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原子干涉仪在基本物理常数的精密测量以及基础科学研究中有着重要作用,在国内外都得到快速的发展。本论文是针对小型化原子干涉仪的核心实验一一原子的冷却及俘获所开展的,并测量所获得的冷原子的数目及温度,为实现原子干涉仪的小型化打下良好的基础。本论文第一章主要介绍冷原子制备的研究背景以及原子干涉仪的发展历史。首先简单介绍了冷原子制备技术的发展现状及原予干涉仪在精确测量方面的优良特性;然后重点介绍了原子干涉仪的重要应用及其发展历史。论文的第二章将对冷原子制备过程中原子的冷却原理和俘获原理做了详细的描述。在原子冷却过程中重点讲述了多普勒激光冷却机制并且对原子冷却过程中的光的抽运效应和多普勒频移的补偿问题做了简单的介绍。在原子囚禁的过程中重点讲述了磁光阱囚禁原子的基本原理和方法。论文的第三章详尽描述激光冷却并俘获铷原子的实验过程。这一章主要分成三个部分:激光系统、光纤与扩束镜系统、磁场系统。首先介绍实验中的激光系统,详细介绍激光频率稳定、激光功率放大、激光频率移动的基本方法。然后介绍实验中的光纤和扩束镜系统,详细介绍了如何在光纤系统中获得功率稳定的冷却光,这是本实验的关键。最后介绍了实验的磁场系统,主要从亥姆霍兹线圈和地磁补偿线圈两个方面进行阐述。论文的第四章主要介绍了对实验中所俘获的冷原子的数目和温度进行测量的方法,并将实验中所获得的数据进行分析,从而评估实验中所建立的磁光阱的性能,为下一步实验打下良好的基础。论文的最后一章将会对本人所有的工作做一个总结,并对下一步实验的进行提出自己的看法。