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锂原子的冷却囚禁及相干操控实验研究

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

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