摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-9页 |
目录 | 第9-12页 |
第一章 引言 | 第12-22页 |
·光谱学 | 第13-17页 |
·气体原子光谱 | 第14页 |
·光谱线宽 | 第14-16页 |
·原子相干光谱 | 第16页 |
·二阶多普勒效应 | 第16-17页 |
·激光冷却与俘获 | 第17-19页 |
·光学晶格冷却俘获原子 | 第19-22页 |
第二章 半导体激光器及其频率锁定 | 第22-42页 |
·半导体激光器简介 | 第22-28页 |
·半导体发光原理 | 第23-26页 |
·半导体激光横模特性 | 第26页 |
·温度、电流调谐特性 | 第26-28页 |
·外腔反馈半导体激光器 | 第28-33页 |
·外腔反馈 | 第28-29页 |
·激光器的设计 | 第29-32页 |
·激光器的安装调试和连续调谐 | 第32-33页 |
·半导体激光器的频率锁定 | 第33-40页 |
·调制稳频 | 第34-36页 |
·无调制稳频 | 第36-40页 |
小结 | 第40-42页 |
第三章 光与气室原子相互作用 | 第42-76页 |
·二能级原子同光场作用 | 第42-53页 |
·理想二能级原子同光场作用 | 第43-45页 |
·光学Bloch方程 | 第45-49页 |
·二能级dressed原子 | 第49-53页 |
·量子相干 | 第53-56页 |
·铯原子相关原子物理基础 | 第56-59页 |
·铯原子基本物理性质及能级结构 | 第56-59页 |
·铯原子饱和吸收光谱 | 第59页 |
·Zeeman分裂 | 第59页 |
·简并二能级系统原子气室中的相干光谱 | 第59-68页 |
·研究简并二能级原子相干光谱的实验装置 | 第59-60页 |
·简并二能级原子A型Zeeman子能级间的电磁诱导透明 | 第60-64页 |
·简并二能级系统中的电磁感应吸收相干谱 | 第64-68页 |
·原子相干介质中的亚多普勒光谱 | 第68-74页 |
·三能级亚多普勒光谱 | 第69-71页 |
·耦合光的类亚多普勒谱 | 第71-74页 |
小结 | 第74-76页 |
第四章 铯原子气室磁光阱及冷原子参数的测量 | 第76-114页 |
·光对原子的力学效应 | 第76-81页 |
·多普勒冷却 | 第81-85页 |
·激光冷却原子的阻尼力 | 第82-83页 |
·冷原子的等效温度 | 第83-84页 |
·多普勒冷却极限温度 | 第84-85页 |
·磁光阱中原子的冷却与俘获 | 第85-93页 |
·磁光阱冷却原理 | 第86-89页 |
·铯原子磁光阱系统 | 第89-93页 |
·冷原子云尺寸的测量 | 第93-95页 |
·冷原子温度的测量 | 第95-106页 |
·测量方法简介 | 第95-99页 |
·飞行时间荧光法测量冷原子温度 | 第99-104页 |
·短程飞行时间吸收法测量冷原子温度 | 第104-106页 |
·冷原子数的测量 | 第106-112页 |
·原子对光场的散射率 | 第106-107页 |
·荧光收集法测量冷原子数 | 第107-108页 |
·吸收法测量冷原子数 | 第108-112页 |
·磁光阱捕获率的测量 | 第112-113页 |
小结 | 第113-114页 |
第五章 亚多普勒冷却和三维近共振光学晶格 | 第114-138页 |
·亚多普勒冷却机制 | 第115-121页 |
·Zeeman子能级的光频移 | 第116页 |
·σ~+-σ~-组态导致的运动诱导原子布居冷却机制 | 第116-119页 |
·lin⊥lin组态偏振梯度冷却 | 第119-121页 |
·亚多普勒光学粘团(Optical molasses)冷却 | 第121-124页 |
·近共振光学晶格的装载和俘获 | 第124-137页 |
·1D光学晶格模型 | 第124-128页 |
·位相不敏感的3D光学晶格结构 | 第128-130页 |
·近共振光学晶格的实验系统 | 第130-132页 |
·近共振光学晶格中的亚多普勒冷却研究 | 第132-137页 |
小结 | 第137-138页 |
全文总结 | 第138-140页 |
参考文献 | 第140-146页 |
参加的科研项目 | 第146-148页 |
发表学术论文 | 第148-150页 |
个人简介 | 第150-152页 |
致谢 | 第152-154页 |