摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-12页 |
第一章引言 | 第12-27页 |
·外场中的Rydberg 原子 | 第13-16页 |
·磁场中的Rydberg 原子 | 第13-14页 |
·电场中的Rydberg 原子 | 第14-15页 |
·交叉场中的Rydberg 原子和双阱 | 第15-16页 |
·混沌和量子混沌 | 第16-18页 |
·混沌 | 第16-17页 |
·量子混沌 | 第17-18页 |
·闭合轨道理论和标度能谱 | 第18-20页 |
·闭合轨道理论和标度能谱 | 第18-19页 |
·标度能谱和量子混沌 | 第19-20页 |
·本文的研究 | 第20-27页 |
·研究方法 | 第20-21页 |
·本文的结构 | 第21-27页 |
第二章实验装置 | 第27-71页 |
·真空系统的优化 | 第30-36页 |
·原子炉腔 | 第30-31页 |
·超导磁体腔和线圈腔 | 第31页 |
·改进真空系统 | 第31-34页 |
·真空泵的使用 | 第34-36页 |
·束源的优化 | 第36-40页 |
·原子炉供电 | 第36-37页 |
·原子炉的优化 | 第37-40页 |
·原子束的相关估算 | 第40页 |
·激光器 | 第40-46页 |
·泵浦光 | 第40-41页 |
·染料激光器 | 第41-42页 |
·激光系统使用和维护 | 第42-43页 |
·调激光器过程优化 | 第43-44页 |
·Burleigh 波长计 | 第44-45页 |
·可变波片 | 第45-46页 |
·探测系统优化 | 第46-64页 |
·第一种实验探测构型 | 第46-48页 |
·第二种实验探测构型 | 第48-50页 |
·第三种实验探测构型 | 第50-52页 |
·第四种实验探测构型 | 第52-55页 |
·最终的实验探测构型 | 第55-60页 |
·MCP 板的使用 | 第60-64页 |
·MCP 板的保养和使用 | 第60-61页 |
·MCP 板的信号收集电路 | 第61-63页 |
·MCP 探测器的安装 | 第63-64页 |
·超导磁体 | 第64-68页 |
·超导磁体系统 | 第64-67页 |
·超导磁体的磁场测试 | 第67-68页 |
·采集系统 | 第68-71页 |
第三章闭合轨道理论和数值计算 | 第71-84页 |
·恒定磁场中的H 原子闭合轨道理论 | 第71-75页 |
·磁场标度能谱的H 原子闭合轨道理论 | 第75-78页 |
·电场标度能谱的H 原子闭合轨道理论和均匀化近似处理 | 第78-84页 |
第四章运动Stark效应及其补偿方法 | 第84-95页 |
·运动Stark原理介绍和文献综述 | 第84-87页 |
·实验方法 | 第87-92页 |
·实验精度 | 第92-93页 |
·总结 | 第93-95页 |
第五章纯磁场标度能谱 | 第95-113页 |
·磁场标度能谱原理介绍和文献综述 | 第95-96页 |
·实验过程 | 第96-99页 |
·实验结果和分析 | 第99-109页 |
·磁场中Ba 原子实重复轨道散射效应 | 第99-104页 |
·Ba 原子磁场标度能谱随标度能演化规律 | 第104-106页 |
·Ba 原子实不同轨道之间的散射效应 | 第106-108页 |
·轨道形状特性分析 | 第108-109页 |
·总结 | 第109-113页 |
第六章电场标度能谱 | 第113-129页 |
·电场标度能谱文献综述 | 第113-114页 |
·实验装置 | 第114-116页 |
·实验结果和讨论 | 第116-124页 |
·|M|=1 标度能谱轨道形状与Ba 原子实遮蔽效应 | 第117-122页 |
·M=0 回归谱中Ba 原子实遮蔽效应 | 第122-124页 |
·总结 | 第124-125页 |
·对比Ba 原子实在磁场和电场中的特性 | 第125-129页 |
第七章 交叉场与双阱 | 第129-137页 |
·交叉场与双阱 | 第129-130页 |
·双阱研究的文献综述 | 第130页 |
·实验结果 | 第130-137页 |
·交叉场谱线 | 第130-133页 |
·探索双阱能级结构 | 第133-134页 |
·改进建议 | 第134-137页 |
第八章展望 | 第137-139页 |
·实验技术上的优化 | 第137-138页 |
·原子束的归一化 | 第137-138页 |
·激光线宽优化 | 第138页 |
·研究课题 | 第138-139页 |
参考文献 | 第139-140页 |
攻读博士学位期间论文列表 | 第140-141页 |
致谢 | 第141-142页 |