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冷原子陀螺仪中高通量原子束的设计与实现

摘要第1-5页
Abstract第5-10页
1 绪论第10-22页
   ·激光冷却与陷俘技术第10-11页
   ·冷原子束的实验方案第11-18页
     ·啁啾冷却第12-13页
     ·塞曼冷却第13-14页
     ·宽频冷却第14-15页
     ·磁光阱第15-18页
   ·冷原子束的应用第18-21页
     ·原子钟第18-19页
     ·玻色-爱因斯坦凝聚第19-20页
     ·冷原子干涉仪第20-21页
   ·论文主要内容第21-22页
2 激光冷却与陷俘原子第22-32页
   ·光与原子的相互作用第22-24页
     ·光对原子的两种作用力第22-23页
     ·~(87)Rb原子的能级结构第23-24页
   ·多普勒冷却第24-26页
   ·多普勒冷却极限第26页
   ·三维光学粘团第26-27页
   ·光泵浦第27-28页
   ·塞曼效应第28-29页
   ·磁光阱第29-31页
   ·本章小结第31-32页
3 冷原子束系统实验方案设计第32-50页
   ·冷原子陀螺仪系统第32-35页
     ·冷原子陀螺仪系统的整体设计思想第32-33页
     ·真空系统第33-35页
   ·冷原子系统第35页
   ·磁场系统第35-39页
   ·激光系统第39-46页
     ·激光器稳频第39-40页
     ·光路设计第40-46页
   ·光纤扩束系统第46-47页
   ·检测系统第47-49页
   ·本章小结第49-50页
4 实验结果及分析第50-62页
   ·Rb的激光光谱第50-52页
   ·冷原子束的图像信号第52-53页
   ·激光参数优化第53-56页
     ·失谐量对原子束通量的影响第54-55页
     ·光强对原子束通量的影响第55-56页
   ·速度通量谱分布第56-57页
   ·稳定性优化第57-59页
   ·原子干涉实验第59-61页
   ·本章小结第61-62页
5 结论第62-65页
   ·论文工作总结第62-63页
   ·主要贡献和创新点第63-64页
   ·存在的问题和工作展望第64-65页
附录第65-68页
 附录 1 基本物理常量第65页
 附录 2 ~(87)Rb物理参数第65-66页
 附录 3 ~(87)Rb D2线原子跃迁参量第66页
 附录 4 Rb原子D2线无多普勒本底的饱和吸收谱第66-67页
 附录 5 Rb原子D2 B线超精细能级跃迁谱第67页
 附录 6 Rb原子D2 A线超精细能级跃迁谱第67-68页
参考文献第68-72页
攻读硕士期间发表的论文及所取得的研究成果第72-73页
致谢第73-74页

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