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 |