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基于微尺度光学偶极阱中单原子操控的852nm单光子源研究

中文摘要第12-14页
ABSTRACT第14-16页
第一章 绪论第17-29页
    1.1 中性原子的激光冷却与俘获及其应用第17-19页
    1.2 单光子源的研究意义及应用第19-20页
    1.3 本论文结构第20-22页
    本章参考文献第22-29页
第二章 基本概念第29-43页
    2.1 单色激光场与二能级原子相互作用第29-30页
    2.2 磁光阱第30-32页
    2.3 光学偶极阱第32-34页
    2.4 碰撞阻塞效应第34-35页
    2.5 单光子源第35-40页
        2.5.1 二阶关联函数第35-37页
        2.5.2 基于单原子俘获与操控实现单光子源第37-40页
    本章参考文献第40-43页
第三章 单原子磁光阱及其高概率装载第43-63页
    3.1 单原子磁光阱模型第43-44页
    3.2 单原子磁光阱实验系统第44-50页
        3.2.1 真空系统第44-47页
        3.2.2 磁场系统第47页
        3.2.3 光学系统第47-48页
        3.2.4 探测系统第48-49页
        3.2.5 时序系统第49-50页
    3.3 单原子磁光阱的实现及其高概率装载第50-55页
        3.3.1 单原子磁光阱实现第50-51页
        3.3.2 光致原子解吸附效应第51-53页
        3.3.3 磁光阱中单原子的高概率快速装载第53-55页
    3.4 磁光阱中少数原子辐射荧光光子统计特性研究第55-60页
        3.4.1 连续光激发磁光阱中俘获单原子的HBT实验第55-57页
        3.4.2 不同信号背景比对HBT实验结果的影响第57-60页
    3.5 小结第60页
    本章参考文献第60-63页
第四章 光学偶极阱中单个铯原子的高概率装载第63-75页
    4.1 微尺度光学偶极阱俘获原子的机制第63-64页
    4.2 单原子光学偶极阱的建立第64-68页
        4.2.1 偶极阱实验装置第64-66页
        4.2.2 单原子在磁光阱和偶极阱之间的高概率转移第66-68页
    4.3 反馈控制实现单原子的高概率装载第68-71页
        4.3.1 光助碰撞第69-70页
        4.3.2 单原子的高概率装载第70-71页
    4.4 单原子所辐射荧光光子的反群聚效应第71-72页
    4.5 小结第72页
    本章参考文献第72-75页
第五章 852nm触发式单光子源的实验实现第75-103页
    5.1 高ON/OFF比纳秒脉冲光的实现第75-82页
        5.1.1 波导强度型电光调制器简介第76-77页
        5.1.2 脉冲激光系统实验装置第77-79页
        5.1.3 高ON/OFF比脉冲激光及其功率稳定性分析第79-82页
    5.2 大失谐动态注入锁定实现被动激光频率的快速切换第82-89页
        5.2.1 半导体激光器注入锁定简介第83-84页
        5.2.2 连续激光注入锁定光放大第84-87页
        5.2.3 脉冲激光大失谐注入锁定及其频率快速切换第87-89页
    5.3 脉冲光激发原子导致的原子加热及其抑制第89-94页
        5.3.1 脉冲光激发导致的原子加热机制第89-92页
        5.3.2 原子俘获寿命的延长第92-94页
    5.4 852nm单光子源的实现第94-100页
        5.4.1 单原子基态与激发态之间的Rabi振荡第94-96页
        5.4.2 偶极阱中单原子辐射单光子的时间波包测量第96-98页
        5.4.3 HBT实验结果及分析第98-100页
    5.5 小结第100页
    本章参考文献第100-103页
第六章 魔数波长铯原子光学偶极阱第103-119页
    6.1 光学偶极阱中原子光频移的测量第103-109页
        6.1.1 偶极阱中原子光频移计算第103-105页
        6.1.2 线偏振光学偶极阱中原子光频移测量第105-107页
        6.1.3 圆偏振光学偶极阱中原子光频移测量第107-109页
    6.2 魔数波长铯原子光学偶极阱计算第109-111页
    6.3 构建铯原子魔数波长光学偶极阱第111-113页
        6.3.1 实验装置第111-112页
        6.3.2 单原子俘获寿命测量第112-113页
    6.4 魔数波长光学偶极阱测量第113-115页
        6.4.1 实验装置及时序介绍第113页
        6.4.2 差分光频移测量第113-114页
        6.4.3 实验结果分析第114-115页
    6.5 基于铯原子魔数波长光学偶极阱的852nm单光子源第115页
    本章参考文献第115-119页
第七章 双光子干涉实验第119-129页
    7.1 HOM双光子干涉实验简介第119-122页
    7.2 实验装置第122-124页
    7.3 实验结果第124-125页
    7.4 存在问题及改进方法第125页
    7.5 小结第125-126页
    本章参考文献第126-129页
第八章 总结与展望第129-131页
附录第131-135页
博士研究生取得的研究成果第135-137页
致谢第137-139页
个人简历第139页

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