致谢 | 第1-7页 |
摘要 | 第7-8页 |
Abstract | 第8-9页 |
目录 | 第9-12页 |
第一章 绪论 | 第12-22页 |
·时间频率标准简介 | 第12-15页 |
·时间频率标准的发展历程 | 第12-14页 |
·时间频率标准的基本概念 | 第14-15页 |
·光频标的原理与技术 | 第15-18页 |
·光频标的原理 | 第15-16页 |
·光频标的关键技术 | 第16-18页 |
·小型化单个钙离子光频标的研究 | 第18-21页 |
·小型化光频标的研究背景 | 第18-19页 |
·小型化单个钙离子光频标的研究内容 | 第19-21页 |
本章小结 | 第21-22页 |
第二章 囚禁离子与激光冷却的理论基础 | 第22-36页 |
·囚禁离子原理 | 第22-26页 |
·微型环帽阱的模拟与优化 | 第26-32页 |
·研究背景 | 第26-27页 |
·分析方法 | 第27-29页 |
·模拟结果 | 第29-30页 |
·典型的阱缺陷分析 | 第30-32页 |
·钙离子的相关能级与激光冷却 | 第32-35页 |
·钙离子相关能级 | 第32-33页 |
·钙离子的激光Doppler冷却 | 第33-35页 |
本章小结 | 第35-36页 |
第三章 小型化稳频激光器系统的研制 | 第36-70页 |
·外腔半导体激光器的原理与技术 | 第36-40页 |
·外腔半导体激光器的基本原理 | 第36-38页 |
·外腔半导体激光器的基本结构 | 第38-39页 |
·激光器的线宽和影响频率稳定度的因素 | 第39-40页 |
·423nm倍频激光器单元 | 第40-47页 |
·钙离子的光电离激光器方案 | 第41-42页 |
·846nm外腔半导体激光器 | 第42-44页 |
·423nm倍频激光器 | 第44-47页 |
·397nm,866nm和854nm稳频激光器单元 | 第47-55页 |
·F-P腔基本原理 | 第47-49页 |
·三合一传输腔稳频单元 | 第49-51页 |
·三合一ULE腔稳频单元 | 第51-55页 |
·729nm窄线宽激光器单元 | 第55-67页 |
·ULE超稳腔 | 第55-61页 |
·PDH稳频实验 | 第61-65页 |
·激光线宽的测量 | 第65-67页 |
·小型化稳频激光器系统的集成方案 | 第67页 |
本章小结 | 第67-70页 |
第四章 小型化囚禁离子物理系统的研制 | 第70-84页 |
·囚禁离子单元 | 第70-74页 |
·小型真空系统装置 | 第70-72页 |
·离子阱装置 | 第72-73页 |
·离子阱射频源 | 第73-74页 |
·荧光探测与计算机控制单元 | 第74-78页 |
·集成光路 | 第74页 |
·荧光探测装置 | 第74-76页 |
·基于Labview的计算机控制中心 | 第76-78页 |
·电场及磁场控制单元 | 第78-82页 |
·电场控制单元 | 第78-79页 |
·磁场控制单元 | 第79-82页 |
·小型化囚禁离子物理系统的集成方案 | 第82页 |
本章小结 | 第82-84页 |
第五章 小型化单个钙离子光频标的闭环锁定及系统集成 | 第84-108页 |
·离子囚禁与激光Doppler冷却实验 | 第84-91页 |
·离子的光电离产生 | 第84-86页 |
·囚禁离子与激光Doppler冷却实验 | 第86-89页 |
·环帽阱的参数测量 | 第89-91页 |
·环境电场与磁场的初步控制实验 | 第91-96页 |
·环境电场的初步控制 | 第91-93页 |
·环境磁场的初步控制 | 第93-96页 |
·离子钟跃迁Zeeman谱的测量实验 | 第96-102页 |
·离子钟跃迁探询方案 | 第96-98页 |
·离子运动边带谱的测量 | 第98-99页 |
·离子钟跃迁Zeeman谱的测量 | 第99-102页 |
·光频标的初步闭环锁定实验 | 第102-105页 |
·光频标的闭环锁定方案 | 第102-103页 |
·光频标的初步闭环锁定 | 第103-105页 |
·小型化单个钙离子光频标的系统集成方案 | 第105-106页 |
本章小结 | 第106-108页 |
第六章 总结与展望 | 第108-110页 |
参考文献 | 第110-120页 |
作者简介 | 第120-121页 |
发表文章与专利 | 第121页 |