留言板

尊敬的读者、作者、审稿人, 关于本刊的投稿、审稿、编辑和出版的任何问题, 您可以本页添加留言。我们将尽快给您答复。谢谢您的支持!

姓名
邮箱
手机号码
标题
留言内容
验证码

基于虚拟仪器的光泵磁力仪测控系统设计

柯超凡 彭翔 徐盛晨 喻松

柯超凡, 彭翔, 徐盛晨, 喻松. 基于虚拟仪器的光泵磁力仪测控系统设计[J]. 红外与激光工程, 2013, 42(12): 3315-3319.
引用本文: 柯超凡, 彭翔, 徐盛晨, 喻松. 基于虚拟仪器的光泵磁力仪测控系统设计[J]. 红外与激光工程, 2013, 42(12): 3315-3319.
Ke Chaofan, Peng Xiang, Xu Shengchen, Yu Song. Design of detection module in laser pumping system based on virtual instrument[J]. Infrared and Laser Engineering, 2013, 42(12): 3315-3319.
Citation: Ke Chaofan, Peng Xiang, Xu Shengchen, Yu Song. Design of detection module in laser pumping system based on virtual instrument[J]. Infrared and Laser Engineering, 2013, 42(12): 3315-3319.

基于虚拟仪器的光泵磁力仪测控系统设计

基金项目: 

国家杰出青年基金(61101081)

详细信息
    作者简介:

    柯超凡(1989-),男,硕士生,主要从事数字信号处理方面的研究。Email:robin31415@163.com;喻松(1973-),男,副教授,博士,主要从事光通信方面的研究。Email:yusong@bupt.edu.cn

    柯超凡(1989-),男,硕士生,主要从事数字信号处理方面的研究。Email:robin31415@163.com;喻松(1973-),男,副教授,博士,主要从事光通信方面的研究。Email:yusong@bupt.edu.cn

  • 中图分类号: TP391.8

Design of detection module in laser pumping system based on virtual instrument

  • 摘要: 为了降低激光泵浦磁力仪的噪声,首次将虚拟仪器技术应用到了光泵磁力仪的测控系统中。采用Labview编程工具和基于PXIe总线的工控系统,完成了数据采集、信号处理和信号发生三个模块的一体化设计。在分析各个模块实现的基础上,重点研究了数字信号处理算法的设计。通过改进FIR结构低通滤波器解决了噪声水平和系统带宽的矛盾,采用梯形积分增量式PID控制算法,提高了系统的抗干扰能力和鲁棒性,使得控制系统的噪声水平达到了0.01 V的量级。结合激光稳频技术和稳功率技术,有效地消除了激光的频率漂移和功率抖动所引入的噪声,将磁力仪的噪声降低到了0.7 pT/Hz0.5@1 Hz。
  • [1] Dmitry B, Michael R. Optical magnetometry[J]. Nature Physics, 2007(3): 227-234.
    [2] Meng Xianfeng, Lu Chunhua, Ni Yaru, et al. Application and protection of laser technology[J]. Infrared and Laser Engineering, 2005, 34(2): 136-141. (in Chinese) 孟献丰, 陆春华, 倪亚茹, 等. 激光技术的应用和防护[J]. 红外和激光工程, 2005, 34(2): 136-141.
    [3] Gilles H, Hamel J, Cheron B. Laser pumped 4He magnetometer[J]. Review of Scientific Instruments, 2001, 72(5): 2253-2260.
    [4] Sonnaillon M O, Bonetto F J. A low-cost, high-performance, digital signal processor-based lock-in amplifier capable of measuring multiple frequency sweeps simultaneously[J]. Review of Scientific Instruments, 2005, 76(2): 24703-24707.
    [5] Barrera E, Ruiz M, Lopez S, et al. PXI-based architecture for real-time data acquisition and distributed dynamic data processing[J]. Nuclear Science IEEE Transactions, 2006, 53(3): 923-926.
    [6] Ren Libing, Wei Haoyun, Li Yan. Digital filter method of oversampling Fourier transforminfrared spectrumeter[J]. Infrared and Laser Engineering, 2012, 41(6): 1438-1441. (in Chinese) 任利兵, 尉昊赟, 李岩. 过采样型傅里叶红外光谱仪的数字滤波方法[J]. 红外与激光工程, 2012, 41(6): 1438-1441.
    [7] Evgeny B Alexandrov, Victor A Bonch-Bruevich. Optically pumped atomic magnetometers after three decades[J]. Optical Engineering, 1992, 31(4): 711-717.
    [8] Zhang Zhenyu, Cheng Defu, Lian Mingchang, et al. Analysis and detection of He optically pumped magnetometer signal[J]. Chinese Journal of Scientific Instrument, 2011, 32(12): 2656-2661. (in Chniese) 张振宇, 程德福, 连明昌, 等. 氦光泵磁力仪信号的分析及检测[J]. 仪器仪表学报, 2011, 32(12): 2656-2661.
    [9] Ma Dongxi, Zhang Wenbo, Fan Dapeng. Satisfactory control for E-O tracking system based on multi-rate input algorithm[J]. Infrared and Laser Engineering, 2011, 40(12): 2484-2491. (in Chinese) 马东玺, 张文博, 范大鹏. 光电跟踪伺服系统的输入多采样率满意控制[J]. 红外与激光工程, 2011, 40(12): 2484-2491.
  • [1] 汪鸿祎, 陶文刚, 陆逸凡, 张永刚, 黄松垒, 方家熊.  基于可编程开窗IP核的低功耗读出电路研究 . 红外与激光工程, 2023, 52(12): 20230241-1-20230241-9. doi: 10.3788/IRLA20230241
    [2] 蔡兆雨, 王子皓, 杨昌喜, 鲍成英.  相干泵浦微腔光孤子基础与双光梳应用(特邀) . 红外与激光工程, 2022, 51(5): 20220271-1-20220271-12. doi: 10.3788/IRLA20220271
    [3] 朱新军, 侯林鹏, 宋丽梅, 袁梦凯, 王红一, 武志超.  基于虚拟双目的条纹结构光三维重建 . 红外与激光工程, 2022, 51(11): 20210955-1-20210955-9. doi: 10.3788/IRLA20210955
    [4] 李鸿龙, 杨杰, 张忠星, 罗迁, 于双铭, 刘力源, 吴南健.  用于实时目标检测的高速可编程视觉芯片 . 红外与激光工程, 2020, 49(5): 20190553-20190553-10. doi: 10.3788/IRLA20190553
    [5] 黄婷, 缪存孝, 万双爱, 田晓倩, 李瑞, 叶建川.  基于LabVIEW的Xe核自旋横向弛豫时间自动测试系统 . 红外与激光工程, 2019, 48(10): 1013005-1013005(7). doi: 10.3788/IRLA201948.1013005
    [6] 尚金铭, 张宇, 杨成奥, 谢圣文, 黄书山, 袁野, 张一, 邵福会, 徐应强, 牛智川.  GaSb基光泵浦半导体碟片激光器的研究进展(特邀) . 红外与激光工程, 2018, 47(10): 1003004-1003004(9). doi: 10.3788/IRLA201847.1003004
    [7] 王明才, 汪之国, 杨开勇, 陈运达.  泵浦光椭圆度对铷原子极化率的影响 . 红外与激光工程, 2018, 47(9): 917001-0917001(6). doi: 10.3788/IRLA201847.0917001
    [8] 余光其, 王鹏, 宋伟, 刘奎永.  光纤激光泵浦的多波长中红外光参量振荡器 . 红外与激光工程, 2018, 47(4): 404003-0404003(7). doi: 10.3788/IRLA201847.0404003
    [9] 吕淑媛, 杜绍勇.  基于LabVIEW的空芯光子晶体光纤CO2气体检测系统 . 红外与激光工程, 2018, 47(11): 1117002-1117002(6). doi: 10.3788/IRLA201847.1117002
    [10] 石铭, 王羚, 程泓勋, 张樊.  基于激光偏振调制的全光Cs原子磁力仪研究 . 红外与激光工程, 2018, 47(9): 920001-0920001(4). doi: 10.3788/IRLA201847.0920001
    [11] 高太长, 李书磊, 刘磊, 黄威.  THz波大气探测仪器发展现状研究 . 红外与激光工程, 2016, 45(4): 425002-0425002(12). doi: 10.3788/IRLA201645.0425002
    [12] 陈晨, 秦佳男, 张雪, 林君, 王言章.  用于SERF原子磁力仪的DFB激光器温度控制系统 . 红外与激光工程, 2016, 45(12): 1205004-1205004(7). doi: 10.3788/IRLA201645.1205004
    [13] 李营营, 江志坤, 王安琪.  用于稳定激光功率的数字控制系统 . 红外与激光工程, 2016, 45(4): 406004-0406004(5). doi: 10.3788/IRLA201645.0406004
    [14] 李婷, 郭晓阳, 孟庆龙, 张彬.  光泵THz激光器输出特性的影响因素分析 . 红外与激光工程, 2015, 44(7): 1980-1985.
    [15] 徐拓奇.  空间仪器锂离子蓄电池管理控制器研究 . 红外与激光工程, 2014, 43(S1): 157-163.
    [16] 曲彦臣, 陈惠颖, 耿利杰, 赵卫疆.  光泵浦远红外气体激光器的研究发展 . 红外与激光工程, 2014, 43(4): 1099-1105.
    [17] 付小宁, 王洁.  基于三点虚拟圆的被动测距 . 红外与激光工程, 2014, 43(9): 3042-3045.
    [18] 吴峰, 沈为民, 朱锡芳, 陈宇恒, 许清泉.  通过扩展编程模拟星敏感器光学系统成像方法的研究 . 红外与激光工程, 2014, 43(5): 1561-1567.
    [19] 明安杰, 谭振新, 吴健, 赵敏, 欧文, 陈大鹏.  基于虚拟仪器的多通道MEMS 加速度计自动化测试系统 . 红外与激光工程, 2014, 43(6): 1955-1959.
    [20] 张来线, 孙华燕, 樊桂花, 赵延仲, 郑勇辉.  基于LabVIEW的高性能激光主动探测控制与处理系统设计 . 红外与激光工程, 2013, 42(12): 3239-3244.
  • 加载中
计量
  • 文章访问数:  248
  • HTML全文浏览量:  43
  • PDF下载量:  124
  • 被引次数: 0
出版历程
  • 收稿日期:  2013-04-10
  • 修回日期:  2013-05-13
  • 刊出日期:  2013-12-25

基于虚拟仪器的光泵磁力仪测控系统设计

    作者简介:

    柯超凡(1989-),男,硕士生,主要从事数字信号处理方面的研究。Email:robin31415@163.com;喻松(1973-),男,副教授,博士,主要从事光通信方面的研究。Email:yusong@bupt.edu.cn

    柯超凡(1989-),男,硕士生,主要从事数字信号处理方面的研究。Email:robin31415@163.com;喻松(1973-),男,副教授,博士,主要从事光通信方面的研究。Email:yusong@bupt.edu.cn

基金项目:

国家杰出青年基金(61101081)

  • 中图分类号: TP391.8

摘要: 为了降低激光泵浦磁力仪的噪声,首次将虚拟仪器技术应用到了光泵磁力仪的测控系统中。采用Labview编程工具和基于PXIe总线的工控系统,完成了数据采集、信号处理和信号发生三个模块的一体化设计。在分析各个模块实现的基础上,重点研究了数字信号处理算法的设计。通过改进FIR结构低通滤波器解决了噪声水平和系统带宽的矛盾,采用梯形积分增量式PID控制算法,提高了系统的抗干扰能力和鲁棒性,使得控制系统的噪声水平达到了0.01 V的量级。结合激光稳频技术和稳功率技术,有效地消除了激光的频率漂移和功率抖动所引入的噪声,将磁力仪的噪声降低到了0.7 pT/Hz0.5@1 Hz。

English Abstract

参考文献 (9)

目录

    /

    返回文章
    返回