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驻波场感应原子相干效应的研究

摘要第4-7页
Abstract第7-9页
第1章 绪论第13-35页
    1.1 电磁感应透明第13-20页
        1.1.1 电磁感应透明基本原理第13-17页
        1.1.2 电磁感应透明的研究历史与现状第17-20页
    1.2 自发辐射相干第20-25页
        1.2.1 自发辐射相干基本原理第20-24页
        1.2.2 自发辐射相干的研究历史与现状第24-25页
    1.3 驻波场诱导的原子相干效应第25-35页
        1.3.1 电磁感应光子带隙第26-29页
        1.3.2 电磁感应光栅第29-31页
        1.3.3 运动原子局域化第31-35页
第2章 相关的理论工具第35-49页
    2.1 光与物质相互作用的半经典理论第35-41页
        2.1.1 相互作用哈密顿和偶极近似第35-36页
        2.1.2 几率振幅法和旋转波近似第36-38页
        2.1.3 密度矩阵方法第38-40页
        2.1.4 缀饰态理论第40-41页
    2.2 光与物质相互作用的全量子理论第41-44页
        2.2.1 原子与光场的相互作用哈密顿第41-43页
        2.2.2 自发辐射的Weisskopf-Weigner理论第43-44页
    2.3 计算一维光子晶体带隙结构的传输矩阵法第44-49页
        2.3.1 单周期介质中光场的传输矩阵第45-47页
        2.3.2 多周期介质中光场的传输矩阵第47-49页
第3章 基于驻波场驱动双暗共振系统的电磁感应双光子带隙第49-81页
    3.1 引言第49-51页
    3.2 微波诱导双暗共振系统中的电磁感应双光子带隙第51-59页
        3.2.1 理论模型第51-55页
        3.2.2 双光子带隙第55-57页
        3.2.3 光脉冲传播的相干控制第57-59页
    3.3 光场诱导双暗共振系统中的电磁感应双光子带隙第59-69页
        3.3.1 理论模型第59-62页
        3.3.2 双光子带隙第62-67页
        3.3.3 光脉冲传播的相干控制第67-69页
    3.4 相干驱动F_e=0(?)F_g=1系统中的电磁感应双光子带隙第69-79页
        3.4.1 理论模型第69-73页
        3.4.2 双光子带隙第73-75页
        3.4.3 磁光开关第75-76页
        3.4.4 磁光路由第76-79页
    3.5 本章小结第79-81页
第4章 基于自发辐射相干增强非线性调制的电磁感应光栅第81-93页
    4.1 引言第81-82页
    4.2 自发辐射相干增强Kerr非线性第82-86页
    4.3 电磁感应光栅第86-92页
        4.3.1 吸收光栅第88-90页
        4.3.2 位相光栅第90-92页
    4.4 本章小结第92-93页
第5章 运动原子的二维局域化第93-127页
    5.1 引言第93-95页
    5.2 倒Y型系统中的二维原子局域第95-105页
        5.2.1 模型与方程第95-100页
            5.2.1.1 频率测量方案第96-98页
            5.2.1.2 粒子数和吸收测量方案第98-100页
        5.2.2 结果与分析第100-105页
    5.3 Tripod型系统中的二维原子局域第105-115页
        5.3.1 模型与方程第105-108页
        5.3.2 结果与分析第108-115页
            5.3.2.1 原子初态为|Ψ(0)>=|0>的情况第108-111页
            5.3.2.2 原子初态为两个基态叠加的情况第111-115页
    5.4 N型系统中的二维原子局域第115-125页
        5.4.1 模型与方程第115-118页
        5.4.2 结果与分析第118-125页
            5.4.2.1 两驻波场耦合不同原子跃迁的情况第119-121页
            5.4.2.2 两驻波场耦合同一原子跃迁的情况第121-125页
    5.5 本章小结第125-127页
论文总结第127-131页
参考文献第131-145页
作者简介及在学期间所取得的科研成果第145-149页
致谢第149页

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