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基于23Na40K Feshbach分子可控态到态超冷化学反应研究

摘要第5-6页
Abstract第6页
第1章 绪论第17-25页
    1.1 超冷简并原子气体第17-19页
        1.1.1 玻色子和费米子第17-18页
        1.1.2 简并原子气体第18-19页
    1.2 超冷分子第19-20页
    1.3 超冷化学反应第20-23页
    1.4 文章结构第23-25页
第2章 超冷NaK分子实验装置第25-65页
    2.1 NaK实验室概况第25-27页
    2.2 NaK真空系统第27-39页
        2.2.1 真空装置概况第27-28页
        2.2.2 NaK真空腔设计第28-30页
        2.2.3 Na slower真空第30-34页
        2.2.4 真空泵第34-36页
        2.2.5 真空器件第36-37页
        2.2.6 真空清洗、抽取和烘烤第37-39页
    2.3 Na和K激光系统第39-42页
        2.3.1 Na激光系统第39-40页
        2.3.2 K激光系统第40-42页
    2.4 Cloverleaf磁阱和磁场控制第42-50页
        2.4.1 Cloverleaf磁阱第42-45页
        2.4.2 磁场线圈和磁场测量第45-46页
        2.4.3 线圈水冷和安全保护第46-48页
        2.4.4 磁场开关第48-49页
        2.4.5 Feshbach磁场的主动稳定第49-50页
    2.5 微波和射频天线第50-52页
    2.6 偶极交叉光阱激光阱第52-55页
    2.7 原子成像第55-61页
        2.7.1 吸收成像基本原理及原子自由飞行探测第55-57页
        2.7.2 成像透镜几何构型第57-58页
        2.7.3 双原子成像第58页
        2.7.4 不同原子内态的成像第58-61页
    2.8 水冷循环系统第61-63页
    2.9 时序控制系统第63-65页
第3章 ~(23)Na~(40)K双简并实现第65-89页
    3.1 Na原子塞曼减速器(Zeeman slower)第65-70页
        3.1.1 塞曼减速器(Zeeman slower)原理第65-66页
        3.1.2 塞曼减速器的设计参数第66-67页
        3.1.3 塞曼减速器线圈制作和磁场分布第67-69页
        3.1.4 塞曼减速器测试结果第69-70页
    3.2 ~(40)K二维磁光阱第70-74页
        3.2.1 ~(40)K二维磁光阱的结构第71-72页
        3.2.2 二维磁光阱测试第72-74页
    3.3 Na-K三维磁光阱第74-77页
        3.3.1 MOT光路布局第74-76页
        3.3.2 三维磁光阱参数第76-77页
    3.4 ~(23)Na和~(40)K双组份Dark MOT第77-80页
        3.4.1 Dark-SPOT MOT第77-78页
        3.4.2 NaK Dark SPOT MOT实现第78-80页
    3.5 光泵浦(Zeeman pumping)和自旋纯化(Spin purify)第80-82页
    3.6 NaK磁阱协同冷却第82-86页
        3.6.1 磁阱中Na原子BEC的实现第82-85页
        3.6.2 NaK协同冷却第85-86页
    3.7 交叉偶极光阱蒸发第86-87页
    3.8 Na-~(40)K简并混合气第87-89页
第4章 ~(23)Na~(40)K Feshbach分子的制备及其性质的研究第89-119页
    4.1 Feshbach共振背景介绍第89-95页
        4.1.1 散射理论介绍第90-92页
        4.1.2 Feshbach共振第92-95页
    4.2 ~(23)Na-~(40)K之间新的Feshbach共振第95-100页
        4.2.1 Feshbach磁场第95-96页
        4.2.2 Feshbach共振损失谱第96-99页
        4.2.3 非弹性散射d波Feshbach共振第99-100页
    4.3 Feshbach分子背景介绍第100-101页
    4.4 射频(RF)合成~(23)Na~(40)K Feshbach分子第101-113页
        4.4.1 RF合成Feshbach分子理论背景第101-103页
        4.4.2 实验利用RF合成Feshbach分子第103-107页
        4.4.3 RF共振损失谱第107-108页
        4.4.4 Feshbach分子束缚能第108-111页
        4.4.5 Feshbach分子温度与寿命第111-113页
    4.5 双光子拉曼合成Feshbach分子第113-116页
        4.5.1 双光子拉曼过程第113-115页
        4.5.2 利用双光子拉曼过程合成Feshbach分子第115-116页
    4.6 总结第116-119页
第5章 ~(23)Na~(40)K Feshbach分子中可控态到态超冷化学反应第119-131页
    5.1 前言第119-120页
    5.2 ~(23)Na~(40)K Feshbach分子中可控态到态超冷化学反应第120-126页
        5.2.1 重叠的Feshbach束缚能曲线第120-122页
        5.2.2 超冷化学反应原子产物观测第122-124页
        5.2.3 超冷化学反应分子产物观测第124-126页
    5.3 反应动力学的测量第126-130页
    5.4 总结与展望第130-131页
第6章 总结与展望第131-133页
参考文献第133-143页
附录A 真空定制件图纸第143-153页
致谢第153-155页
在读期间发表的学术论文与取得的研究成果第155页

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