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中性分子的激光导引及其连续冷分子束的产生

论文摘要第1-8页
ABSTRACT第8-13页
第一章 文献综述:中性分子的激光减速与冷却第13-42页
   ·引言第13页
   ·中性分子的冷却与减速第13-34页
   ·本文的研究工作第34-36页
 参考文献第36-42页
第二章 采用空心光子晶体光纤实现分子的激光导引第42-58页
   ·引言第42页
   ·导引方案、模式耦合及分子的光学势第42-46页
   ·导引效率的理论计算第46-50页
   ·Monte Carlo模拟第50-54页
   ·本章小结第54-55页
 参考文献第55-58页
第三章 采用空芯光纤实现分子的激光导引及其连续冷分子束的产生第58-71页
   ·引言第58页
   ·I_2 分子的导引方案及其在空芯光纤中的光学势第58-63页
   ·Monte Carlo模拟第63-67页
   ·本章小结第67-68页
 参考文献第68-71页
第四章 采用S形单模光纤束构成的光学速度滤波器及连续冷分子束的产生第71-90页
   ·引言第71页
   ·导引方案及碘分子的总势能第71-75页
   ·导引效率的理论计算及导引后分子束的横、纵向温度第75-79页
   ·Monte-Carlo模拟第79-81页
   ·本方案与Balykin小组方案的比较第81-86页
   ·本章小结第86-87页
 参考文献第87-90页
第五章 采用四块平板波导实现分子速度滤波的理论研究第90-106页
   ·引言第90-91页
   ·采用四块平板波导的导引方案第91页
   ·四块平板波导包围区域的消逝波场及碘分子的导引势第91-98页
   ·速度滤波的理论研究第98-100页
   ·Monte-Carlo模拟及其结果第100-103页
   ·本章小结第103-104页
 参考文献第104-106页
第六章 采用腔增强红失谐高斯光束实现分子的激光导引第106-120页
   ·引言第106页
   ·腔增强红失谐高斯光束的导引方案第106-107页
   ·光学腔增强理论第107-113页
   ·腔增强分子导引的Monte-Carlo模拟第113-117页
   ·本章小结第117-118页
 参考文献第118-120页
第七章 总结与展望第120-123页
   ·本文研究工作总结第120-121页
   ·本文的主要创新之处第121-122页
   ·未来工作的展望第122-123页
附录:博士研究生阶段发表与待发表论文目录第123-124页
致谢第124页

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