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玻色—爱因斯坦凝聚中的自旋压缩

摘要第1-7页
Abstract第7-8页
R(?)sum(?)第8-9页
目录第9-12页
第一章 背景介绍第12-16页
第二章 自旋压缩的基本理论第16-28页
   ·自旋系统的压缩第16-20页
     ·压缩参数的定义第16-18页
     ·自旋压缩在量子测量中的意义第18-20页
     ·压缩态的各种制备方式第20页
   ·BEC中的自旋压缩机制第20-28页
     ·次型哈密顿量第21-23页
     ·系统对称情况下的解第23-25页
     ·非对称情况下的普适解第25-28页
第三章 退相干效应:粒子损失第28-52页
   ·含粒子损失的自旋压缩模型第28-38页
     ·仅含单体损失情况下的精确解第32-33页
     ·两体损失和三体损失:近似后的解析解第33-38页
   ·对称情况下压缩参数的优化第38-43页
   ·退相干环境下压缩态的存活时间第43-52页
     ·仅含单体损失的情况第44-47页
     ·单体、双体和三体损失皆存在的情况第47-52页
第四章 自旋压缩与空间动力学第52-70页
   ·态矢的演化第52-57页
   ·动力学过程的modulus-phase近似第57-65页
     ·基本模型第57-61页
     ·Breathe-together情况第61-65页
   ·经过提取的压缩参数第65-70页
第五章 有关自旋压缩的实验方案第70-78页
   ·相互重合的铷原子和钠原子凝聚体第70-72页
   ·相互分开的铷原子凝聚体第72-78页
第六章 基于原子芯片的自旋压缩态:慕尼黑实验第78-98页
   ·初态制备与相干操控第78-79页
   ·可调非线性效应第79-83页
     ·囚禁势分开距离较大的情况第81-82页
     ·囚禁势分开距离较小的情况第82-83页
   ·Ramsey干涉条纹及其对比度第83-87页
   ·主要实验结果与数据分析第87-95页
     ·实验步骤第87-89页
     ·数据分析第89-95页
   ·自旋压缩态在原子钟方面的应用第95-98页
第七章 囚禁于双势阱中的凝聚体:巴黎实验第98-116页
   ·实验结果总结第98-99页
   ·非稳态双模模型第99-106页
     ·双模模式的构建第100-102页
     ·动力学演化:势垒升起所需时间对系统的影响第102-106页
   ·热平衡态下的多模理论第106-116页
     ·理想气体:精确解第107-113页
     ·简要的物理分析第113-116页
第八章 结论与展望第116-120页
附录A 与压缩参数相关的算符量子平均第120-124页
附录B 系统在Bloch球面上转动的表示第124-126页
附录C 相位因子A的演化第126-128页
附录D GPE的数值解第128-134页
附录E 由g~((1))函数来计算Var(N_l-N_r)第134-136页
参考文献第136-146页
相关成果目录第146-148页
后记及致谢第148-149页

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