摘要 | 第8-10页 |
ABSTRACT | 第10-12页 |
第一章 引言 | 第13-41页 |
1.1 超精细结构常数 | 第14-16页 |
1.2 原子激发态之间跃迁的光谱技术 | 第16-29页 |
1.2.1 级联射频光谱 | 第17-18页 |
1.2.2 双光子光谱 | 第18-20页 |
1.2.3 光学-光学双共振光谱 | 第20-22页 |
1.2.4 直接频率梳光谱 | 第22-24页 |
1.2.5 阶梯型能级电磁感应透明 | 第24-25页 |
1.2.6 双共振光抽运光谱 | 第25-26页 |
1.2.7 激发态偏振光谱 | 第26-29页 |
1.2.8 其它光谱技术 | 第29页 |
1.3 原子激发态超精细结构常数精密测量频率校准方法 | 第29-33页 |
1.3.1 法布里波罗腔 | 第30-31页 |
1.3.2 声光、电光调制技术 | 第31-32页 |
1.3.3 光学频率梳 | 第32-33页 |
1.4 激光冷却与俘获 | 第33-39页 |
1.4.1 标准磁光阱 | 第34-38页 |
1.4.2 新型双色磁光阱 | 第38-39页 |
1.5 论文的内容与结构安排 | 第39-41页 |
第二章 铯原子8S_(1/2)态超精细结构常数的测量 | 第41-49页 |
2.1 实验装置 | 第41-42页 |
2.2 实验数据 | 第42-43页 |
2.3 误差来源 | 第43-47页 |
2.3.1 AC-Stark频移 | 第44页 |
2.3.2 Zeeman频移 | 第44-45页 |
2.3.3 压力频移 | 第45-46页 |
2.3.4 频率标尺的不确定度 | 第46页 |
2.3.5 测量结果 | 第46-47页 |
2.4 本章小结 | 第47-49页 |
第三章 铷原子4D_(5/2)态超精细结构常数的测量 | 第49-61页 |
3.1 能级和谱线线宽 | 第50-53页 |
3.2 实验装置 | 第53-54页 |
3.3 实验数据 | 第54-55页 |
3.4 误差来源 | 第55-58页 |
3.4.1 Ac-Stark频移 | 第56页 |
3.4.2 Zeeman频移 | 第56-57页 |
3.4.3 压力频移 | 第57页 |
3.4.4 光束不重合导致的误差 | 第57页 |
3.4.5 激光器锁偏 | 第57页 |
3.4.6 频率校准偏差 | 第57-58页 |
3.4.7 拟合误差 | 第58页 |
3.5 测量结果 | 第58-60页 |
3.6 本章小结 | 第60-61页 |
第四章 铷原子5D_(5/2)态超精细结构常数的测量 | 第61-67页 |
4.1 实验装置 | 第61-62页 |
4.2 实验数据 | 第62-63页 |
4.3 误差分析和实验结果 | 第63-65页 |
4.4 本章小结 | 第65-67页 |
第五章 铯原子852+1470 nm双色磁光阱 | 第67-87页 |
5.1 铯原子852+1470 nm双色磁光阱的实验系统 | 第68-74页 |
5.1.1 真空系统 | 第69页 |
5.1.2 四极磁场和地磁补偿磁场 | 第69-70页 |
5.1.3 激光频率控制系统 | 第70-73页 |
5.1.4 探测系统 | 第73-74页 |
5.2 铯原子852+1470 nm双色磁光阱优势 | 第74-76页 |
5.2.1 能级结构 | 第74-75页 |
5.2.2 原子存储波段和光纤通讯波段的纠缠光子对 | 第75-76页 |
5.3 两种构型的双色磁光阱及其对实验参数的依赖关系 | 第76-82页 |
5.3.1 构型一(Type-Ⅰ)对实验参数的依赖关系 | 第77-79页 |
5.3.2 构型二(Type-Ⅱ)对实验参数的依赖关系 | 第79-82页 |
5.4 关于双色磁光阱的若干讨论 | 第82-85页 |
5.4.1 双色磁光阱可能存在的问题 | 第82-83页 |
5.4.2 双色磁光阱的能级适用范围 | 第83-85页 |
5.5 本章小结 | 第85-87页 |
第六章 全文总结与展望 | 第87-89页 |
附录 铷、铯原子D_1、D_2线能级图 | 第89-95页 |
参考文献 | 第95-107页 |
攻读博士学位期间取得的研究成果(2010-2016) | 第107-111页 |
致谢 | 第111-113页 |
个人简况及联系方式 | 第113-117页 |