致谢 | 第1-5页 |
摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-19页 |
第一章 绪论 | 第19-27页 |
·研究背景概述 | 第19-21页 |
·锶原子光钟的国内外研究进展 | 第21-23页 |
·论文的选题意义及结构安排 | 第23-27页 |
第二章 锶原子的激光冷却与囚禁 | 第27-59页 |
·激光冷却原子的理论 | 第27-39页 |
·光场对中性原子作用力的理论 | 第28-30页 |
·锶原子的基本参数 | 第30-35页 |
·光晶格偶极势阱囚禁及魔术光波长的计算 | 第35-39页 |
·锶原子的冷却与俘获 | 第39-58页 |
·Zeeman 减速器 | 第40-42页 |
·锶原子冷却与俘获系统 | 第42-47页 |
·再抽运激光对冷原子俘获的影响 | 第47-54页 |
·二级红色 MOT 的实验初步实现 | 第54-58页 |
·本章小结 | 第58-59页 |
第三章 689nm 窄线宽激光系统 | 第59-87页 |
·常用的激光稳频方法 | 第59-60页 |
·PDH 激光稳频技术的基本原理 | 第60-67页 |
·光学谐振腔的理论 | 第60-64页 |
·PDH 激光稳频原理 | 第64-67页 |
·超稳 ULE 参考腔 | 第67-70页 |
·689nm 窄线宽激光系统装置 | 第70-85页 |
·总体系统结构设计 | 第71-73页 |
·ULE 参考腔的模式匹配 | 第73-75页 |
·ULE 参考腔精细度的测量 | 第75-77页 |
·不同阶次多横模情况下 ULE 腔的精细度 | 第77-79页 |
·主激光器线宽压窄 | 第79-82页 |
·光频梳对窄线宽激光器稳定性的测试 | 第82-83页 |
·从激光器的注入锁定 | 第83-84页 |
·窄线宽原子互组跃迁谱线 | 第84-85页 |
·本章小结 | 第85-87页 |
第四章 窄线宽互组跃迁谱探测及光频测量 | 第87-107页 |
·碱土锶原子单态与三重态间的互组跃迁 | 第87-89页 |
·窄线宽锶原子互组跃迁谱线 | 第89-100页 |
·锶原子互组跃迁荧光谱线的观测 | 第90-94页 |
·锶原子互组跃迁谱线线宽加宽因素的分析 | 第94-99页 |
·窄线宽互组跃迁 Zeeman 谱的极化特性 | 第99-100页 |
·四种同位素互组跃迁绝对频率的测量 | 第100-106页 |
·本章小结 | 第106-107页 |
第五章 原子束横向速度分布线型的理论和实验研究 | 第107-121页 |
·几种常用的原子速度分布测量方法 | 第107-108页 |
·速度选择 Lamb-dip 方法 | 第108-110页 |
·理论分析准直器与原子速度分布线型的关系 | 第110-114页 |
·原子束速度分布函数 | 第110-112页 |
·针孔准直器 | 第112页 |
·毛细管准直器 | 第112-114页 |
·实验精确测量锶原子束横向速度分布 | 第114-118页 |
·本章小结 | 第118-121页 |
第六章 锶原子互组跃迁中的原子相干谱 | 第121-133页 |
·外磁场诱导跃迁的88~Sr 玻色子光钟 | 第121-125页 |
·原子相干探测88~Sr 玻色子钟频跃迁的理论 | 第125-127页 |
·互组跃迁(5s~2)1~S0→(5~s5~p)3~P_1的原子相干谱线 | 第127-132页 |
·本章小结 | 第132-133页 |
第七章 总结与展望 | 第133-137页 |
·全文总结 | 第133-136页 |
·展望 | 第136-137页 |
参考文献 | 第137-152页 |
作者简介及在学期间发表的学术论文与研究成果 | 第152-154页 |