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先驱者5号
同时,缺点伴随着优点一起出现了——这种磁力计没办法测量不变,或者缓慢变化的磁场 。对于探雷器来说,不变就等于不存在地雷,对于探测线圈磁强计也是同理 。
那么怎么测量这种不变,或者缓慢变化的磁场呢?那就要请出下一位选手了 。
二、光泵磁强计
光泵磁强计,是一个大类,总的来说,是依靠原子的塞曼效应来测量磁场 。但是产生塞曼效应的介质多种多样,可以是钙蒸汽,也可以是钠蒸气,钾蒸汽,铷蒸汽,氦蒸汽,甚至酒精(氢原子) 。在执行空间探测任务的光泵磁强计中 , 比较常见的是钙蒸汽 , 因此有的时候 , 以钙蒸汽为介质的光泵磁强计,也被称为是钙蒸汽磁强计 。
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安装在Swarm卫星上的光泵磁强计 , 使用的介质是氦蒸汽
塞曼效应是原子在磁场下发生的一种能级劈裂的效应 。大家可能接触过原子物理 , 知道原子存在多个固定的能级,这些能级能够通过发射光谱或者吸收光谱来观测到,每一个能级对应一条分立的谱线 。由于原子本身具有磁矩,那么在有外界磁场的情况下,能级发生劈裂,从而一条谱线也分裂成三条乃至多条,每条分裂的谱线是偏振的 。分裂的谱线之间的距离(频率的差),和磁感应强度呈现线性相关 。
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能级分裂,一条谱线分裂成多条
更详细的关于塞曼效应的描述,在大学原子物理的课本中就有,位于“电子自旋”的相关章节 。如果感兴趣的话,可以去读一读 。
那么我们现在知道,磁场会导致能级分裂;我们也有成熟的手段,测量物质的光谱特征 。明显,可以通过光谱信息,换算磁场的强度 。
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由于原子的磁矩存在取向 , 因此对于外界磁场的方向的响应 , 也是有取向的 , 在理论上,可以实现同时测量磁场的强弱和方向 。然而,测量的时候用到的钙蒸汽,通常是一大团,里面有数不清的钙原子 , 取向各异;想将他们的取向统一 , 需要不少的额外设备和功耗 。因此 , 虽然理论上光泵磁强计可以是矢量磁强计,但在实际的工程实践中,通常将光泵磁强计设计成标量磁强计,即,只测量磁场的强度 。
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水手五号(Mariner-5) 。水手五号上安装的,以氦蒸汽作为介质的光泵磁强计 , 就可以测量三轴矢量磁场
光泵磁强计作为标量磁强计,其精确度很高,稳定性很好,常常用于校准其它的磁强计 。原因在于,其测量原理基于测量介质本身的 , 不随时间改变的物理属性,所以其测量结果非常稳定,生产完成之后基本不需要校准,因此可以校准其它的仪器 。此外 , 因为人类观测光谱的手段非常成熟和精密,因此光泵磁强计本身的观测结果就非常准确 。
照例,光泵磁强计也有缺点 , 它一般不能测量矢量的磁?。ㄌ厥馍杓频男秃乓部梢圆猓?nbsp;, 然而磁场的方向和强度同样重要;此外,设计稍显复杂,可靠性要打个折扣 。
三、磁通门磁强计
那么,有没有一种,设计简单可靠,还能测矢量的磁场的磁强计呢?有的,那就是磁通门磁强计 。可以说目前,在航天探测器上应用最广泛的,就是磁通门磁强计 。
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卡西尼号上那根长长的杆,顶端安装的就是磁通门磁强计
磁通门磁强计的原理 , 说来简单 。请想象一个门,这个门不大 , 一次只能让一个200斤的胖子挤过去,再重哪怕一点点都不行 。
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现在,有一个客人(外界的待测磁?。? ,挺瘦的 , 我不知道他的体重 。而我自己,是一个140斤的,柔软易形变的胖子 。我和这个客人,同时通过这道门 , 刚好能过去——也就是说,我俩的体重,总和刚好是200斤 。那么,简单计算一下 , 客人的体重,就是60斤 。
更进一步,如果我的体重 , 可大可小,而且我自己总是知道我有多重,那么 , 我就总是能通过跟不同的客人一起通过这道门,来算出客人有多重——如果我100斤 , 那客人就也100斤 。
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