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强耦合双光学微腔系统的构建及单粒子的操控与测量

中文摘要第1-13页
ABSTRACT第13-16页
第一章 绪论第16-32页
   ·引言第16-17页
   ·腔量子电动力学研究的意义及其应用第17-20页
   ·腔量子电动力学研究进展与概况第20-26页
     ·强耦合腔量子电动力学系统第21页
     ·光频区腔量子电动力学的发展现状第21-24页
     ·新型腔量子电动力学系统的研究进展第24-26页
   ·单个原子的全控制第26-29页
     ·光学偶极阱俘获和操控单个原子第26-27页
     ·微型光学腔俘获和操控单个原子第27-28页
     ·单个原子内态的操控第28-29页
   ·我们的研究进展与本文的结构安排第29-32页
第二章 腔与原子相互作用的基本理论和实验测量方法第32-46页
   ·引言第32页
   ·Jaynes-Cummings模型第32-34页
   ·开放的量子系统第34-38页
   ·光频区腔量子电动力学系统的主要参数第38-40页
   ·腔量子电动力学系统中的若干测量第40-45页
     ·单个原子位置信息第40-41页
     ·原子的温度测量第41-42页
     ·辐射的统计及其关联特性的测量第42-45页
   ·小结第45-46页
第三章 实验装置第46-68页
   ·引言第46-47页
   ·真空系统第47-48页
   ·铯原子磁光阱冷却与俘获系统第48-53页
   ·高精细度双光学微腔第53-55页
   ·新搭建的频率链系统第55-62页
     ·激光系统的设计和搭建第56-57页
     ·传导腔的设计和搭建第57-59页
     ·频率链的锁定第59-62页
   ·单个原子的偶极俘获与荧光探测系统第62-67页
     ·远失谐偶极俘获系统第62-64页
     ·单个原子荧光探测和收集系统第64-66页
     ·数据采集及时序控制系统第66-67页
   ·小结第67-68页
第四章 单粒子的操控和测量第68-108页
   ·引言第68-69页
   ·单光子计数方法第69-74页
     ·数据采集卡(P7888)及单光子计数模块(SPCM)第69-71页
     ·单光子计数的概率统计第71-72页
     ·不同光场的二阶相干度第72-73页
     ·传统Hanbury-Brown & Twiss(HBT)实验第73-74页
   ·单个原子的俘获与测量第74-89页
     ·微尺度光学偶极阱及其描述第74-78页
     ·实验装置及参数第78-79页
     ·偶极阱中单个原子的俘获及其成像第79-83页
     ·单个原子的荧光信号探测第83-84页
     ·偶极阱中单个原子寿命的测量第84-86页
     ·单原子辐射荧光的统计性质第86-89页
   ·光场非经典性及其度量方法第89-91页
   ·基于Double HBT方案的非经典判据第91-107页
     ·新的非经典判据的提出第91-93页
     ·基于多个单光子计数器(SPCM)的理论分析第93-97页
     ·不同入射光场时的结果第97-103页
     ·与可分辨光子数探测器方案的比较第103-104页
     ·实验研究第104-107页
   ·小结第107-108页
第五章 基于双CQED系统的飞行比特之间的纠缠转移第108-132页
   ·引言第108-110页
   ·基于高精细度双光学微腔纠缠转移的理论模型及其实验意义第110-113页
   ·驱动光场为NOON态时的结果第113-114页
   ·驱动光场为纠缠相干态时的结果第114-115页
   ·飞行比特间纠缠的度量第115-116页
   ·在现有实验可操控条件下原子以不同方式运动时的结果第116-121页
   ·考虑损耗后两飞行比特间纠缠的动力学演化过程第121-130页
     ·在现有实验条件下所得出的结果第122-125页
     ·在损耗很大时所得到的结果第125-128页
     ·两飞行比特间纠缠以外其他的量子关联及其度量第128-130页
   ·小结第130-132页
第六章 单个原子内态的操控第132-142页
   ·引言第132页
   ·单原子内态的选取和初始化第132-133页
   ·拉曼(Raman)激光的获得第133-137页
   ·单原子内态的控制和测量第137-140页
   ·单原子的Rabi flopping第140-141页
   ·讨论和小结第141-142页
工作总结与展望第142-144页
参考文献第144-168页
攻读学位期间取得的研究成果第168-172页
致谢第172-174页
个人简况及联系方式第174-178页

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