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基于纳米光纤的铯原子塞曼频移率测量

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目录

第一章 绪论

1.1 光学纳米纤维的研究背景

1.2光学纳米纤维的结构和特性

1.2.1 光学纳米纤维的结构介绍

1.2.2 光学纳米纤维的光场分布特性

1.3 本文的研究内容

第二章 纳米光纤的制备

2.1 纳米光纤制备的原理

2.2 纳米光纤的制备过程

2.2.1 纳米光纤的制备方法

2.2.2 纳米光纤制备过程中透过率的变化

2.2.3 纳米光纤制备完成后尺寸的测量

2.3 光纤加热装置的设计

2.3.1 设计光纤加热装置的原因

2.3.2光纤加热装置的设计

2.4 本章小结

第三章 铯原子的吸收饱和特性的研究

3.1 铯原子的特性与应用

3.2 铯原子吸收饱和的实验装置与实验光路

3.2.1 利用纳米光纤研究铯原子吸收饱和的意义

3.2.2 纳米光纤上铯原子吸收饱和的实验光路

3.2.3 纳米光纤上铯原子吸收饱和的装置图

3.3 不同条件下纳米光纤透过率的研究

3.3.1 不同条件下原子的吸收谱线

3.3.2 不同温度和光强下纳米光纤透过率的研究

3.3.3 不同原子密度下纳米光纤透过率的研究

3.4 本章小结

第四章 纳米光纤系统中铯原子塞曼频移率的测量

4.1 铯原子塞曼频移的理论基础

4.2 均匀磁场的产生

4.3 塞曼频移测量实验光路与装置

4.3.1 塞曼频移测量实验光路

4.3.2 塞曼频移测量实验装置

4.4 铯原子塞曼频移率测量结果与分析

4.4.1 铯原子的塞曼频移的测量

4.4.2 铯原子塞曼频移的结果分析

4.5 本章小结

第五章 工作总结和展望

5.1 工作总结

5.2 工作展望

5.2.1 使用纳米光纤实现弱光的频率锁定

5.2.2 纳米光纤磁力计

5.2.3 实现纳瓦光强的EIT

参考文献

攻读学位期间取得的研究成果

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