摘要 | 第6-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第11-16页 |
1.1 研究背景及意义 | 第11-12页 |
1.2 原子自旋陀螺仪的发展 | 第12-15页 |
1.3 本论文的主要工作 | 第15-16页 |
第二章 核磁共振陀螺仪工作原理 | 第16-32页 |
2.1 核磁共振陀螺仪基本原理 | 第16-18页 |
2.2 光泵浦 | 第18-21页 |
2.2.1 ~(133)Cs原子能级结构 | 第18-19页 |
2.2.2 ~(133)Cs原子基态能级的塞曼分裂 | 第19-20页 |
2.2.3 光泵浦和自旋交换光泵浦 | 第20-21页 |
2.3 基于~(133)Cs-~(129)Xe/~(131)Xe的核磁共振陀螺仪 | 第21-23页 |
2.4 核磁共振陀螺仪的动力学过程 | 第23-25页 |
2.5 核磁共振陀螺仪的磁场控制 | 第25-30页 |
2.6 本章小结 | 第30-32页 |
第三章 核磁共振陀螺仪的参数优化分析 | 第32-45页 |
3.1 核磁共振陀螺仪最佳淬火气体压强的研究 | 第32-41页 |
3.2 惰性气体宏观极化磁场 | 第41页 |
3.3 法拉第旋光检测 | 第41-44页 |
3.4 本章小结 | 第44-45页 |
第四章 DBR激光器的研制 | 第45-65页 |
4.1 DBR激光器原理 | 第45-46页 |
4.2 DBR激光器设计 | 第46-49页 |
4.3 DBR激光器的频率调制稳频实验与分析 | 第49-59页 |
4.4 DBR激光器的调制转移光谱稳频实验与分析 | 第59-64页 |
4.5 本章小结 | 第64-65页 |
第五章 总结与展望 | 第65-67页 |
5.1 总结 | 第65-66页 |
5.2 展望 | 第66-67页 |
参考文献 | 第67-72页 |
附录 | 第72-73页 |
致谢 | 第73页 |