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88Sr光晶格装载及钟跃迁探测的实验研究

致谢第3-6页
摘要第6-8页
Abstract第8-10页
目录第11-14页
图目录第14-17页
表目录第17-18页
第一章 绪论第18-30页
    1.1 背景概述第18-22页
        1.1.1 原子钟的研究背景和意义第18-20页
        1.1.2 原子光钟的发展与现状第20-22页
    1.2 锶原子光晶格钟第22-27页
        1.2.1 物理特性第22-23页
        1.2.2 能级结构第23-26页
        1.2.3 锶原子光晶格钟第26-27页
    1.3 本论文的研究内容及结构第27-30页
第二章 锶原子的Doppler冷却和囚禁第30-57页
    2.1 激光冷却和囚禁的基本原理第30-35页
        2.1.1 Doppler冷却第30-34页
        2.1.2 磁光阱第34-35页
    2.2 锶冷原子实验装置系统第35-37页
    2.3 锶原子的一级冷却优化第37-46页
        2.3.1 锶原子束的二维准直第39-41页
        2.3.2 重泵浦激光的频率锁定第41-46页
    2.4 锶原子的二级冷却第46-56页
        2.4.1 二级冷却光源第48-50页
        2.4.2 锶原子的二级冷却实验第50-53页
        2.4.3 二级冷却锶原子的温度第53-56页
    2.5 本章小结第56-57页
第三章 晶格光源的强度噪声抑制第57-70页
    3.1 模清洁器噪声谱特性理论分析第58-59页
    3.2 平衡零拍探测法第59-61页
    3.3 半导体激光器强度噪声抑制实验系统第61-65页
        3.3.1 模清洁器的腰斑第61-62页
        3.3.2 半导体激光器的腰斑第62-63页
        3.3.3 模式匹配透镜的理论计算第63-65页
    3.4 半导体激光器强度噪声的抑制结果第65-69页
    3.5 本章小结第69-70页
第四章 锶冷原子的一维光晶格装载第70-96页
    4.1 光晶格的理论第70-79页
        4.1.1 光晶格的囚禁势阱第70-74页
        4.1.2 Lamb-Dicke区域第74-75页
        4.1.3 锶原子的光晶格势阱第75-76页
        4.1.4 锶原子的“魔术”波长光晶格第76-79页
    4.2 锶原子的一维光晶格装载实验第79-88页
        4.2.1 光晶格光学系统第79-84页
        4.2.2 时序控制系统第84-86页
        4.2.3 锶冷原子的一维偶极俘获第86-87页
        4.2.4 锶冷原子的一维光晶格装载的实现第87-88页
    4.3 囚禁于一维光晶格中的锶冷原子的参数测量第88-92页
        4.3.1 锶冷原子的寿命测量第88-90页
        4.3.2 光晶格中锶冷原子的温度第90-92页
    4.4 锶原子在光晶格中的平均占有数第92-94页
    4.5 本章小结第94-96页
第五章 锶原子钟跃迁信号的实验探测第96-109页
    5.1 698nm钟激光系统第96-99页
    5.2 锶原子钟跃迁谱的探测第99-103页
        5.2.1 ~(88)Sr磁诱导激发跃迁第99-102页
        5.2.2 钟跃迁的探测机制第102-103页
    5.3 钟跃迁谱的实验探测第103-108页
    5.4 本章小结第108-109页
第六章 总结与展望第109-113页
    6.1 总结第109-111页
    6.2 展望第111-113页
参考文献第113-126页
作者简介及在学期间发表的学术论文与研究成果第126-129页

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