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拓扑量子纠错的实验演示及锂钾玻色费米双超流系统的实验实现

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 绪论第11-17页
    1.1 线性光学量子计算第11-12页
    1.2 超冷原子量子模拟第12-13页
    1.3 超流与超导第13-14页
    1.4 文章结构第14-17页
第二章 多光子纠缠基本理论第17-23页
    2.1 量子比特第17页
    2.2 量子比特的制备和操纵第17-18页
    2.3 量子纠缠第18-19页
    2.4 纠缠光子对的制备第19-21页
    2.5 纠缠焊接第21-23页
第三章 拓扑量子纠错第23-35页
    3.1 背景介绍第23-29页
        3.1.1 簇态量子计算第24页
        3.1.2 拓扑簇态量子计算第24-25页
        3.1.3 拓扑纠错方案第25-28页
        3.1.4 简化的拓扑簇态第28-29页
    3.2 实验实现第29-33页
        3.2.1 八光子拓扑簇态的制备第29-31页
        3.2.2 拓扑纠错的实验演示第31-33页
    3.3 总结第33-35页
第四章 冷原子基本理论第35-43页
    4.1 玻色子和费米子基本性质第35-38页
        4.1.1 半经典原子分布第35-36页
        4.1.2 玻色爱因斯坦凝聚第36-38页
        4.1.3 费米简并气第38页
    4.2 Feshbach共振和BEC-BCS渡跃第38-43页
第五章 超冷原子实验装置介绍第43-81页
    5.1 空调和净化系统第43-45页
    5.2 真空装置第45-50页
        5.2.1 设计思路第45-47页
        5.2.2 真空器件第47-49页
        5.2.3 清洗烘烤和组装第49-50页
    5.3 激光伺服系统第50-66页
        5.3.1 饱和吸收光谱第52-55页
        5.3.2 激光锁频系统第55-59页
        5.3.3 Fabry-Perot腔第59-64页
        5.3.4 光路结构第64-66页
    5.4 原子成像系统第66-74页
        5.4.1 原理介绍第68-69页
        5.4.2 高场成像第69-71页
        5.4.3 成像系统设计和搭建第71-74页
    5.5 水冷系统第74-75页
    5.6 射频微波系统第75-76页
    5.7 时序控制系统第76-81页
        5.7.1 硬件系统第77-78页
        5.7.2 软件系统第78-81页
第六章 ~(41)K-~6Li玻色费米混合系统的实验制备第81-143页
    6.1 ~(41)K-~6Li的减速和抓捕第81-93页
        6.1.1 ~6Li自旋翻转的塞曼冷却器第81-87页
        6.1.2 ~(41)K加强型二维磁光阱第87-90页
        6.1.3 双组份三维磁光阱第90-92页
        6.1.4 压缩磁光阱第92-93页
    6.2 ~(41)K-~6Li的亚多普勒冷却第93-102页
        6.2.1 锂钾系统中亚多普勒冷却方案第94-96页
        6.2.2 ~6Li的UV磁光阱的实验实现第96-101页
        6.2.3 ~(41)K的Gray Molasses的实验实现第101-102页
    6.3 ~(41)K-~6Li的大范围磁转移第102-117页
        6.3.1 磁阱的原理第103-104页
        6.3.2 D1线的光泵浦第104-106页
        6.3.3 磁传输系统第106-117页
    6.4 光塞磁阱中蒸发冷却第117-129页
        6.4.1 光塞磁阱蒸发冷却的原理第117-123页
        6.4.2 光塞磁阱蒸发冷却的实现第123-127页
        6.4.3 光塞磁阱蒸发冷却的结果第127-129页
    6.5 光阱中蒸发冷却第129-143页
        6.5.1 光阱第130-131页
        6.5.2 科学腔的线圈设计第131-134页
        6.5.3 光阱中蒸发冷却的实现第134-137页
        6.5.4 光阱中蒸发时序第137-139页
        6.5.5 光阱中的~(41)K和~6Li单组分超流第139-143页
第七章 ~(41)K-~6Li双超流系统中涡旋态的观测第143-157页
    7.1 研究动机第143-144页
    7.2 量子化的涡旋第144-145页
    7.3 涡旋的结构第145-146页
    7.4 三维谐振阱中的涡旋第146-148页
    7.5 实验设计第148-150页
    7.6 实验结果第150-155页
        7.6.1 双超流的制备第150-152页
        7.6.2 双超流涡旋态的观测第152-155页
    7.7 总结第155-157页
第八章 总结与展望第157-159页
参考文献第159-167页
致谢第167-171页
在读期间发表的学术论文与取得的研究成果第171页

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