锶原子互组跃迁谱及二级冷却的研究
致谢 | 第1-4页 |
摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-9页 |
1 引言 | 第9-13页 |
·光钟 | 第9页 |
·锶冷原子光钟 | 第9-10页 |
·激光冷却与俘获中性原子 | 第10-11页 |
·互组跃迁的窄线宽冷却 | 第11-12页 |
·论文的主要内容 | 第12-13页 |
2 锶原子 Doppler 冷却理论简介 | 第13-29页 |
·光场对中性原子的辐射压力 | 第13-17页 |
·散射力 | 第13-14页 |
·多普勒冷却的物理机制 | 第14-16页 |
·磁光阱 | 第16-17页 |
·锶原子的一级冷却 | 第17-21页 |
·蓝 MOT 的实现 | 第17-20页 |
·重泵浦光对蓝 MOT 的影响 | 第20-21页 |
·锶原子互组跃迁谱线及其在激光冷却中的应用 | 第21-29页 |
·锶原子互组跃迁谱线 | 第21-23页 |
·窄线宽激光冷却的原理 | 第23-27页 |
·窄线宽激光冷却的极限温度 | 第27-29页 |
3 锶原子互组跃迁谱的实验研究 | 第29-45页 |
·689nm 半导体激光器 | 第29-31页 |
·锶原子互组跃迁谱的观测 | 第31-33页 |
·荧光谱线观测的影响因素 | 第33-36页 |
·利用收集荧光法计算原子通量 | 第36-39页 |
·互组跃迁饱和荧光谱 | 第39-41页 |
·互组跃迁谱的塞曼效应 | 第41-45页 |
4 电磁诱导透明在光钟中的应用 | 第45-53页 |
·EIT 的理论推导 | 第45-50页 |
·EIT 的实验研究 | 第50-53页 |
5 总结与展望 | 第53-55页 |
·工作总结 | 第53页 |
·展望 | 第53-55页 |
参考文献 | 第55-58页 |
作者简介及在学期间发表的学术论文与研究成果 | 第58-59页 |