摘要 | 第6-8页 |
Abstract | 第8-10页 |
第一章 绪论 | 第21-35页 |
1.1 引言 | 第21-22页 |
1.2 超冷费米气体的研究与应用 | 第22-26页 |
1.2.1 量子涡旋 | 第22-24页 |
1.2.2 射频跃迁 | 第24-25页 |
1.2.3 自旋极化的超冷费米气体 | 第25-26页 |
1.3 强相互作用超冷费米气体的非平衡膨胀动力学 | 第26-29页 |
1.4 Efimov三体束缚效应 | 第29-31页 |
1.5 论文结构 | 第31-35页 |
第二章 ~6Li原子的性质和Feshbach共振 | 第35-45页 |
2.1 ~6Li的原子能级 | 第35-38页 |
2.2 ~6Li原子的Feshbach共振 | 第38-40页 |
2.3 BEC-BCS渡越 | 第40-43页 |
2.3.1 低能散射理论 | 第41-43页 |
2.3.2 幺正费米气体 | 第43页 |
2.4 本章小结 | 第43-45页 |
第三章 超冷费米气体实验装置 | 第45-67页 |
3.1 超高真空系统 | 第45-47页 |
3.1.1 ~6Li原子高温加热炉 | 第45-46页 |
3.1.2 超高真空主腔体系统 | 第46-47页 |
3.2 磁场控制系统 | 第47-54页 |
3.2.1 塞曼减速器 | 第48-50页 |
3.2.2 MOT梯度磁场和Feshbach共振偏置磁场及其锁定 | 第50-54页 |
3.3 671 nm激光系统 | 第54-60页 |
3.3.1 饱和吸收稳频系统 | 第55-57页 |
3.3.2 囚禁光路系统 | 第57-58页 |
3.3.3 成像系统 | 第58-60页 |
3.4 ~6Li冷原子 | 第60-62页 |
3.4.1 冷原子的基本物理 | 第60-61页 |
3.4.2 大数目的低温~6Li冷原子系统 | 第61-62页 |
3.5 大功率偶极俘获系统 | 第62-65页 |
3.5.1 FORT的基本物理 | 第63-64页 |
3.5.2 FORT的装载和寿命 | 第64-65页 |
3.6 本章小结 | 第65-67页 |
第四章 超冷费米气体的量子简并和分子的玻色爱因斯坦凝聚 | 第67-83页 |
4.1 蒸发冷却 | 第67-70页 |
4.1.1 自发蒸发冷却 | 第67-68页 |
4.1.2 强制蒸发冷却 | 第68-70页 |
4.2 超冷费米气体的共振频率测量 | 第70-74页 |
4.2.1 参量共振模式 | 第70-72页 |
4.2.2 集体激发模式 | 第72-74页 |
4.3 超冷~6Li原子气体的量子简并和~6Li_2分子的玻色爱因斯坦凝聚 | 第74-77页 |
4.3.1 超冷~6Li原子气体的量子简并 | 第74-77页 |
4.3.2 超冷~6Li分子的玻色爱因斯坦凝聚 | 第77页 |
4.4 ~6Li超冷费米气体窄Feshbach共振的实验观测 | 第77-82页 |
4.5 本章小结 | 第82-83页 |
第五章 强相互作用超冷费米气体的Efimovian膨胀动力学 | 第83-97页 |
5.1 强相互作用各向异性超冷费米气体的膨胀因子 | 第83-86页 |
5.2 标度不变费米气体的Efimovian膨胀动力学 | 第86-95页 |
5.2.1 标度不变费米气体的Efimovian膨胀动力学理论研究 | 第86-89页 |
5.2.2 超冷费米气体的Efimovian膨胀动力学实验观测 | 第89-95页 |
5.3 其他控制实验 | 第95-96页 |
5.4 本章小结 | 第96-97页 |
第六章 强相互作用费米气体的量子绝热捷径 | 第97-111页 |
6.1 引言 | 第97-98页 |
6.2 超冷费米气体量子多体系统的STA理论研究 | 第98-99页 |
6.3 STA的实验操控方案 | 第99-104页 |
6.3.1 双交叉偶极阱的频率确定 | 第100-102页 |
6.3.2 双交叉偶极阱的实验操控方案 | 第102-104页 |
6.4 STA的实验结果和分析 | 第104-109页 |
6.4.1 强相互作用超冷费米气体STA操控 | 第104-107页 |
6.4.2 超冷费米气体STA的能量变化分析和普适性 | 第107-109页 |
6.5 本章小结 | 第109-111页 |
第七章 总结与展望 | 第111-113页 |
7.1 研究工作总结 | 第111-112页 |
7.2 拟开展的进一步工作 | 第112-113页 |
参考文献 | 第113-126页 |
攻读博士学位期间发表的论文 | 第126-127页 |
致谢 | 第127页 |