中文摘要 | 第1-12页 |
ABSTRACT | 第12-16页 |
第一章 绪论 | 第16-32页 |
·引言 | 第16-17页 |
·原子相干效应综述 | 第17-31页 |
·相干布居俘获 | 第17-18页 |
·电磁诱导透明 | 第18-21页 |
·光群速度减慢及光脉冲的存储与释放 | 第21-24页 |
·电磁诱导吸收及反常色散 | 第24-26页 |
·利用原子系综实现量子存储和获得量子关联 | 第26-29页 |
·无粒子数反转放大激光 | 第29页 |
·驻波电磁诱导吸收 | 第29-31页 |
·本文的主要内容 | 第31-32页 |
第二章 激光线宽对原子相干效应的影响 | 第32-54页 |
·引言 | 第32-34页 |
·光与二能级原子相互作用的半经典理论 | 第34-37页 |
·Λ型三能级EIT系统的吸收和色散特性 | 第37-40页 |
·光谱技术分析-饱和吸收光谱 | 第40-46页 |
·铯原子能级结构示意图 | 第40-42页 |
·消多普勒背景饱和吸收光谱原理 | 第42-43页 |
·铯原子饱和吸收谱的实验测量 | 第43-46页 |
·激光线宽对电磁诱导透明的影响 | 第46-53页 |
·实验观测铯原子D1线的EIT现象 | 第46-47页 |
·EIT公式中激光线宽的引入 | 第47-48页 |
·白噪声调制半导体激光光源的线宽导致输出噪声增加的实验测量 | 第48-51页 |
·噪声调制下不同激光线宽时的EIT | 第51-53页 |
·小结 | 第53-54页 |
第三章 原子相干介质中非经典光场的输出噪声特性研究 | 第54-68页 |
·引言 | 第54-56页 |
·理论模型 | 第56-61页 |
·理论模型的实验验证 | 第61-62页 |
·压缩真空场通过原子相干介质后的噪声特性分析 | 第62-66页 |
·输出探测光在零探测频率处的分析 | 第62-63页 |
·输出探测光在非零探测频率处的分析 | 第63-65页 |
·输出探测光的振幅噪声随探测频率的变化 | 第65-66页 |
·小结 | 第66-68页 |
第四章 动态斯塔克分裂对原子相干介质中量子噪声的影响 | 第68-84页 |
·引言 | 第68-69页 |
·理论模型 | 第69-74页 |
·强耦合场和控制场作用下的输出振幅噪声 | 第74-80页 |
·输出振幅噪声在零探测频率处的分析 | 第74-77页 |
·输出振幅噪声在频域中的分析 | 第77-79页 |
·探测光零失谐处获得最小输出噪声 | 第79-80页 |
·弱耦合场和控制场作用下的输出振幅噪声 | 第80-82页 |
·输出振幅噪声在零探测频率处的分析 | 第80-81页 |
·输出振幅噪声在频域中的分析 | 第81-82页 |
·小结 | 第82-84页 |
第五章 原子相干介质中EIT和AT分裂的初步理论分析及其对输出探测光振幅噪声的影响 | 第84-102页 |
·引言 | 第84页 |
·A型三能级原子系统中的EIT与AT分裂 | 第84-90页 |
·缀饰态方法求解EIT与AT分裂 | 第84-88页 |
·EIT与AT分裂的区别与判断标准 | 第88-90页 |
·四种三能级结构中的EIT与AT分裂 | 第90-95页 |
·EIT和AT分裂对输出探测场振幅噪声的影响 | 第95-101页 |
·不考虑基态布居数转移时两种效应对输出噪声的影响 | 第95-97页 |
·考虑基态布居数转移时两种效应对输出噪声的影响 | 第97-98页 |
·不同光学厚度时两种效应对输出噪声的影响 | 第98-101页 |
·小结 | 第101-102页 |
全文总结和展望 | 第102-104页 |
参考文献 | 第104-114页 |
攻读学位期间完成的科研成果 | 第114-116页 |
致谢 | 第116-118页 |
个人简况 | 第118-122页 |