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超冷~6Li费米原子窄Feshbaeh共振的研究

摘要第7-8页
Abstract第8页
第一章 绪论第16-23页
    1.1 引言第16-17页
    1.2 Feshbach共振技术第17-20页
    1.3 RF操控技术第20-21页
    1.4 论文结构第21-23页
第二章 ~6Li的基本性质和冷却方法第23-35页
    2.1 锂的基本物理性质第23-24页
    2.2 ~6Li原子的能级结构第24-26页
    2.3 激光冷却原理第26-30页
        2.3.1 原子-光作用第26-28页
        2.3.2 自发辐射力第28页
        2.3.3 光学黏胶第28-30页
    2.4 塞曼减速第30-31页
    2.5 磁光阱第31-32页
    2.6 偶极阱第32-34页
    2.7 小结第34-35页
第三章 Feshbach共振磁场的稳定控制第35-45页
    3.1 线圈设计第35-37页
    3.2 磁场锁定系统第37-44页
        3.2.1 PID控制原理第37-39页
        3.2.2 电流锁定系统第39-42页
        3.2.3 隔离、接地设置第42-43页
        3.2.4 电流锁定精度测试第43-44页
    3.3 小结第44-45页
第四章 Feshbach共振磁场的快速调控第45-57页
    4.1 线圈磁场变化机理第45-46页
    4.2 线圈磁场的快速上升第46-52页
        4.2.1 LC放电模型仿真第46-47页
        4.2.2 系统构架第47-48页
        4.2.3 可控硅的设置第48-49页
        4.2.4 系统保护设置第49页
        4.2.5 实验结果分析第49-52页
    4.3 线圈磁场的快速关断第52-56页
    4.4 小结第56-57页
第五章 高频交变磁场的实现第57-63页
    5.1 控制原理第57-58页
        5.1.1 全桥逆变原理第57-58页
        5.1.2 LC串联谐振原理第58页
    5.2 高频交变磁场装置第58-60页
    5.3 交变磁场的扫描结果第60-62页
    5.4 小结第62-63页
第六章 窄Feshbach共振磁场的测量第63-71页
    6.1 Feshbach共振原理第63-65页
    6.2 RF操控技术第65-66页
    6.3 实验结果第66-70页
        6.3.1 窄Feshbach共振磁场的测量第66-68页
        6.3.2 窄Feshbach共振宽度的展宽机制第68-70页
        6.3.3 RF谱的碰撞频移第70页
    6.4 小结第70-71页
第七章 总结和展望第71-73页
参考文献第73-79页
发表研究成果第79-80页
致谢第80-81页

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