光偶极阱中单原子的相干转移和两原子受控碰撞
致谢 | 第4-6页 |
摘要 | 第6-8页 |
Abstract | 第8-9页 |
第一章 引言 | 第17-23页 |
1.1 单原子系统的应用前景 | 第17-21页 |
1.1.1 中性原子量子比特的相干性 | 第18-20页 |
1.1.2 中性原子的相干冷碰撞 | 第20-21页 |
1.2 本论文的结构 | 第21-23页 |
第二章 单原子量子比特操控 | 第23-45页 |
2.1 偶极阱中单原子的囚禁和探测 | 第23-24页 |
2.2 量子比特的制备和优化 | 第24-26页 |
2.2.1 量子比特的制备 | 第24-25页 |
2.2.2 量子比特的优化 | 第25-26页 |
2.3 原子内态的微波操控 | 第26-33页 |
2.3.1 光和原子相互作用 | 第28-31页 |
2.3.2 磁偶极耦合和微波跃迁 | 第31-33页 |
2.4 光频移和偶极阱 | 第33-36页 |
2.4.1 光频移和差分光频移 | 第33-35页 |
2.4.2 偶极力和阱深 | 第35-36页 |
2.5 相干性保持和损失机制 | 第36-45页 |
2.5.1 Ramsey条纹和非均匀退相时间 | 第36-39页 |
2.5.2 自旋回波条纹和均匀退相时间 | 第39-45页 |
第三章 单原子魔幻偶极阱 | 第45-65页 |
3.1 磁场补偿差分光频移魔幻偶极阱 | 第45-46页 |
3.2 磁场补偿差分光频移实验 | 第46-65页 |
3.2.1 磁场测量 | 第46-49页 |
3.2.2 偶极阱阱深测量 | 第49-50页 |
3.2.3 补偿磁场下圆偏振阱差分光频移 | 第50-52页 |
3.2.4 魔幻偶极阱中原子相干性测量 | 第52-54页 |
3.2.5 魔幻偶极阱中原子量子比特的转移 | 第54-55页 |
3.2.6 魔幻偶极阱中相干性损失的机制 | 第55-65页 |
第四章 偶极阱中单原子的自旋-旋转耦合 | 第65-77页 |
4.1 自旋-旋转耦合效应 | 第65页 |
4.2 单原子自旋-旋转耦合实验 | 第65-77页 |
4.2.1 实验过程和方法 | 第65-67页 |
4.2.2 实验详情和实验结果 | 第67-77页 |
第五章 偶极阱中异核两原子碰撞 | 第77-105页 |
5.1 异核两原子基态碰撞 | 第77-90页 |
5.1.1 实验装置 | 第77-78页 |
5.1.2 异核两原子装载 | 第78页 |
5.1.3 异核两原子碰撞 | 第78-80页 |
5.1.4 碰撞数据分析 | 第80-87页 |
5.1.5 速率常数的理论计算 | 第87-90页 |
5.2 异核两原子的光辅助碰撞 | 第90-105页 |
5.2.1 光辅助碰撞简介 | 第90-97页 |
5.2.2 光辅助碰撞实验 | 第97-105页 |
第六章 总结和展望 | 第105-107页 |
附录A常用数据 | 第107-113页 |
A.1 基本物理常数和Rb原子基本参数 | 第107-110页 |
A.2 原子单位制 | 第110-111页 |
A.3 Rb原子低能级的跃迁频率和约化矩阵元d | 第111-113页 |
附录B Rb原子D_1和D_2线跃迁能级图 | 第113-117页 |
参考文献 | 第117-127页 |
发表文章目录 | 第127-128页 |
简历 | 第128页 |