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北斗同步、授时方案与激光冷却镉离子微波频标的研究

摘要第1-4页
Abstract第4-9页
第1章 绪论第9-20页
   ·卫星导航系统简介第9-10页
   ·全球定位系统与北斗卫星导航系统的对比第10-12页
   ·卫星导航系统中的量子频标第12-18页
     ·中性原子频标第12-16页
     ·离子频标第16-18页
   ·本文主要内容第18-20页
第2章 北斗系统基本原理及时钟相对论修正第20-30页
   ·卫星导航定位原理第20-21页
   ·卫星导航系统的空间和时间参考第21-24页
     ·空间参考系第21-23页
     ·时间参考体系第23-24页
   ·北斗系统时钟的相对论修正第24-30页
     ·地球表面时钟相对大地水准面的修正第24-25页
     ·卫星星载钟的相对论修正第25-27页
     ·引潮力引起的修正及其他修正第27-28页
     ·相对论时钟修正汇总第28-30页
第3章 北斗系统时钟同步方案第30-42页
   ·星载钟的频率和时间同步第30-39页
     ·GEO频率同步第32-34页
     ·GEO时间同步第34-35页
     ·IGSO/MEO频率同步第35-37页
     ·IGSO/MEO时间同步第37-39页
   ·自主运行第39页
   ·GEO精密授时第39-40页
   ·结论第40-42页
第4章 离子囚禁和激光冷却在量子频标中的应用第42-53页
   ·离子囚禁基本理论第42-46页
     ·离子阱内电势分布第43-44页
     ·囚禁稳定性第44-45页
     ·离子阱的等效势第45页
     ·线型阱端电极电场第45-46页
   ·囚禁离子的相变第46页
   ·射频加热效应第46-49页
   ·微运动引起的二级多普勒效应第49页
   ·囚禁离子与辐射场第49-53页
     ·辐射场二能级原子相互作用第50-52页
     ·激光冷却原理第52-53页
第5章 镉离子频标实验装置第53-67页
   ·离子阱与真空系统第54-58页
     ·离子阱第54-55页
     ·射频驱动与直流补偿电路第55-56页
     ·镉炉和电子枪第56-57页
     ·真空系统第57-58页
   ·紫外光学系统第58-64页
     ·214nm四倍频激光器第58-60页
     ·激光频率锁定第60-62页
     ·激光光路第62-63页
     ·荧光探测系统第63页
     ·镉原子离化光第63-64页
   ·微波系统第64-65页
   ·控制系统第65-67页
第6章 镉离子的囚禁、冷却与测频第67-75页
   ·囚禁镉离子的冷却第67-69页
     ·激光冷却第67-69页
     ·缓冲气体冷却第69页
   ·离子阱参数优化第69-70页
     ·离子阱静电场补偿第69-70页
     ·简谐运动频率的测量第70页
   ·镉离子基态超精细分裂的绝对频率测量第70-75页
     ·Rabi和Ramsey共振谱第71-72页
     ·塞曼效应与钟跃迁频率第72-74页
     ·镉离子频标预期稳定度第74-75页
第7章 总结与展望第75-76页
参考文献第76-82页
致谢第82-84页
附录A 卫星导航系统的精度稀释因子第84-88页
 A.1 精度稀释因子的定义第84-85页
 A.2 北斗星座的DOP第85-88页
附录B 分子动力学及ProtoMol软件在离子囚禁中的应用第88-93页
 B.1 囚禁离子的分子动力学第88-92页
  B.1.1 物理模型第88-89页
  B.1.2 数值方法第89-92页
 B.2 ProtoMol使用简介第92-93页
  B.2.1 使用方法第92页
  B.2.2 程序扩展方法第92-93页
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果第93-94页

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