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空间部分相干激光冷却原子研究

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

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