超冷铷铯极性分子的制备及测量
摘要 | 第1-12页 |
ABSTRACT | 第12-14页 |
第一章 引言 | 第14-32页 |
·超冷极性分子的研究背景 | 第14-16页 |
·超冷极性分子的制备方法 | 第16-20页 |
·超冷铷铯极性分子 | 第20-23页 |
·超冷铷铯分子的特性分析 | 第20-22页 |
·超冷铷铯分子的研究现状 | 第22-23页 |
·本文主要研究内容 | 第23-24页 |
参考文献 | 第24-32页 |
第二章 光缔合制备超冷极性分子的理论 | 第32-52页 |
·双原子分子的基本理论 | 第32-37页 |
·波恩-奥本海默近似 | 第32-33页 |
·双原子分子的振转态 | 第33-35页 |
·分子态的跃迁——弗兰克-康登原理 | 第35-37页 |
·铷铯分子电子态的相互作用势能 | 第37-40页 |
·双原子分子态的标定及跃迁选择定则 | 第37-39页 |
·铷铯分子短程态和长程态的电子态能量 | 第39-40页 |
·超冷铷铯分子的光缔合理论 | 第40-48页 |
·超冷原子碰撞散射 | 第40-42页 |
·超冷分子光缔合 | 第42-46页 |
·超冷极性分子光缔合 | 第46-48页 |
本章小结 | 第48-49页 |
参考文献 | 第49-52页 |
第三章 超冷铷—铯原子的激光冷却与俘获 | 第52-92页 |
·激光冷却俘获原子的物理机制 | 第52-60页 |
·激光冷却原子的基本理论 | 第52-55页 |
·磁光阱和暗磁光阱俘获原子的工作机制 | 第55-58页 |
·多普勒冷却极限和亚多普勒冷却机制 | 第58-60页 |
·超冷铷-铯原子磁光阱和暗磁光阱的实验装置 | 第60-78页 |
·铷、铯原子样品和相关物理性质 | 第60-63页 |
·真空系统 | 第63-65页 |
·磁场和电场系统 | 第65-68页 |
·光学系统 | 第68-77页 |
·控制系统 | 第77-78页 |
·超冷铷-铯原子的特性研究 | 第78-87页 |
·磁光阱和暗磁光阱中超冷原子基本参数的测量 | 第78-80页 |
·磁光阱中超冷同核原子间的碰撞特性研究 | 第80-84页 |
·磁光阱中超冷异核原子间的碰撞特性研究 | 第84-87页 |
本章小结 | 第87-88页 |
参考文献 | 第88-92页 |
第四章 超冷铷铯分子的制备 | 第92-126页 |
·光缔合制备超冷铷铯分子 | 第92-100页 |
·物理机制 | 第92-94页 |
·原子样品 | 第94-96页 |
·实验装置 | 第96-100页 |
·超冷激发态分子的探测——原子俘获损耗光谱技术 | 第100-105页 |
·原子俘获损耗光谱技术探测超冷激发态分子 | 第100-103页 |
·磁光阱和暗磁光阱中的超冷激发态光缔合分子 | 第103-105页 |
·超冷基态分子的探测——离子光谱技术 | 第105-115页 |
·离子光谱技术探测超冷基态分子 | 第105-108页 |
·磁光阱中超冷基态光缔合分子 | 第108-111页 |
·飞行时间质谱工作特性研究 | 第111-115页 |
·光缔合超冷铷铯分子的探测 | 第115-120页 |
本章小结 | 第120-121页 |
参考文献 | 第121-126页 |
第五章 超冷铷铯分子的光谱测量 | 第126-154页 |
·光缔合超冷铷铯分子饱和效应研究 | 第126-129页 |
·光缔合饱和效应研究 | 第126-127页 |
·光电离饱和效应 | 第127-129页 |
·超冷激发态铷铯分子的光缔合光谱 | 第129-138页 |
·实验装置 | 第129-130页 |
·长程态超冷铷铯分子光缔合光谱 | 第130-134页 |
·短程态超冷铷铯分子光缔合光谱 | 第134-138页 |
·超冷基态铷铯分子的光电离光谱 | 第138-149页 |
·数字伺服系统实现缔合光稳频 | 第139-144页 |
·短程态超冷铷铯分子的光电离光谱 | 第144-149页 |
·长程态超冷铷铯分子的光电离光谱 | 第149页 |
本章小结 | 第149页 |
参考文献 | 第149-154页 |
第六章 总结与展望 | 第154-160页 |
·全文总结 | 第154-155页 |
·工作展望 | 第155-159页 |
参考文献 | 第159-160页 |
博士研究生期间完成的学术论文 | 第160-161页 |
博士期间参与的科研项目 | 第161-162页 |
致谢 | 第162-163页 |
个人简况及联系方式 | 第163-165页 |