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基于电磁感应透明的量子点分子薄膜波传输特性

致谢第5-6页
中文摘要第6-7页
Abstract第7-8页
1 绪论第11-20页
    1.1 量子相干效应原理与应用第11-12页
    1.2 电磁诱导透明的原理第12-13页
    1.3 电磁感应透明的应用第13-17页
        1.3.1 无布居反转激光第13页
        1.3.2 放大的非线性效应第13-14页
        1.3.3 探针光折射率的近共振行为第14-15页
        1.3.4 折射率的相干操纵第15-16页
        1.3.5 光存储及信息读写第16-17页
    1.4 本文的主要内容和取得的主要研究结果第17-20页
        1.4.1 本文的主要内容第17-18页
        1.4.2 本文取得的主要研究结果第18页
        1.4.3 本文的创新点第18-20页
2 基于量子点和量子点分子的电磁感应透明第20-45页
    2.1 电磁感应透明第20-32页
        2.1.1 与表面等离子波相关的电磁诱导透明第20-23页
        2.1.2 影响电磁感应透明效应的一些可能因素第23页
        2.1.3 电磁感应透明对参数的敏感性第23-24页
        2.1.4 电磁感应透明用于逻辑控制第24-25页
        2.1.5 电磁感应透明实现负折射率第25-31页
        2.1.6 多光路控制下的电磁诱导透明第31页
        2.1.7 局域场对多能级相干原子介质光学特性的影响第31-32页
    2.2 量子点中的电磁诱导透明第32-36页
        2.2.1 量子点中电磁诱导透明的基本性质第32-35页
        2.2.2 量子点中电磁诱导透明的一些应用第35-36页
    2.3 量子点分子中的电磁感应透明第36-45页
        2.3.1 与电磁诱导透明相关的可控光学双稳态特性第36-37页
        2.3.2 与电磁诱导透明相关的慢光研究第37-39页
        2.3.3 电磁诱导透明相关的光传输响应和控制第39-40页
        2.3.4 电磁感应透明相关的自旋滤波第40-41页
        2.3.5 量子点分子中电磁诱导透明的其他性质与应用第41-45页
3 电磁感应透明的理论分析第45-56页
    3.1 EIT的密度矩阵求解方法第45页
    3.2 二能级系统模型第45-50页
        3.2.1 二能级系统的EIT电偶极子跃迁和介电系数第45-50页
        3.2.2 二能级系统模型同洛伦兹模型比较第50页
    3.3 三能级A型EIT系统第50-56页
        3.3.1 三能级人型EIT系统模型第51-53页
        3.3.2 三能级人型EIT系统的介电系数第53-56页
4 量子点分子介质薄膜中电磁感应透明的可控隧穿研究第56-71页
    4.1 量子点分子相位相干和介质薄膜中可调隧穿效应的理论公式第56-61页
    4.2 利用量子相干性操纵电磁波传输的计算实例第61-67页
    4.3 有关量子干涉开关光行为的讨论第67-70页
    4.4 小结第70-71页
5 多级介质薄膜中量子相干性实现的负光阻第71-85页
    5.1 光泵浦多能级系统的光学特性第71-79页
    5.2 光传输和共振与非共振隧穿第79-82页
    5.3 负光阻数值计算实例第82-84页
    5.4 小结第84-85页
6 总结与展望第85-89页
参考文献第89-98页
作者简历第98页

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