导论
第1章 传统型原子钟
1.1铷原子钟
1.1.1铷汽泡型
1.1.2铷激射器
1.2 氢原子钟
1.2.1主动型氢激射器
1.2.2被动型氢激射器
1.3铯原子钟
1.3.1磁选态型
1.3.2光选态型
1.3.3铯原子柬频率基准
1.4传统型原子钟的性能及其限制
1.4.1主要特性
1.4.2性能限制
第2章 新一代原子钟
2.1冷原子喷泉钟
2.1.1工作原理
2.1.2关键技术
2.1.3原子喷泉钟回落信号原子数损失的估计
2.1.4冷原子喷泉钟的领先水平
2.2空间基准钟与汽泡型冷原子钟
2.2.1空间基准钟
2.2.2汽泡型冷原子钟
2.3 CPT钟
2.3.1 CPT现象
2.3.2 CPT钟工作原理
2.3.3 CPT钟的前景
2.4光钟
2.4.1光梳
2.4.2光钟的基本组成
2.4.3激光频率标准
第3章 我国第一台冷原子钟
3.1结构与特点
3.1.1装置的基本组成
3.1。2冷原子喷泉的设计与配置
3.1.3激光-光学系统
3.1.4电子测控系统
3.2关键部件及其性能
3.2.1磁光阱
3.2.2 C场及其磁屏蔽组件
3.2.3微波谐振腔
3.2.4荧光收集器
3.2.5主、从激光器
3.2.6声光调制器(AOM)
3.2.7 PC机控制系统
3.3飞行时间信号
3.3.1基本估算公式
3.3.2 TOF信号测量
3.4主要性能指标
3.4.1主要性能
3.4.2不确定度评估
第4章 原子钟的高端应用
4.1 原子钟在导航星和空间站的应用
4.1.1星载原子钟的改进与更新
4.1.2新一代空间频率基准
4.2用原子干涉仪测量重力加速度
4.2.1工作原理
4.2.2装置概要
4.2.3主要环节
4.2.4结果
4.3 2l世纪的时间频率计量
4.3.1计量科学的革新
4.3.2导航航天及信息业应用
4.3.3新一代原子钟和“天文钟”
附录:与原子钟的发明和改进相关的诺贝尔物理学奖
参考文献