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    原子干涉重力測(cè)量技術(shù)研究進(jìn)展及發(fā)展趨勢(shì)

    2019-08-01 02:24:44李嘉華姜伯楠
    導(dǎo)航與控制 2019年3期
    關(guān)鍵詞:重力儀小型化重力

    李嘉華,姜伯楠

    (1.中國(guó)航天科技集團(tuán)有限公司量子工程研究中心,北京100094;2.北京航天控制儀器研究所,北京100039)

    0 引言

    高精度重力測(cè)量在地表的重力場(chǎng)模型建立與完善、物理常數(shù)G的測(cè)定、自然災(zāi)害預(yù)警、礦物勘探、大地水準(zhǔn)面繪制、慣性導(dǎo)航與定位等諸多領(lǐng)域有著廣泛的應(yīng)用。作為測(cè)量重力值的儀器,重力儀的種類很多,原理也不盡相同,但目前基本可以分為絕對(duì)重力儀和相對(duì)重力儀兩種類型。石英彈簧和零長(zhǎng)彈簧的相對(duì)重力儀的測(cè)量靈敏度能夠達(dá)到10-9g/Hz1/2,但其會(huì)因彈性疲勞而引發(fā)零點(diǎn)漂移[1-2];超導(dǎo)重力儀的測(cè)量靈敏度可達(dá)10-9g/Hz1/2,但其體積大,可移動(dòng)性差[3]。相對(duì)重力儀存在固有漂移,需要頻繁地進(jìn)行校準(zhǔn),且校準(zhǔn)需要同時(shí)獲取定位信息和本地重力值;絕對(duì)重力儀測(cè)量的是絕對(duì)重力值,其原理是等時(shí)間間隔測(cè)量3次自由落體的位移,再根據(jù)牛頓運(yùn)動(dòng)定律推算加速度。目前,高精度絕對(duì)重力儀主要可分為激光干涉重力儀和冷原子干涉重力儀兩類。

    目前,最為精確的激光干涉重力儀是美國(guó)Micro-g&LaCoste公司的FG5-X,其測(cè)量精度可達(dá)2×10-9g[4],需要進(jìn)行周期性的比對(duì)和校準(zhǔn),穩(wěn)定性、集成性和可移動(dòng)性差。冷原子干涉重力儀是最近20年基于激光冷卻原子技術(shù)發(fā)展起來(lái)的一種新型重力儀,其在真空中下落或者上拋一團(tuán)冷原子以實(shí)現(xiàn)冷原子團(tuán)的干涉,通過精確測(cè)量冷原子團(tuán)的位移以實(shí)現(xiàn)高精度的絕對(duì)加速度測(cè)量[5-9]。早期的原子重力儀體積龐大,隨著新技術(shù)的涌現(xiàn),小型化、可移動(dòng)的原子重力儀開始出現(xiàn)。目前,冷原子干涉重力儀的性能已可達(dá)到FG5-X的水平,其集成性更好,系統(tǒng)組裝和調(diào)試更為簡(jiǎn)單,更適合移動(dòng)運(yùn)輸,應(yīng)用前景廣闊。

    1 工作原理

    原子干涉重力儀建立在原子的量子態(tài)理論和原子受激Raman躍遷理論基礎(chǔ)上,通過激光與原子相互作用,利用冷原子來(lái)反演重力的作用。由于原子所處疊加態(tài)的干涉相位與運(yùn)動(dòng)路徑中受到的重力加速度相關(guān),檢測(cè)原子的內(nèi)態(tài)便可以獲得重力加速度的信息,其干涉過程如圖1所示[10]。

    圖1 原子干涉重力儀的工作原理Fig.1 Working principle of atomic interference gravimeter

    具體的干涉過程主要可分為以下4個(gè)部分:

    2)態(tài)制備。關(guān)閉磁場(chǎng)后,在原子受重力作用向下自由下落的運(yùn)動(dòng)過程中,經(jīng)過態(tài)制備,原子團(tuán)中處在對(duì)磁場(chǎng)不敏感的磁量子數(shù)為零的基態(tài)能級(jí)原子被挑選出來(lái)。態(tài)制備常用的方法有微波選態(tài)法。

    3)原子干涉。使用π-π/2-π的Raman脈沖序列作用于冷原子,完成對(duì)原子團(tuán)的分束、態(tài)反轉(zhuǎn)、再合束的過程,期間干涉相位的調(diào)節(jié)通過對(duì)雙光子Raman躍遷的頻率啁啾而實(shí)現(xiàn)。在冷原子自由下落的運(yùn)動(dòng)過程中,to時(shí)刻先與第一束π/2脈沖Raman光作用,此過程類似于光學(xué)干涉儀中分束鏡的作用,使原子與其相互作用后進(jìn)行分束;T時(shí)間自有演化后,與第二束π脈沖Raman光作用,此過程類似于光學(xué)干涉儀反射鏡的作用,使兩條路徑上的原子團(tuán)進(jìn)行態(tài)的轉(zhuǎn)換;相等間隔T后與第三束π/2脈沖Raman光作用,完成干涉過程,原子處于兩個(gè)態(tài)的疊加態(tài)。

    4)末態(tài)探測(cè)。采用可以有效提高探測(cè)信號(hào)信噪比的歸一化探測(cè)技術(shù),測(cè)量包含重力信息基態(tài)上的原子數(shù)概率,得到干涉條紋S,其可被描述為加速度g的函數(shù)形式[10]

    式(1)中,g為重力加速度,N為冷原子團(tuán)的原子數(shù),η為干涉信號(hào)對(duì)比度,T為干涉時(shí)間,keff為使原子產(chǎn)生干涉的Raman脈沖的有效動(dòng)量。擬合干涉條紋便可以獲得重力值。

    2 國(guó)內(nèi)外研究進(jìn)展

    美國(guó)Stanford大學(xué)的朱棣文研究組是最早開展冷原子干涉重力儀研究的研究組。1998年,該研究組的Kasevich等在實(shí)驗(yàn)室靜態(tài)環(huán)境中實(shí)現(xiàn)了靈敏度為2.8×10-9g/Hz1/2的冷原子干涉重力儀[11-13];2014年,該研究組又完成了高度達(dá)10m的噴泉式冷原子干涉重力儀的搭建和測(cè)試工作[14],其靈敏度為6.7×10-12g/Hz1/2,已經(jīng)與相對(duì)重力儀的靈敏度水平持平。

    在不限制功耗的實(shí)驗(yàn)室靜態(tài)環(huán)境中,冷原子干涉重力儀的實(shí)驗(yàn)室精度已經(jīng)達(dá)到可以替代全球?qū)Ш叫l(wèi)星系統(tǒng)(Global Navigation Satellite System,GNSS)的水平。但在實(shí)際應(yīng)用的復(fù)雜環(huán)境中,面對(duì)惡劣的環(huán)境、溫度、磁場(chǎng)變化等影響以及機(jī)載、星載等需求,SWaP(即體積Size,重量Weight,功耗Power)和采樣帶寬是限制冷原子干涉重力儀應(yīng)用和實(shí)際精度的重要因素。

    2008年,美國(guó)Stanford大學(xué)的Kasevich研究組首次完成了冷原子干涉器件的低SWaP集成化工作,研制出了第一臺(tái)可用于轉(zhuǎn)動(dòng)、線加速度和重力梯度測(cè)量的集成化、可移動(dòng)冷原子干涉慣性系統(tǒng)。他們?cè)谡婵障到y(tǒng)、激光系統(tǒng)和電控系統(tǒng)上均進(jìn)行了大量的集成化工作,使得冷原子干涉器件可以裝進(jìn)一臺(tái)小型的箱式貨車,并進(jìn)行移動(dòng)。如圖2所示,Kasevich研究組使用集成化、可移動(dòng)的冷原子干涉器件進(jìn)行了轉(zhuǎn)動(dòng)、線加速度和重力梯度的測(cè)量。在抑制共模噪聲后,其線加速度測(cè)量靈敏度可達(dá)4.2×10-9g/Hz1/2,已十分接近C-SCAN的研究目標(biāo)[15]。

    圖2 Kasevich研究組使用集成化、可移動(dòng)冷原子干涉器件進(jìn)行實(shí)驗(yàn)測(cè)量Fig.2 Kasevich research group used integrated,portable cold atom interference devices for experiment measurements

    2015年,LP2N、LNE-SYRTE和ONERA等初步完成了ESA的iSense研究計(jì)劃,通過對(duì)真空系統(tǒng)、磁場(chǎng)線圈、激光系統(tǒng)、光學(xué)器件和電控系統(tǒng)的集成化,研制出了集成化、可移動(dòng)的冷原子干涉重力儀。iSense與Kasevich研究組工作的最大不同在于原子芯片的使用,其通過原子芯片對(duì)冷原子操控系統(tǒng)的集成實(shí)現(xiàn)了降低SWaP的目的。iSense的理論靈敏度可達(dá)3.9×10-9g/Hz1/2,優(yōu)于FG5-X,但體積僅為FG5-X的1/24.5,質(zhì)量?jī)H為其1/5.1,功耗僅為其1/2.1。

    (二)澆水和中耕培土。定植后要及時(shí)澆水緩苗,水下滲后覆土。澆水或雨后進(jìn)行中耕松土,在雨季前將筍壟培高15厘米左右。

    與上述研究計(jì)劃的思路不同,LP2N和LNESYRTE主持的MINIATOM研究計(jì)劃著重于通過物理系統(tǒng)的簡(jiǎn)化而非組件的集成化來(lái)實(shí)現(xiàn)SWaP的降低。如圖3所示,他們使用空心金字塔反射鏡將復(fù)雜的傳統(tǒng)冷原子物理系統(tǒng)簡(jiǎn)化為1個(gè)反射鏡、1個(gè)液晶波片和1路激光。這一改進(jìn)不僅大幅降低了重力儀的SWaP,而且實(shí)現(xiàn)了3×10-8g/Hz1/2的重力測(cè)量靈敏度和2×10-9g~3×10-9g的精度[16]。

    圖3 MINIATOM冷原子干涉重力儀Fig.3 MINIATOM cold atomic interference gravimeter

    在高采樣帶寬冷原子干涉器件的研究方面,New Mexico大學(xué)和美國(guó)Sandia國(guó)家實(shí)驗(yàn)室的Biedermann研究組致力于提高冷原子干涉器件的采樣帶寬,以增強(qiáng)其對(duì)真實(shí)動(dòng)態(tài)環(huán)境應(yīng)用的適應(yīng)性。他們使用再捕獲方法,適當(dāng)降低干涉時(shí)間,以50Hz~100Hz的采樣帶寬,實(shí)現(xiàn)了0.9×10-6g/Hz1/2的加速度測(cè)量靈敏度[17]。如圖4所示,與目前慣性導(dǎo)航系統(tǒng)中使用的導(dǎo)航級(jí)加速度計(jì)產(chǎn)品(如AnalogDevice的 ADIS16385和 Honeywell的QA2000、QA3000等)相比,高采樣帶寬類型的冷原子干涉器件在采樣帶寬方面已經(jīng)可達(dá)到同一量級(jí),且具有優(yōu)于一個(gè)數(shù)量級(jí)的靈敏度[18-19]。

    圖4 高采樣帶寬冷原子干涉重力儀Fig.4 Cold atomic interference gravimeter with high sampling bandwidth

    隨著這些研究工作的推動(dòng),原子干涉重力儀已經(jīng)開始實(shí)現(xiàn)商業(yè)化的應(yīng)用。圖5(a)為AOSense公司冷原子干涉重力儀的商業(yè)產(chǎn)品,該產(chǎn)品靈敏度優(yōu)于10-9g/Hz1/2[20]。 圖 5(b)為 muQuans公司推出的冷原子干涉重力儀產(chǎn)品AQG-A01[21],其探頭體積為φ38cm×70cm,激光和控制電路的尺寸為100cm×50cm×70cm,質(zhì)量為100kg,靈敏度約為5×10-8g/Hz1/2,長(zhǎng)期穩(wěn)定性為1×10-9g,是一款達(dá)到FG5-X性能水平的冷原子干涉重力儀產(chǎn)品。

    同時(shí),越來(lái)越多的實(shí)驗(yàn)小組嘗試在實(shí)驗(yàn)室外的移動(dòng)平臺(tái)上對(duì)原子重力儀進(jìn)行研究測(cè)試。據(jù)報(bào)道,在運(yùn)動(dòng)速度為1cm/s的移動(dòng)卡車中已測(cè)得重力梯度[22];在零重力平面上實(shí)現(xiàn)了加速度的測(cè)量[23-24];在移動(dòng)電梯中實(shí)現(xiàn)了低精度重力測(cè)量[25];在惡劣的海況下,在船上實(shí)現(xiàn)了靈敏度優(yōu)于10-5g/Hz1/2的重力測(cè)量[26]。這些研究證實(shí),原子干涉重力儀具有在移動(dòng)平臺(tái)上實(shí)現(xiàn)高靈敏度的絕對(duì)重力測(cè)量的潛力。

    圖5 冷原子干涉重力儀產(chǎn)品Fig.5 Products of cold atomic interference gravimeter

    目前在國(guó)內(nèi),華中科技大學(xué)、武漢物理與數(shù)學(xué)研究所、浙江大學(xué)、中國(guó)科技大學(xué)、清華大學(xué)、中國(guó)計(jì)量科學(xué)研究院和北京航天控制儀器研究所等均開展了冷原子干涉重力儀的研究。上述研究主要從基礎(chǔ)科學(xué)及國(guó)家對(duì)重力標(biāo)準(zhǔn)的需求出發(fā),集中于固定式冷原子干涉重力儀上。華中科技大學(xué)的羅俊、胡忠坤研究組搭建的固定式冷原子干涉重力儀的靈敏度為4.2×10-9g/Hz1/2[27],達(dá)到了國(guó)際先進(jìn)水平,但工程化、小型化可移動(dòng)產(chǎn)品仍處于起步階段。浙江大學(xué)是國(guó)內(nèi)開展可移動(dòng)冷原子干涉重力儀研究工作較早的單位[28-29],其研制的重力儀的靈敏度達(dá)到了1×10-7g/Hz1/2,但設(shè)備穩(wěn)定性、環(huán)境適應(yīng)性等各方面性能還需進(jìn)一步完善,有必要引入新技術(shù),進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)小型化、低功耗的需求。北京航天控制儀器研究所相繼攻克了條紋鎖相閉環(huán)、重力抑制、低相噪微波鏈路和快速跳頻、高信噪比多組分原子成像、敏感軸噪聲主動(dòng)抑制等關(guān)鍵技術(shù),實(shí)現(xiàn)了重力測(cè)量。2017年,華中科技大學(xué)、浙江工業(yè)大學(xué)、武漢物理與數(shù)學(xué)研究所等研制的原子干涉重力儀參加了由中國(guó)計(jì)量科學(xué)研究院在北京昌平組織的第10屆全球絕對(duì)重力儀國(guó)際比對(duì),取得了優(yōu)于10μGal的成績(jī),與FG5-X相當(dāng)。

    目前,隨著原子干涉重力儀工程化的迅猛發(fā)展,考慮到航空、航海應(yīng)對(duì)數(shù)據(jù)空間分辨率等需求,原子干涉重力儀與傳統(tǒng)加速計(jì)的互補(bǔ)工作模式有望成為解決其工程應(yīng)用問題的主要手段。

    3 關(guān)鍵技術(shù)

    實(shí)現(xiàn)原子干涉重力測(cè)量涉及到冷原子團(tuán)制備技術(shù)、Raman激光相位鎖定技術(shù)和重力方向的Doppler敏感原子干涉技術(shù)等,目前這些技術(shù)均相對(duì)比較成熟。為了進(jìn)一步研制SWaP和高采樣帶寬的原子干涉重力儀,還有很多技術(shù)需要攻克,如小型化超高真空技術(shù)、小型化高穩(wěn)定激光技術(shù)、低相噪相位鎖定技術(shù)、高性能的磁場(chǎng)屏蔽技術(shù)、低頻隔振技術(shù)、閉環(huán)與噪聲處理技術(shù)等[30]。這里主要介紹一下最關(guān)鍵的小型化超高真空技術(shù)、小型化高穩(wěn)定的激光技術(shù)和閉環(huán)與噪聲處理技術(shù)。

    (1)小型化超高真空技術(shù)

    高精度重力測(cè)量對(duì)系統(tǒng)真空度的要求很高,一般在無(wú)銣蒸汽釋放時(shí)要維持在10-9Pa的超高真空水平。目前,常采用非蒸散型吸氣劑(Non Evaporable Getter,NEG)技術(shù)與離子泵技術(shù)相結(jié)合而形成的復(fù)合泵技術(shù),以減小真空腔的體積。此外,通過物理系統(tǒng)的簡(jiǎn)化(如空心金字塔反射鏡法[16]),可大幅降低重力儀真空系統(tǒng)的復(fù)雜性。隨著MEMS/MEOMS技術(shù)的提高,可引入低功耗的原子芯片、光柵芯片,使冷原子器件集成至芯片量級(jí)。如圖6所示,Arnold研究組采用光柵原子芯片已可以將原子溫度冷卻到3μK,完全可滿足干涉重力測(cè)量的需要,且可實(shí)現(xiàn)連續(xù)模式操作。在未來(lái),結(jié)合原子導(dǎo)引技術(shù)有望實(shí)現(xiàn)集成化、魯棒性、高帶寬的慣性傳感器[31]。

    (2)小型化高穩(wěn)定的激光技術(shù)

    在小型化冷原子重力儀中,有必要使用滿足低SWaP需求的堿金屬原子波段激光器、光隔離器、光開關(guān)、激光頻率控制和堿金屬蒸汽壓控制技術(shù)。圖7為AOSense公司研制的模塊化產(chǎn)品[20]。目前,常用通訊波段的DFB激光器作為光源,摻鉺光纖放大器作為光功率放大器件,引入鈮酸鋰晶體進(jìn)行光倍頻技術(shù)方案,使激光系統(tǒng)更加緊湊、穩(wěn)定。歐空局使用雙種子光源(一個(gè)作為頻率基準(zhǔn),另一個(gè)作為實(shí)際使用光源)方案,通過Offset Locking和YIG快速跳頻技術(shù)實(shí)現(xiàn)了基于頻率基準(zhǔn)的吉赫茲(GHz)水平的快速跳頻。引入單種子光源激光系統(tǒng)方案,可滿足小型化、多軸加速傳感的需求。

    圖6 Arnold研究組的光柵芯片磁光阱Fig.6 Grating MOT of Arnold research group

    圖7 AOSense公司研制的模塊化產(chǎn)品Fig.7 Modular products developed by AOSense

    (3)閉環(huán)與噪聲處理技術(shù)

    穩(wěn)定的加速度測(cè)量需要對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行閉環(huán),一般通過EOM施加一個(gè)掃頻信號(hào)對(duì)加速度效應(yīng)進(jìn)行抵消,將原子干涉條紋控制在斜率最為敏感處,從而實(shí)現(xiàn)較高水平的靈敏度。但在較高的動(dòng)態(tài)環(huán)境下,掃頻的范圍需要增大以適應(yīng)較大的量程,鎖定速度也需有相當(dāng)?shù)奶嵘?。同時(shí),降低主要由Raman激光的AC斯塔克效應(yīng)、幅度、相位調(diào)制、機(jī)械振動(dòng)等引起的光學(xué)系統(tǒng)相位噪聲也是提高重力測(cè)量靈敏度的關(guān)鍵。采用條紋鎖定技術(shù)有助于快速時(shí)變信號(hào)的監(jiān)測(cè),提高采樣率[32]。通過引入Kalman濾波技術(shù),將原子干涉加速度計(jì)與傳統(tǒng)加速度計(jì)互補(bǔ)使用,估計(jì)長(zhǎng)時(shí)偏差漂移,可提高魯棒性等[33]。

    4 結(jié)論

    原子干涉重力儀是基于冷原子物質(zhì)波干涉的一種新型重力儀,具有穩(wěn)定性高和精度高等特點(diǎn)。隨著小型化可移動(dòng)的高精度原子重力儀的出現(xiàn),其在慣性導(dǎo)航、地震預(yù)報(bào)、全球重力場(chǎng)監(jiān)控等領(lǐng)域有著廣泛的潛在應(yīng)用空間。研制低體積、低功耗的便攜式原子干涉重力儀是主要的發(fā)展趨勢(shì)。除了不斷優(yōu)化現(xiàn)有的實(shí)驗(yàn)裝置、簡(jiǎn)化物理結(jié)構(gòu)、研制小型化/低相噪的高精度樣機(jī)外,有必要引入條紋鎖定技術(shù)、低功耗原子芯片等新技術(shù),以提高采樣率,解決重力測(cè)量工作 “死區(qū)”的閉環(huán)問題,采用原子干涉重力儀與傳統(tǒng)加速計(jì)的互補(bǔ)工作模式解決其工程應(yīng)用問題。

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