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铷原子激光光泵磁力仪的研究

致谢第5-6页
摘要第6-7页
Abstract第7页
1 绪论第10-20页
    1.1 现代磁场测量的应用第10-12页
        1.1.1 医学诊断第10-11页
        1.1.2 地球物理勘探第11-12页
    1.2 几种典型磁力仪的简介第12-16页
        1.2.1 磁通门第12-14页
        1.2.2 超导量子干涉磁力仪(SQUID)第14页
        1.2.3 质子磁力仪和Overhauser磁力仪第14-16页
    1.3 光泵磁力仪概述和研究进展第16-18页
    1.4 课题研究意义第18-20页
2 铷原子光泵磁力仪的物理学原理第20-30页
    2.1 ~(87)Rb原子的精细结构第20-21页
    2.2 超精细结构第21-22页
    2.3 塞曼效应第22-25页
    2.4 磁共振第25-28页
    2.5 光泵浦第28-29页
    2.6 总体工作原理第29-30页
3 铷原子激光光泵磁力仪的工程实现第30-43页
    3.1 光学探头的集成第30-32页
    3.2 控制电路第32-41页
        3.2.1 激光波长闭环锁定第32-34页
        3.2.2 磁场闭环锁定第34-36页
        3.2.3 自动找峰模块第36-38页
        3.2.4 自动控制开关的设计第38-41页
    3.3 磁力仪整体介绍第41-43页
4 磁力仪性能测试第43-55页
    4.1 噪声第43-48页
        4.1.1 实验室磁屏蔽环境下测量第43-45页
        4.1.2 标准背景场下测试第45-48页
    4.2 灵敏度第48-49页
    4.3 台阶响应第49-50页
    4.4 凌晨时分对会议室磁场的测试第50-52页
    4.5 转向差和盲区第52-54页
    4.6 小结第54-55页
5 总结和展望第55-56页
    5.1 工作总结第55页
    5.2 展望第55-56页
参考文献第56-61页
附录1. 自动控制模块Verilog代码第61-71页
附录2. 自动开关控制模块电路原理图第71页

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