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冷镱原子光钟的总评估与移动光晶格的研究

摘要第5-7页
Abstract第7-9页
第一章 绪论第18-29页
    1.1 原子光钟研究的背景及意义第18-20页
    1.2 镱原子光钟国内外现状第20-23页
    1.3 镱原子光钟基本运行机制第23-25页
    1.4 光频移第25-27页
    1.5 本文内容安排第27-29页
第二章 镱原子光钟系统优化和钟跃迁谱探测第29-45页
    2.1 实验装置简介第29-32页
    2.2 塞曼减速的优化第32-35页
        2.2.1 399 nm激光稳频第32-33页
        2.2.2 塞曼减速器的基本原理第33-34页
        2.2.3 塞曼减速的优化第34-35页
    2.3 原子的两级冷却第35-42页
        2.3.1 一级冷却第35-36页
        2.3.2 二级冷却 556 nm激光系统第36-42页
    2.4 光晶格第42-43页
    2.5 钟跃迁谱线测量第43-44页
    2.6 本章小结第44-45页
第三章 光频移分析与实验第45-61页
    3.1 光频移理论分析第45-47页
    3.2 光晶格魔术波长测量以及频率锁定第47-55页
        3.2.1 魔术波长测量第47-50页
        3.2.2 晶格光频率锁定第50-54页
        3.2.3 光功率稳定第54-55页
    3.3 光频移对钟跃迁的影响第55-59页
        3.3.1 晶格光频率起伏引起的频率不确定度第58-59页
        3.3.2 光强变化引起的频率不确定度第59页
    3.4 本章小结第59-61页
第四章 镱原子光钟的评估第61-85页
    4.1 两套光钟稳定性测量第61-64页
    4.2 光钟的同步比对和交替探测比对第64-68页
    4.3 冷镱原子光钟的评估第68-83页
        4.3.1 晶格光频移第68-71页
        4.3.2 钟探询光频移第71-72页
        4.3.3 塞曼频移第72-75页
        4.3.4 碰撞频移第75-77页
        4.3.5 黑体辐射频移第77-79页
        4.3.6 重力红移第79页
        4.3.7 伺服误差第79-82页
        4.3.8 镱原子光钟评估结果第82-83页
    4.4 本章小结第83-85页
第五章 移动光晶格实验第85-103页
    5.1 移动光晶格方案比较第85-89页
        5.1.1 移动导轨法第85-87页
        5.1.2 频率调制法第87-89页
    5.2 移动光晶格基本原理第89-93页
    5.3 移动光晶格实验过程及结果第93-101页
    5.4 本章小结第101-103页
第六章 总结与展望第103-107页
    6.1 博士期间工作总结以及创新点第103-105页
    6.2 工作展望第105-107页
参考文献第107-123页
博士期间研究成果第123-125页
致谢第125-126页

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