樊鹏格
吴易明
贾森
王先华
《红外与激光工程》
EI
CSCD
北大核心
2016
2
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