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稳频里德堡多波混频过程及其缀饰相位研究

摘要第3-5页
abstract第5-7页
1 绪论第12-21页
    1.1 原子光学与半导体激光器第12页
    1.2 电磁诱导透明第12-14页
    1.3 基于原子相干的共存多波混频过程第14-16页
    1.4 高激发态的里德堡原子第16-18页
    1.5 论文内容和意义第18-21页
2 外腔式半导体激光器稳频技术第21-63页
    2.1 外腔式半导体激光器第21-24页
        2.1.1 Littrow反馈结构第21-22页
        2.1.2 Littman反馈结构第22页
        2.1.3 影响半导体激光器稳定性的因素第22-24页
    2.2 精密电流驱动系统第24-31页
        2.2.1 负电流源的原理分析与理论推导第25-27页
        2.2.2 负电流源的硬件实现第27-30页
        2.2.3 正电流源的设计方案第30-31页
    2.3 恒温控制系统第31-42页
        2.3.1 温度采样电路第32-35页
        2.3.2 电热制冷片与PID控制器第35-39页
        2.3.3 TEC功率驱动模块第39-40页
        2.3.4 控温系统性能测试第40-42页
    2.4 显示模块与装机调试第42-45页
        2.4.1 显示模块的设计与实现第42-44页
        2.4.2 流控温控装机调试第44-45页
    2.5 外腔式半导体激光器稳频系统第45-62页
        2.5.1 主动稳频技术的基本原理第45-47页
        2.5.2 一次微分稳频的设计方案第47-49页
        2.5.3 信号源的电路实现第49-55页
        2.5.4 鉴频电路的设计与实现第55-58页
        2.5.5 PI电路的分析和实现第58-60页
        2.5.6 系统性能测试第60-62页
    2.6 本章小结第62-63页
3 光学环形腔的稳定扫描系统第63-70页
    3.1 PPKTP倍频腔的稳定与扫描第64-67页
        3.1.1 二次谐波产生技术简介第64-65页
        3.1.2 倍频系统结构第65-67页
    3.2 原子环形腔缀饰场的稳定与扫描第67-69页
    3.3 本章小结第69-70页
4 低激发态原子系统中多波混频的相互作用和相位控制第70-90页
    4.1 三能级原子系统中共存的四波和六波混频第70-75页
        4.1.1 前言第70页
        4.1.2 实验系统和实验原理第70-72页
        4.1.3 实验结果第72-75页
        4.1.4 结论第75页
    4.2 五能级原子系统中的六波混频和荧光第75-86页
        4.2.1 前言第75页
        4.2.2 实验原理和理论模型第75-77页
        4.2.3 实验结果分析第77-86页
        4.2.4 结论第86页
    4.3 三镜腔内的多波混频过程第86-89页
    4.4 本章小结第89-90页
5 里德堡态原子系综中多波混频的相互作用和相位调制第90-109页
    5.1 里德堡缀饰多波混频过程中的相位调制第91-101页
        5.1.1 引言第91-92页
        5.1.2 实验系统与实验原理第92-95页
        5.1.3 实验结果分析第95-100页
        5.1.4 结论第100-101页
    5.2 里德堡原子系综中的八波混频过程第101-108页
        5.2.1 引言第101页
        5.2.2 实验系统第101-102页
        5.2.3 基本理论第102-105页
        5.2.4 实验结果分析第105-108页
    5.3 本章小结第108-109页
6 结论与展望第109-112页
    6.1 论文工作总结与创新点第109-110页
    6.2 未来工作展望第110-112页
致谢第112-113页
参考文献第113-121页
攻读学位期间取得的研究成果第121-123页

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