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Campos com frequências abaixo de megahertz são desafiadores para medições baseadas em átomos de Rydberg, devido ao efeito de pantelação do campo elétrico de baixa frequência causado pelos átomos de metais alcalinos adsorvidos na superfície interna do recipiente. Neste artigo, investigamos medições de campo elétrico nas bandas de frequência ultrabaixa (ULF), muito baixa frequência (VLF) e baixa frequência (LF) em uma célula de vapor de Cs com eletrodos paralelos integrados. Com a otimização do campo DC aplicado, alcançamos detecção de alta sensibilidade do campo elétrico em frequências de 1 kHz, 10 kHz e 100 kHz com base no sensor de átomo de Rydberg, com a mínima intensidade de campo elétrico de até 18,0 μV/cm, 6,9 μV/cm e 3,0 μV/cm, respectivamente. A sensibilidade correspondente é de 5,7 μV/cm/Hz 1/2, 2,2 μV/cm/Hz 1/2 e 0,95 μV/cm/Hz 1/2 para os campos ULF, VLF e LF, que é melhor do que uma antena dipolo de 1 cm. Além disso, a faixa dinâmica linear do sensor de átomo de Rydberg é superior a 50 dB. Este trabalho apresenta o potencial para habilitar mais aplicações que utilizam tecnologia de sensoriamento atômico nos campos ULF, VLF e LF.
Lei et al. (qui,) estudaram essa questão.