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强相互作用超冷费米气体的膨胀动力学研究

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

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