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玻色—爱因斯坦凝聚在一维光学晶格中的量子隧穿

摘要第1-5页
ABSTRACT第5-8页
1 前言第8-11页
   ·BEC 与光学晶格的研究简介第8-9页
   ·BEC 的隧穿研究概况第9页
   ·本文的工作第9-11页
2 玻色—爱因斯坦凝聚简介第11-20页
   ·玻色—爱因斯坦凝聚的基本原理第11-14页
   ·玻色—爱因斯坦凝聚的实现第14-17页
     ·多普勒冷却第14-15页
     ·玻色—爱因斯坦凝聚的实验实现第15-17页
   ·玻色—爱因斯坦凝聚的应用第17-20页
3 光学晶格第20-31页
   ·光学晶格概述第20-22页
     ·光学晶格的特性第20-21页
     ·光学晶格中原子所受的力第21-22页
   ·不同类型的光学晶格第22-27页
     ·一维光学晶格第22-23页
     ·二维光学晶格第23-24页
     ·三维光学晶格第24-27页
   ·光学晶格的应用第27-31页
     ·光晶格钟第27-28页
     ·研究布拉格散射的应用第28-29页
     ·用光学晶格研究布洛赫振荡第29页
     ·晶格的激光冷却的应用第29-31页
4 量子遂穿第31-35页
   ·隧穿效应的本质—粒子的波动性第31-32页
   ·一维方势垒贯穿第32-35页
5 玻色子凝聚体在一维光学晶格中的量子隧穿第35-46页
   ·玻色子在一维光学晶格中的G-P 方程第35-37页
   ·处于光学晶格中的玻色子的哈密顿第37-39页
   ·玻色子在一维光学晶格中的隧穿第39-45页
     ·晶格中理想情况下的隧穿第39-41页
     ·一维光学晶格中BEC 的相互排斥作用下的隧穿第41-44页
     ·隧穿几率Γ随温度T 变化第44-45页
   ·小结第45-46页
致谢第46-47页
参考文献第47-51页
附录 攻读硕士学位期间发表的论文第51页

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