§0.1 中文摘要 | 第1-5页 |
§0.2 英文摘要 | 第5-11页 |
第一章 量子纠缠的基本理论 | 第11-21页 |
§1.1 量子纠缠态的定义 | 第11-13页 |
§1.2 量子纠缠的量度 | 第13-17页 |
§1.3 量子纠缠的应用 | 第17-19页 |
§1.4本章小结 | 第19-21页 |
第二章 Jaynes-Cummings模型的基本理论 | 第21-35页 |
§2.1 Dicke模型 | 第22-25页 |
§2.2 J-C模型 | 第25-26页 |
§2.3 J-C模型的推广 | 第26-31页 |
§2.3.1 附加Kerr介质J-C模型 | 第27-29页 |
§2.3.2 依赖强度耦合J-C模型 | 第29-31页 |
§2.4 双J-C模型 | 第31-33页 |
§2.5 本文的工作 | 第33-35页 |
第三章 附加Kerr介质双J-C模型的原子纠缠动力学 | 第35-49页 |
§3.1 引言 | 第35-36页 |
§3.2 系统的模型 | 第36-37页 |
§3.3 单激发态时原子的纠缠动力学 | 第37-42页 |
§3.4 双激发态的原子纠缠动力学 | 第42-46页 |
§3.5 本章小结 | 第46-49页 |
第四章 依赖强度耦合双J-C模型的原子纠缠动力学 | 第49-59页 |
§4.1 引言 | 第49页 |
§4.2 系统的模型 | 第49-52页 |
§4.3 原子的纠缠动力学 | 第52-56页 |
§4.4 本章小结 | 第56-59页 |
第五章 具有腔耗散的双J-C模型中原子的纠缠动力学 | 第59-75页 |
§5.1 具有腔耗散的双J-C模型中二能级原子的纠缠动力学 | 第59-65页 |
§5.1.1 系统的模型 | 第60-61页 |
§5.1.2 原子的纠缠动力学 | 第61-65页 |
§5.2 具有腔耗散的双J-C模型中Λ型三能级原子的纠缠动力学 | 第65-73页 |
§5.2.1 系统的模型 | 第66-68页 |
§5.2.2 原子的纠缠动力学 | 第68-73页 |
§5.3 本章小结 | 第73-75页 |
第六章 总结与展望 | 第75-77页 |
参考文献 | 第77-83页 |
攻读博士期间发表与完成论文目录 | 第83-84页 |
致谢 | 第84-85页 |