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NTSC-F1铯原子喷泉钟性能改进及二阶塞曼频移研究

摘要第4-7页
Abstract第7-10页
第1章 绪论第19-29页
    1.1 铯原子喷泉钟第19-21页
    1.2 铯原子喷泉钟的研究意义第21-23页
    1.3 铯原子喷泉钟的性能衡量第23页
    1.4 铯原子喷泉钟的国内外研究现状第23-25页
    1.5 论文选题意义及章节安排第25-29页
第2章 铯原子喷泉钟的结构及基础理论第29-55页
    2.1 铯原子喷泉钟的结构第29-30页
    2.2 铯原子喷泉钟的性能评价指标第30-35页
        2.2.1 频率稳定度第30-33页
        2.2.2 频率准确度第33-35页
    2.3 激光冷却原子技术第35-46页
        2.3.1 静止二能级原子在光场中受力第35-36页
        2.3.2 运动原子在平面波光场中受力第36-37页
        2.3.3 运动原子在驻波场中受力第37-38页
        2.3.4 光学黏团和偏振梯度冷却第38-43页
        2.3.5 磁光阱第43-46页
    2.4 分离振荡场理论第46-50页
        2.4.1 单振荡场跃迁几率第46-48页
        2.4.2 分离振荡场跃迁几率第48-50页
    2.5 二阶塞曼频移的理论研究第50-54页
    2.6 本章小结第54-55页
第3章 NTSC-F1铯原子喷泉钟的性能改进第55-111页
    3.1 二维磁光阱真空系统改进第55-64页
        3.1.1 2D-MOT真空、磁场及光路设计第56-58页
        3.1.2 2D-MOT真空系统改进第58-64页
    3.2 NTSC-F1光学系统改进第64-70页
        3.2.1 光学系统存在的问题第66-67页
        3.2.2 光学系统的改进第67-70页
    3.3 3D-MOT冷原子团的获得及原子黏团温度的改善第70-80页
        3.3.1 3D-MOT物理系统第70-71页
        3.3.2 3D-MOT冷原子团的实验观测及原子数测量第71-73页
        3.3.3 原子黏团的偏振梯度冷却第73-76页
        3.3.4 原子黏团温度的改善第76-80页
    3.4 原子团的上抛、选态与激励第80-89页
        3.4.1 飞行时间信号的获得与分析第80-82页
        3.4.2 选态第82-85页
        3.4.3 微波激励第85-89页
    3.5 双能级探测系统改进第89-97页
    3.6 铯原子喷泉钟控制系统优化与闭环运行第97-105页
        3.6.1 时序控制系统硬件设计第97-101页
        3.6.2 时序控制系统软件设计第101-102页
        3.6.3 数据采集系统第102-103页
        3.6.4 伺服控制系统第103-105页
    3.7 铯原子喷泉钟NTSC-F1性能优化结果第105-108页
        3.7.1 信噪比的改善第105-106页
        3.7.2 频率稳定度的改善第106-108页
    3.8 本章小结第108-111页
第4章 铯原子喷泉钟二阶塞曼频移的研究第111-135页
    4.1 低频跃迁法优化C场分布第111-114页
    4.2 Ramsey跃迁法测量二阶塞曼频移第114-119页
    4.3 二阶塞曼频移不确定度的优化第119-125页
    4.4 激励腔与自由飞行区磁场平均值不相等引起钟跃迁频移的研究第125-128页
        4.4.1 激励腔与自由飞行区磁场平均值不相等引起钟跃迁频移的理论研究第126-127页
        4.4.2 激励腔与自由飞行区磁场平均值不相等引起钟跃迁频移的实验测量第127-128页
    4.5 高性能磁屏蔽研究第128-133页
        4.5.1 磁屏蔽设计第129-130页
        4.5.2 磁屏蔽性能测试第130-133页
    4.6 本章小结第133-135页
第5章 总结与展望第135-139页
参考文献第139-148页
附录1 常用物理常数第148-149页
附录2 铯原子特性第149-152页
附录3 NTSC-F1物理结构及常规运行参数第152-153页
致谢第153-155页
作者简介及在学期间发表的学术论文与研究成果第155-157页

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