致谢 | 第4-7页 |
摘要 | 第7-8页 |
ABSTRACT | 第8-9页 |
第一章 绪论 | 第12-28页 |
第一节 爱因斯坦等效原理 | 第12-15页 |
§1.1.1 爱因斯坦等效原理 | 第12-13页 |
§1.1.2 弱等效原理 | 第13-14页 |
§1.1.3 检验弱等效原理的意义与方法 | 第14-15页 |
第二节 原子干涉仪 | 第15-20页 |
§1.2.1 原子干涉仪原理 | 第15-17页 |
§1.2.2 原子干涉仪的发展以及利用原子干涉仪检验弱等效原理 | 第17-20页 |
第三节 锂原子干涉仪 | 第20-25页 |
§1.3.1 锂原子的性质 | 第20-22页 |
§1.3.2 热锂原子干涉仪 | 第22-23页 |
§1.3.3 冷锂原子干涉仪 | 第23-25页 |
第四节 论文结构 | 第25-26页 |
参考文献 | 第26-28页 |
第二章 实验系统 | 第28-52页 |
第一节 真空系统 | 第28-32页 |
§2.1.1 原子吸收池 | 第28-30页 |
§2.1.2 实验物理系统 | 第30-32页 |
第二节 光学系统 | 第32-44页 |
§2.2.1 能级方案 | 第32页 |
§2.2.2 激光稳频光路 | 第32-39页 |
§2.2.3 原子冷却与囚禁光路 | 第39-41页 |
§2.2.4 亚多普勒冷却光路 | 第41-43页 |
§2.2.5 探测光路 | 第43页 |
§2.2.6 拉曼光路 | 第43-44页 |
第三节 探测系统 | 第44-47页 |
§2.3.1 普通光电探测器 | 第44-46页 |
§2.3.2 光电倍增管 | 第46页 |
§2.3.3 电荷耦合元件 | 第46-47页 |
第四节 磁场系统 | 第47-49页 |
§2.4.1 塞曼减速器磁场 | 第47页 |
§2.4.2 磁光阱磁场 | 第47-48页 |
§2.4.3 补偿磁场 | 第48页 |
§2.4.4 偏置磁场 | 第48-49页 |
第五节 控制与采集系统 | 第49-50页 |
参考文献 | 第50-52页 |
第三章 锂原子磁光阱的实现 | 第52-68页 |
第一节 塞曼减速 | 第52-56页 |
§3.1.1 基本原理 | 第52-54页 |
§3.1.2 模拟计算 | 第54-55页 |
§3.1.3 塞曼减速实验结果 | 第55-56页 |
第二节 锂原子磁光阱的实现 | 第56-67页 |
§3.2.1 实验过程 | 第56-57页 |
§3.2.2 磁光阱信号 | 第57-58页 |
§3.2.3 系统控制 | 第58-63页 |
§3.2.3 磁光阱参数测量 | 第63-65页 |
§3.2.4 压缩磁光阱 | 第65-67页 |
参考文献 | 第67-68页 |
第四章 锂原子的亚多普勒冷却 | 第68-84页 |
第一节 亚多普勒冷却 | 第68-72页 |
§4.1.1 多普勒冷却极限 | 第68-69页 |
§4.1.2 偏振梯度冷却 | 第69-72页 |
第二节 锂原子的亚多普勒冷却 | 第72-82页 |
§4.2.1 西西弗斯冷却 | 第72-78页 |
§4.2.2 灰色黏胶冷却 | 第78-82页 |
参考文献 | 第82-84页 |
第五章 锂原子的相干操控 | 第84-112页 |
第一节 实验装置 | 第84-86页 |
§5.1.1 拉曼光系统 | 第84-85页 |
§5.1.2 探测系统 | 第85-86页 |
§5.1.3 偏置磁场 | 第86页 |
第二节 锂的调制转移谱 | 第86-104页 |
§5.2.1 调制转移谱简介 | 第86-89页 |
§5.2.2 ~7Li的D_2线调制转移谱 | 第89-103页 |
§5.2.3 ~7Li的D_1线调制转移谱 | 第103-104页 |
第三节 受激拉曼跃迁 | 第104-108页 |
§5.3.1 受激拉曼跃迁理论 | 第104-106页 |
§5.3.2 同向与对射 | 第106-107页 |
§5.3.3 实验结果 | 第107-108页 |
第四节 Rabi振荡 | 第108-110页 |
参考文献 | 第110-112页 |
第六章 总结与展望 | 第112-114页 |
附录A:~7Li原子相关的常用物理量 | 第114-115页 |
附录B:~7Li原子D_2线超精细能级塞曼分裂 | 第115-116页 |
作者简介及在学期间发表的学术论文与研究成果 | 第116页 |