相位把物理量变成信号
原子干涉仪利用物质波路径之间的相位差感知加速度、旋转或重力变化。激光脉冲负责分束、反射与合束。
条纹相位能否稳定读取,取决于对比度、原子数、探测噪声和激光相位等多个条件。
灵敏度必须带时间尺度
单次测量噪声、每根号赫兹灵敏度和长时间平均后的稳定度不是同一个指标。积分时间越长,环境漂移可能开始主导。
引用灵敏度数字时应保留单位、平均时间、采样方式和实验状态,不能把最优短时值当成全天表现。
准确度需要系统误差预算
波前畸变、磁场、光移、科里奥利效应、振动补偿和标定都会让结果偏离真实量值。准确度需要逐项评估并合成不确定度。
看到更低噪声不等于这些偏差同时消失。不同仪器比较必须使用相同定义和置信范围。
稳定度曲线比单点更完整
随平均时间变化的稳定度曲线可以显示白噪声下降、漂移和环境周期。单个最小值无法说明测量在哪些时段可靠。
读取图表时应同时看坐标、平均方法、缺失数据和运行条件,避免把实验室最佳片段外推为持续性能。
记录结论的适用边界
保存测量结论时附上装置版本、测量周期、校准方法和主要误差项。后来设备升级时,新旧结果才有可比较基础。
若公开资料未提供完整误差预算,应明确标注限制,不替研究团队补写不存在的准确度结论。
比较仪器先统一指标定义
不同团队可能使用单次噪声、短期灵敏度、长期稳定度或合成不确定度描述性能。数字相近并不代表指标相同。
比较前应统一量纲、平均时间、测量对象和置信范围,并注明哪些系统误差已经修正、哪些仍作为限制保留。实验地点、隔振方式和运行占空比也会改变长期结果,不能从最佳单点推断持续表现;比较结论应保留测试日期。校准对象、参考标准和修正时间也应与性能数字一起保存。