致谢 | 第5-6页 |
摘要 | 第6-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第11-20页 |
1.1 激光冷却的历史背景 | 第11-16页 |
1.2 本文主要内容 | 第16-18页 |
参考文献 | 第18-20页 |
第二章 激光与原子相互作用的理论基础 | 第20-39页 |
2.1 ~(87)Rb原子相关参数 | 第20-21页 |
2.2 激光对原子的作用力 | 第21-25页 |
2.2.1 光学布洛赫方程 | 第22-24页 |
2.2.2 散射力 | 第24-25页 |
2.2.3 偶极力 | 第25页 |
2.3 激光冷却机制 | 第25-33页 |
2.3.1 多普勒冷却 | 第26页 |
2.3.2 偏振梯度冷却 | 第26-28页 |
2.3.3 速度选择相干布居俘获 | 第28-29页 |
2.3.4 拉曼跃迁冷却 | 第29-30页 |
2.3.5 冷却极限温度 | 第30-33页 |
2.3.5.1 冷原子团的温度推导 | 第30-31页 |
2.3.5.2 多普勒冷却极限温度 | 第31-32页 |
2.3.5.3 反冲温度极限 | 第32-33页 |
2.4 激光冷却技术 | 第33-37页 |
2.4.1 光学黏团 | 第33页 |
2.4.2 磁光阱 | 第33-34页 |
2.4.3 磁阱 | 第34-36页 |
2.4.4 蒸发冷却 | 第36-37页 |
参考文献 | 第37-39页 |
第三章 空间部分相干激光产生及特性分析 | 第39-65页 |
3.1 光束的相干特性 | 第39-43页 |
3.1.1 光束的空间相干性 | 第41-42页 |
3.1.2 光束的时间相干性 | 第42-43页 |
3.2 电光相位调制产生空间部分相干激光原理 | 第43-56页 |
3.2.1 铌酸锂晶体的电光调制原理 | 第43-50页 |
3.2.1.1 铌酸锂晶体特性 | 第44-46页 |
3.2.1.2 铌酸锂晶体电光相位调制 | 第46-50页 |
3.2.2 调制激光的空间相干度分析 | 第50-56页 |
3.3 电光相位调制产生空间部分相干激光的测量结果 | 第56-62页 |
3.3.1 使用杨氏双孔实验标定调制后激光的空间相干度 | 第57-61页 |
3.3.2 使用激光拍频测量空间部分相干激光的线宽 | 第61-62页 |
3.4 小结 | 第62-63页 |
参考文献 | 第63-65页 |
第四章 空间部分相干激光冷却铷原子实验 | 第65-91页 |
4.1 激光冷却原子的实验系统 | 第65-84页 |
4.1.1 激光系统设计 | 第65-77页 |
4.1.1.1 光栅反馈外腔式可调谐半导体激光器 | 第65-67页 |
4.1.1.2 半导体激光器稳频 | 第67-71页 |
4.1.1.3 半导体激光器移频 | 第71-75页 |
4.1.1.4 空间部分相干激光冷却铷原子实验光路设计 | 第75-77页 |
4.1.2 实验时序设计 | 第77-79页 |
4.1.2.1 MOT实验时序 | 第78页 |
4.1.2.2 偏振梯度冷却实验时序 | 第78-79页 |
4.1.3 冷原子参数测量 | 第79-84页 |
4.1.3.1 原子数目测量 | 第79-80页 |
4.1.3.2 原子密度分布成像技术 | 第80-81页 |
4.1.3.3 原子团温度测量技术 | 第81-84页 |
4.2 空间部分相干激光冷却原子的实验结果 | 第84-88页 |
4.2.1 冷原子数和原子密度分布的测量结果 | 第85-87页 |
4.2.2 冷原子团温度的变化 | 第87-88页 |
4.3 小结 | 第88-89页 |
参考文献 | 第89-91页 |
第五章 冷却激光的空间相干度对冷原子影响的理论分析 | 第91-106页 |
5.1 计算空间部分相干激光作用在原子上的散射力 | 第91-100页 |
5.2 冷原子数目和密度与冷却激光空间相干度的关系 | 第100-101页 |
5.3 空间部分相干冷却激光得到的原子团温度变化的理论分析 | 第101-104页 |
5.3.1 MOT实验中温度变化的理论分析 | 第101-103页 |
5.3.2 偏振梯度冷却实验中温度变化的理论分析 | 第103-104页 |
5.4 小结 | 第104-105页 |
参考文献 | 第105-106页 |
第六章 总结与展望 | 第106-108页 |
6.1 总结 | 第106页 |
6.2 展望 | 第106-108页 |
作者简历及在学期间所取得的科研成果 | 第108页 |
发表论文目录 | 第108页 |