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原子相干中交叉Kerr效应的实验研究及全光学开关的实现

第一章 绪论第1-25页
 1.1 原子相干第13-17页
  1.1.1 量子相干第13页
  1.1.2 原子系统中的量子相干效应第13-17页
 1.2 相干原子介质中的非线性效应第17-19页
  1.2.1 相干原子介质中的吸收与色散特性第17-18页
  1.2.2 原子相干对介质非线性折射率的增强第18-19页
 1.3 利用相干原子介质实现原子间的纠缠和光场的关联第19-20页
 1.4 可控的光学双稳与全光学开关第20-21页
 1.5 中性原子的激光冷却与俘获第21-22页
 参考文献第22-25页
第二章 光场与三能级原子相互作用的理论模型及铷原子电磁感应透明的实验观测第25-38页
 2.1 光场与三能级原子相互作用的理论模型第25-30页
  2.1.1 相干布居俘获第25-27页
  2.1.2 电磁感应透明的理论模型第27-30页
 2.2 铷原子中电磁感应透明的实验观测第30-37页
  2.2.1 铷原子及其能级结构第30-33页
  2.2.2 铷原子中电磁感应透明的实验观测第33-34页
  2.2.3 实验观测结果第34-37页
 参考文献第37-38页
第三章 三能级相干原子介质中交叉 Kerr非线性效应的理论和实验研究第38-64页
 3.1 引言第38-39页
 3.2 相干原子介质中的非线性折射率第39-44页
  3.2.1 介质的非线性折射率和光场与介质相互作用的耦合方程第39-41页
  3.2.2 光学 Kerr效应——三阶非线性效应第41-42页
  3.2.3 三能级 EIT介质中的交叉 Kerr非线性效应第42-44页
 3.3 宽频带连续调谐的稳频半导体激光器系统第44-49页
  3.3.1 引言第45页
  3.3.2 宽带调谐的稳频半导体激光器系统第45-46页
  3.3.3 实验结果第46-49页
 3.4 利用磁场中原子的Zeeman分裂对半导体激光器稳频第49-51页
  3.4.1 基本原理第49-50页
  3.4.2 实验装置第50-51页
 3.5 利用光学环行腔直接测量相干原子介质的交叉 Kerr非线性折射率第51-62页
  3.5.1 利用光学环行腔测量交叉 Kerr非线性折射率原理第52-54页
  3.5.2 实验装置第54-55页
  3.5.3 测量结果第55-61页
  3.5.4 小结第61-62页
 参考文献第62-64页
第四章 利用可控的光学双稳实现全光学开关第64-92页
 4.1 引言第64-65页
 4.2 光学双稳第65-71页
  4.2.1 光学双稳态第65-67页
  4.2.2 产生光学双稳态的物理机制第67-70页
  4.2.3 相干原子介质中光学双稳的研究进展第70-71页
 4.3 光学双稳器件第71-72页
 4.4 光学双稳的实验观测第72-76页
  4.4.1 光学双稳的实验观测第72-75页
  4.4.2 光学环行腔的锁定第75-76页
 4.5 可控制光学双稳态的实现第76-84页
  4.5.1 实验装置和原子能级结构第76-78页
  4.5.2 利用相干原子介质中的非线性效应实现光学双稳态可控的移动第78-80页
  4.5.3 理论分析第80-84页
 4.6 利用可控制的光学双稳实现具有记忆功能的全光学开关第84-88页
  4.6.1 利用可控制的光学双稳实现不同双稳之间态的跃变第84-87页
  4.6.2 具有记忆功能可控全光学开关的实现第87-88页
 4.7 小结第88-90页
 参考文献第90-92页
第五章 冷原子中原子相干效应的预研——~(87)Rb原子气室磁光阱的建立与冷原子俘获第92-107页
 5.1 引言第92-93页
 5.2 中性原子激光冷却的物理机制第93-98页
  5.2.1 引言第93-94页
  5.2.2 中性原子在光场中受力的半经典理论第94-96页
  5.2.3 磁光阱的工作原理第96-98页
 5.3 铷原子气室磁光阱的激光冷却与俘获第98-104页
  5.3.1 磁光阱真空系统及梯度磁场第98-101页
  5.3.2 磁光阱光路和光学系统第101-103页
  5.3.3 实验结果第103-104页
 5.4 小节第104-105页
 参考文献第105-107页
全文总结与展望第107-109页
致谢第109-110页
发表的论文第110-111页
声明第111-112页
承诺书第112-113页

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