2019年,一支团队用光泵磁力计,隔着大脑皮层测到了心跳磁场。这信号约10皮特斯拉,比地球磁场弱500万倍。
想测这种信号,磁力计得灵敏到飞特斯拉级。可它有个老毛病——死区。
死区
拿原子磁力计绕地球磁场方向转一圈,转到某些角度,信号骤降几个数量级,甚至消失。这片角度区间,就是检测死区。
死区不是电子故障。激光方向、磁场方向、原子极化方向一旦凑成某种几何关系,泵浦和探测效率就归零。传统标量磁力计都躲不开。
光路折叠
FID(自由感应衰减)磁力计的思路像拨音叉:先用共振光把铷原子极化;关光后,极化矢量绕外磁场自由旋进,旋进频率就是磁场强度。麻烦在于,极化原子和探测旋进都要用光。单束光同时干这两件事,姿态就会受限:光束与磁场接近平行,横向极化趋零;探测方向与旋进平面垂直,信号也趋零。于是有了死角。
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串扰
数据
数据很硬。传统单光束FID一进盲区,信号衰减常超一个数量级;这台设备在三维任意姿态下,信号幅度变化不到3倍。全方向灵敏度好于80飞特斯拉每平方根赫兹。
80飞特斯拉是什么概念?相当于在一万公里深的“地球磁场海洋”表面,察觉一厘米水层变化。累积一秒信噪比,就能分辨地磁场十亿分之一波动。
理论预测与实测航向误差低于0.7纳特。地磁场约5万纳特,等于测量一座一千米高的山,偏差只有1.4厘米。
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走向
光泵磁力计方案1957年就提出,死区却卡了几十年。这次用反射镜改变光学几何,是从根上开刀。
最大受益方是运动平台。无人机航磁、低轨卫星磁测,姿态随时在变。没了死区,任意飞行姿态都能连续记录,还保留标量测量的绝对稳定。
国内产业链也在接棒:无屏蔽多通道光泵磁力计、磁屏蔽室原子磁力计已有团队在做;DBR激光器、光纤耦合、3D打印传感器件,全是可国产的常规设备,工程移植性很强。
最后有一点反直觉:消掉死区的不是更复杂的电子学,而是一面镜子。有些问题卡了很多年,解法就在几何里。
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