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用于双组份原子干涉仪等效原理检验的锂原子的磁光囚禁

致谢第1-6页
摘要第6-7页
ABSTRACT第7-12页
第一章 绪论第12-30页
 第一节 Li原子的激光冷却与囚禁第12-18页
     ·Li原子磁光阱的实现第13-15页
     ·Li原子的亚多普勒冷却第15-17页
     ·超冷Li原子样品的制备第17-18页
 第二节 Li原子干涉仪的研究进展第18-23页
     ·原子干涉仪的产生和应用第18-19页
     ·Li原子束干涉仪的发展及应用第19-21页
     ·冷Li原子干涉仪的研究现状第21-23页
 第三节 论文结构第23-24页
 参考文献第24-30页
第二章 原子的激光冷却与原子干涉仪基本理论第30-54页
 第一节 二能级原子在光场中所受的散射力和偶极力第30-34页
 第二节 塞曼效应与塞曼减速第34-36页
     ·塞曼效应第34-35页
     ·~7Li原子的塞曼减速原理第35-36页
 第三节 多普勒冷却第36-38页
     ·多普勒冷却第36-37页
     ·多普勒冷却极限第37-38页
 第四节 光学粘胶第38-39页
 第五节 磁光阱原理第39-41页
 第六节 亚多普勒冷却第41-46页
     ·偏振梯度冷却第41-42页
     ·三维灰色光学粘胶冷却第42-45页
     ·Li原子的西西弗斯冷却第45-46页
     ·其他亚多普勒冷却机制第46页
 第七节 蒸发冷却第46-49页
     ·射频蒸发冷却第46-48页
     ·全光蒸发冷却第48-49页
 第八节 原子重力仪基本原理第49-51页
 参考文献第51-54页
第三章 Li原子样品制备实验装置第54-70页
 第一节 实验装置简介第54-55页
 第二节 物理系统第55-60页
     ·Li原子炉第55-56页
     ·塞曼减速器模拟设计第56-59页
     ·磁光阱第59-60页
 第三节 光学系统第60-68页
     ·Li原子热管炉(饱和吸收池)第60-62页
     ·能级结构与激光频率分配方案第62-63页
     ·激光系统及冷却光路第63-65页
     ·探测系统第65-68页
 第四节 电路和计算机控制系统第68-69页
 参考文献第69-70页
第四章 Li原子磁光阱实验结果与时分复用TA技术第70-94页
 第一节 Li原子塞曼减速器第70-75页
     ·Li原子速度分布第70-73页
     ·塞曼减速器磁场分布的计算与优化第73-74页
     ·塞曼减速器实验结果第74-75页
 第二节 Li原子磁光阱第75-82页
     ·Li原子磁光阱的实现第75-76页
     ·Li原子团数目测量第76-78页
     ·Li原子团温度测量第78-82页
 第三节 Li原子亚多普勒冷却方案第82-84页
     ·两种冷却方案的比较第82-83页
     ·灰色光学粘胶冷却光路第83-84页
 第四节 时分复用种子光注入锥形激光放大器第84-92页
     ·TDM注入TA实验方案第85-87页
     ·TDM种子光切换性能测试第87-89页
     ·TDM模式运行的TA性能测试第89-92页
 参考文献第92-94页
第五章 Li原子干涉仪实验方案与双组份原子干涉仪弱等效原理检验噪声分析第94-112页
 第一节 十米喷泉式高精度原子干涉仪第94-99页
 第二节 Li原子干涉仪实验方案第99-106页
     ·整体方案第99-100页
     ·冷原子磁光讲方案第100-103页
     ·原子干涉方案第103-106页
 第三节 双组份原子干涉仪检验弱等效原理第106-112页
     ·噪声分析第106-110页
     ·预期精度第110-112页
第六章 总结与展望第112-114页
附录A Li原子相关的常用物理量第114-115页
附录B ~7Li原子D_2线超精细能级塞曼分裂第115-116页
作者简介及在学期间发表的学术论文与研究成果第116页

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