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守时型铯原子喷泉钟关键技术的研究和实现

致谢第1-5页
摘要第5-7页
Abstract第7-10页
目录第10-13页
图目录第13-16页
表目录第16-17页
第一章 绪论第17-27页
   ·铯原子喷泉钟第17-20页
   ·铯原子喷泉钟的发展历史第20-23页
   ·国内外研究背景第23-24页
   ·论文的选题意义及章节安排第24-27页
第二章 铯原子喷泉的工作原理第27-60页
   ·激光操控原子的原理第27-39页
     ·光学布洛赫方程第27-29页
     ·激光对原子的作用力第29-30页
     ·多普勒冷却机制第30-31页
     ·偏振梯度冷却机制第31-34页
     ·磁光阱(magnetic optical trap)第34-36页
     ·移动光学粘团(moving molasses)第36-37页
     ·光抽运第37-39页
   ·铯原子喷泉的工作方式第39-43页
     ·冷却阶段第40页
     ·上抛阶段第40-41页
     ·选态阶段第41-42页
     ·激励阶段第42页
     ·检测阶段第42-43页
   ·铯原子喷泉钟性能衡量第43-56页
     ·频率稳定度第43-51页
     ·频率准确度第51-55页
     ·频率稳定度与准确度的关系第55-56页
   ·各国铯原子喷泉钟的性能指标及关键技术分析第56-57页
   ·本章小结第57-60页
第三章 守时型铯原子喷泉钟关键技术研究第60-93页
   ·参数自恢复的外腔半导体激光器第60-75页
     ·抗振外腔半导体激光器第60-65页
     ·外腔半导体激光器稳频第65-67页
     ·抗振外腔半导体激光器自动稳频第67-71页
     ·液晶相位延时器调谐的外腔半导体激光器第71-74页
     ·大功率液晶调谐的半导体激光器第74-75页
   ·2D MOT 慢速原子束第75-91页
     ·慢速原子束第76-77页
     ·2D MOT 产生慢速原子束的原理第77-79页
     ·数值模拟第79-83页
     ·2D MOT 装置第83-86页
     ·慢速原子束的特性第86-91页
   ·本章小结第91-93页
第四章 守时型铯原子喷泉钟装置第93-118页
   ·铯原子喷泉钟装置的整体结构第93-94页
   ·物理系统第94-105页
     ·真空系统第94-98页
     ·MOT 阱区第98-99页
     ·磁屏蔽装置和 C 场第99-100页
     ·温度控制第100-101页
     ·微波腔第101-104页
     ·物理系统小结第104-105页
   ·光学系统第105-112页
     ·激光频率和功率的控制第107-108页
     ·激光功率的放大第108-109页
     ·激光传输至物理系统的实现第109-110页
     ·光纤扩束镜第110-111页
     ·原子布居数探测第111-112页
     ·光学系统小结第112页
   ·微波频率综合器第112-114页
   ·控制系统第114-115页
   ·本章小结第115-118页
第五章 铯原子喷泉钟的实现第118-127页
   ·铯原子喷泉钟工作时序第118-120页
   ·MOT 囚禁冷原子第120-121页
   ·冷原子喷泉第121-122页
   ·|MF=0〉态原子的制备第122-123页
   ·RAMSEY 谐振信号第123-125页
   ·铯原子喷泉钟的闭环锁定第125-126页
   ·本章小结第126-127页
第六章 总结和展望第127-130页
参考文献第130-142页
附录Ⅰ 缩略词第142-144页
附录Ⅱ 铯原子特性第144-146页
附录Ⅲ 喷泉钟真空系统所用材料的出气率和表面积第146-147页
附录Ⅳ 不同真空胶出气率和热膨胀系数第147-148页
附录Ⅴ 真空操作规程第148-149页
附录Ⅵ AOM 驱动电路原理图第149-150页
附录Ⅶ 单模保偏光纤的耦合和偏振调节第150-152页
附录Ⅷ 一体化镜筒调节第152-154页
附录Ⅸ 作者简历及在学期间发表的学术论文与研究成果第154-157页
 一、作者简介第154页
 二、发表的论文第154-155页
 三、专利第155页
 四、软件著作权第155-156页
 五、所获奖励第156页
 六、参与的科研项目第156-157页

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