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超高光学厚度冷原子系综中的光信息存储

摘要第6-8页
ABSTRACT第8-9页
1 绪论第22-29页
    1.1 光存储研究历程第24-27页
    1.2 本论文的主要内容和创新点第27-29页
2 基础理论知识第29-40页
    2.1 量子光学的基本概念第29-33页
        2.1.1 三种图像第30-31页
        2.1.2 海森堡不确定原理第31页
        2.1.3 光学量子态的探测第31-33页
    2.2 原子与光的相互作用第33-38页
        2.2.1 二能级原子与场相互作用的理论第33-34页
        2.2.2 旋转波近似第34-35页
        2.2.3 绝热近似第35页
        2.2.4 布洛赫球第35-38页
    2.3 光与A三能级原子的相互作用第38-39页
    2.4 本章小结第39-40页
3 量子存储的理论与背景第40-51页
    3.1 存储的理论第40-42页
        3.1.1 光子回波第40-41页
        3.1.2 自由诱导衰减第41-42页
    3.2 电磁诱导透明第42-46页
        3.2.1 电磁诱导透明的慢光效应第43-44页
        3.2.2 基于电磁诱导透明的光学存储第44-46页
    3.3 梯度回波存储第46-50页
        3.3.1 二能级原子GEM第47-48页
        3.3.2 三能级原子的梯度回波存储第48-50页
    3.4 本章小节第50-51页
4 实验的基本装置第51-71页
    4.1 基本光路设计第51-57页
        4.1.1 饱和吸收锁频第51-53页
        4.1.2 基础光路设计第53-56页
        4.1.3 主实验平台设计第56-57页
    4.2 冷原子实验装置第57-64页
        4.2.1 真空腔第57-59页
        4.2.2 补偿线圈第59-60页
        4.2.3 MOT线圈第60页
        4.2.4 磁场开关第60-61页
        4.2.5 成像系统第61-64页
    4.3 利用labview进行数字化控制实验第64-70页
        4.3.1 实验时序控制第64-66页
        4.3.2 PHD锁频和Labview锁频控制第66-70页
    4.4 小结第70-71页
5 超高光学厚度的冷原子系综的制备第71-95页
    5.1 为什么要制备高光学厚度的冷原子介质?第71-72页
    5.2 激光冷却的相关理论第72-80页
        5.2.1 光阱第72-73页
        5.2.2 磁光阱第73-75页
        5.2.3 偏振梯度冷却第75-79页
        5.2.4 偶极捕获第79-80页
    5.3 实验上提高OD的历史背景与技术第80-83页
        5.3.1 提高寿命第80-81页
        5.3.2 提高光学厚度第81-83页
    5.4 超高光学厚度冷原子团的实现第83-92页
        5.4.1 MOT1第84-87页
        5.4.2 MOT2第87-90页
        5.4.3 MOT3第90-92页
    5.5 影响MOT光学厚度的因素第92-93页
        5.5.1 进一步提高OD的展望第92-93页
    5.6 本章小结第93-95页
6 超高光学厚度冷原子中的电磁诱导透明存储和四波混频第95-110页
    6.1 电磁诱导透明的背景第95-96页
    6.2 电磁诱导透明和四波混频的理论第96-99页
    6.3 实验装置第99-101页
    6.4 实验结果第101-109页
        6.4.1 电磁诱导透明产生的延时结果第101-107页
        6.4.2 基于电磁诱导透明的存储结果第107-109页
    6.5 本章小结第109-110页
7 冷原子中的梯度回波光存储第110-123页
    7.1 梯度回波存储的理论第111-112页
    7.2 实验装置第112-115页
    7.3 实验结果第115-119页
        7.3.1 高效存储结果第115-118页
        7.3.2 脉冲存储第118-119页
    7.4 实验结果讨论第119-122页
        7.4.1 实验的改进与提高第119-120页
        7.4.2 消除四波混频第120页
        7.4.3 实验观察到的现象第120-122页
    7.5 本章小结第122-123页
8 用于双量子频率比特的梯度回波存储第123-133页
    8.1 实验相关的理论第123-126页
    8.2 实验装置第126-127页
    8.3 实验结果第127-129页
    8.4 实验结果的讨论第129-132页
        8.4.1 振幅的变化对相位的影响第129-130页
        8.4.2 频率的变化对相位的影响第130页
        8.4.3 相位差统计第130-132页
    8.5 本章小结第132-133页
9 结论与展望第133-135页
    9.1 总结第133页
    9.2 展望第133-135页
参考文献第135-146页
致谢第146-149页
攻读博士期间取得的研究成果第149页

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