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基于亚稳态~7Li~+离子束的饱和光谱研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第10-22页
    1.1. 少体原子体系精密光谱第10-11页
    1.3 束缚态QED理论检验及α常数测定第11-13页
    1.4 Li~+光谱研究现状第13-22页
        1.4.1 空心阴极灯发射光谱第13-14页
        1.4.2 束箔Fourier变换光谱第14-15页
        1.4.3 Doppler调谐光谱第15页
        1.4.4 激光微波光谱第15-16页
        1.4.5 饱和光谱第16-19页
        1.4.6 EOM频率调制光谱第19-22页
第2章 基于低能亚稳态Li~+束流的饱和光谱探测系统第22-58页
    2.1 饱和光谱学原理第22-25页
    2.2 亚稳态锂离子源系统第25-40页
        2.2.1 电子枪第28-31页
        2.2.2 锂原子炉第31-32页
        2.2.3 锂离子束流引出第32-33页
        2.2.4 荧光收集系统第33-35页
        2.2.5 锂离子束流性能第35-40页
    2.3 荧光光谱探测方案第40-52页
        2.3.1 激光频率稳定及功率稳定第41-42页
        2.3.2 激光绝对频率测量第42-44页
        2.3.3 激光频率大范围扫描的实现第44-45页
        2.3.4 饱和光谱测量时序第45-52页
    2.4 光谱时序测试结果分析第52-56页
    本章小结第56-58页
第3章 ~7Li~+精细结构和超精细结构劈裂测量第58-80页
    3.1 ~7Li~+超精细结构劈裂测量第58-67页
    3.2 ~7Li~+精细结构劈裂测量第67-69页
        3.2.1 精细结构劈裂~3p_1-~3p_0测量第67-68页
        3.2.2 精细结构劈裂~3P_1-~3P_2测量第68-69页
    3.3 系统误差评估第69-75页
        3.3.1 Doppler效应第69-72页
        3.3.2 线型拟合误差第72-73页
        3.3.3 激光功率引起的误差第73页
        3.3.4 激光频率测量误差第73-74页
        3.3.5 Zeeman效应第74-75页
    3.4 实验结果及比对第75-78页
        3.4.1 超精细结构劈裂值分析第76-77页
        3.4.2 精细结构劈裂值分析第77-78页
    本章小结第78-80页
第4章 亚稳态锂离子的减速第80-98页
    4.1 亚稳态锂离子的减速设计第80-90页
        4.1.1 整体设计思路第80-81页
        4.1.2 弯曲四极杆工作原理第81-85页
        4.1.3 电场和离子轨迹的模拟第85-90页
    4.2 锂离子束流减速装置第90-92页
        4.2.1 漂移管第90页
        4.2.2 静电透镜第90-91页
        4.2.3 弯曲四极杆第91-92页
    4.3 离子束减速实验结果及分析第92-97页
        4.3.1 动能<1eV亚稳态锂离子的获得第92-95页
        4.3.2 基于弯曲四极杆的离子束能量分析第95-97页
    本章小结第97-98页
第5章 总结和展望第98-102页
    5.1 总结第98页
    5.2 展望第98-102页
        5.2.1 离子束光谱实验第99页
        5.2.2 囚禁冷却亚稳态Li~+离子光谱实验第99-102页
参考文献第102-116页
致谢第116-118页
作者简历及攻读学位期间发表的学术论文与研究成果第118页

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