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40Ca+的4P3/2态分支比和魔幻波长特性研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
第一章 绪论第9-17页
    1.1 原子物理的发展历史概述第9-11页
        1.1.1 人类对原子结构的认识历程第9-10页
        1.1.2 量子力学的建立与发展概述第10-11页
    1.2 激光的产生与激光技术发展第11-14页
        1.2.1 激光的产生与激光光谱学产生第11-12页
        1.2.2 激光技术的发展第12-14页
    1.3 原子和离子囚禁第14页
    1.4 精密测量第14-16页
    1.5 论文结构第16-17页
第二章 钙离子精密测量的物理基础第17-40页
    2.1 离子囚禁第17-23页
        2.1.1 离子阱第17-19页
        2.1.2 囚禁原理第19-23页
    2.2 激光冷却第23-26页
        2.2.1 Doppler冷却原理第23-25页
        2.2.2 Doppler冷却极限第25页
        2.2.3 ~(40)Ca~+的Doppler冷却第25-26页
    2.3 光与离子相互作用第26-39页
        2.3.1 二能级体系与光相互作用第27-33页
        2.3.2 Hanle效应第33-39页
    本章小结第39-40页
第三章 ~(40)Ca~+的囚禁与冷却第40-75页
    3.1 实验系统第40-65页
        3.1.1 真空系统第40-42页
        3.1.2 离子阱系统第42-50页
        3.1.3 激光与信号探测系统第50-65页
    3.2 ~(40)Ca~+结晶的实现第65-74页
        3.2.1 钙离子的产生与捕获第66-69页
        3.2.2 离子微运动抑制—电场的控制第69-72页
        3.2.3 磁场的控制第72-74页
    本章小结第74-75页
第四章 ~(40)Ca~+的4P_(3/2)向下态跃迁分支比的测量第75-95页
    4.1 荧光计数法测分支比的理论依据第75-80页
        4.1.1 利用光学Bloch方程推导第76-78页
        4.1.2 数学推导第78-80页
    4.2 ~(40)Ca~+的4P_(3/2)态跃迁分支比的实验测量第80-86页
        4.2.1 实验装置第80-82页
        4.2.2 测量时序第82-84页
        4.2.3 数据采集第84-86页
    4.3 ~(40)Ca~+的4P_(3/2)态跃迁分支比测量结果的误差分析第86-94页
        4.3.1 有限的激光作用时间第87页
        4.3.2 有限的D态寿命第87-89页
        4.3.3 有限的AOM消光比第89页
        4.3.4 激光偏振与磁场方向夹角第89-90页
        4.3.5 激光光谱成分不纯第90-91页
        4.3.6 离子丢失第91-93页
        4.3.7 实验结果第93-94页
    本章小结第94-95页
第五章 ~(40)Ca+钟跃迁ac-Stark频移与外加激光场偏振关系第95-101页
    5.1 外加光场对离子极化率的影响第95-96页
    5.2 395nm光场下~(40)Ca~+钟跃迁频移随光偏振方向变化的实验测量第96-98页
    5.3 结果与分析第98-99页
    本章小结第99-101页
第六章 总结与展望第101-103页
    6.1 总结第101页
    6.2 展望第101-103页
作者简介及攻读博士学位期间发表的论文第103-105页
致谢第105-107页
参考文献第107-116页

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