第1章 引言 /1
1.1 频标和时钟的特征 /1
1.2 时钟和频标的历史沿革 /6
第2章 频标基础 /11
2.1 振荡的数学描述 /11
2.2 带反馈的振荡器 /30
2.3 频率稳定 /33
2.4 电子伺服系统 /38
第3章 幅度和频率噪声的表征 /46
3.1 频率起伏的时域描述 /47
3.2 频率起伏的傅里叶频域描述 /56
3.3 从傅里叶频域到时域的转换 /59
3.4 从傅里叶频率域到载波频率域 /62
3.5 测量技术 /67
3.6 带噪声信号的频率稳定 /74
第4章 宏观频率参考 /78
4.1 压电晶体频率参考 /78
4.2 微波腔振荡器 /86
4.3 光学谐振腔 /97
4.4 谐振子的稳定度 /111
第5章 原子和分子频率参考 /114
5.1 原子的能级 /115
5.2 分子的能态 /121
5.3 简单量子系统和电磁辐射的相互作用 /130
5.4 谱线的频移和展宽 /143
第6章 原子和分子的制备与探询 /164
6.1 在泡里存储原子和分子 /164
6.2 准直的原子和分子束 /166
6.3 冷却 /167
6.4 原子囚禁 /174
6.5 消多普勒效应非线性光谱 /184
6.6 通过多个相干相互作用进行探询 /189
第7章 铯原子钟 /200
7.1 磁选态铯束原子钟 /201
7.2 光抽运铯束钟 /213
7.3 喷泉钟 /215
7.4 微重力环境的钟 /223
第8章 微波频标 /225
8.1 微波激射器 /225
8.2 铷泡频标 /242
8.3 可选微波频标 /248
第9章 激光频标 /251
9.1 气体激光频标 /252
9.2 激光频率稳定技术 /264
9.3 宽调谐激光 /277
9.4 基于中性吸收体的光频标 /296
第10章 离子阱频标 /311
10.1 离子阱基础 /312
10.2 实现离子阱的技术 /325
10.3 离子微波频标与离子光频标 /334
10.4 离子阱中的精密测量 /345
第11章 光学频率综合和分频 /350
11.1 非线性元件 /350
11.2 移频元件 /357
11.3 用倍频器进行频率合成 /362
11.4 光学分频 /365
11.5 超短脉冲激光器和频率梳 /368
第12章 时标与时间发布 /384
12.1 时标与时间单位 /385
12.2 广义相对论基础 /388
12.3 时间与频率比对 /393
12.4 无线电控制时钟(长波授时) /397
12.5 全球卫星导航系统 /400
12.6 时钟与天文学 /411
第13章 技术与科学应用 /419
13.1 长度与长度相关物理量 /419
13.2 电压标准 /430
13.3 电流的测量 /432
13.4 磁场的测量 /434
13.5 与国际标准单位制中其他单位的联系 /437
13.6 基本物理常数的测量 /438
第14章 逼近和突破极限 /444
14.1 逼近量子极限 /444
14.2 新概念 /459
14.3 环境因素导致的*终限制 /462
参考文献 /464