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超冷23Na40K基态分子的制备和研究

摘要第5-6页
Abstract第6页
第1章 绪论第14-24页
    1.1 从超冷原子到超冷分子第14-18页
    1.2 超冷分子的碰撞与化学反应第18-21页
        1.2.1 超冷分子与散射共振第18-19页
        1.2.2 超冷分子与量子化学第19-21页
    1.3 文章结构第21-24页
第2章 超冷~(23)Na~(40)K实验装置第24-38页
    2.1 超冷原子分子的实验系统第24-25页
    2.2 真空装置第25-26页
    2.3 激光控制和成像系统第26-32页
        2.3.1 Na和K的冷却和成像激光第27-29页
        2.3.2 成像方法第29-30页
        2.3.3 光阱激光第30-32页
        2.3.4 失谐拉曼激光第32页
    2.4 磁场系统第32-35页
    2.5 微波射频系统第35-36页
    2.6 信号控制系统第36-38页
第3章 STIRAP激光系统第38-56页
    3.1 STIRAP过程第38-40页
    3.2 光学超稳腔第40-46页
        3.2.1 概述第40-41页
        3.2.2 超稳腔的稳定性第41-42页
        3.2.3 超稳腔的真空系统第42-43页
        3.2.4 超稳腔的Finesse第43-46页
    3.3 半导体激光器锁频系统第46-56页
        3.3.1 光路和模式耦合第46-47页
        3.3.2 激光频率锁定第47-53页
        3.3.3 激光的输出控制第53-56页
第4章 ~(23)Na~(40)K的双简并气体和Feshbach分子第56-74页
    4.1 ~(23)Na、~(40)K双原子简并气体第56-63页
        4.1.1 双原子Dark-SPOT MOT第56-57页
        4.1.2 磁阱蒸发第57-60页
        4.1.3 光阱蒸发第60-63页
    4.2 Feshbach共振和Feshbach分子第63-74页
        4.2.1 Feshbach共振简介第63-65页
        4.2.2 Feshbach损失谱第65页
        4.2.3 合成Feshbach分子第65-71页
        4.2.4 Feshbach分子的束缚能第71-74页
第5章 制备~(23)Na~(40)K单重态基态分子第74-96页
    5.1 碱金属双原子分子能级结构第74-80页
        5.1.1 简述第74-75页
        5.1.2 振动能级和转动能级第75-77页
        5.1.3 电子能级和电子谱项第77-78页
        5.1.4 洪德情况第78-79页
        5.1.5 分子电子跃迁强度和选择定则第79-80页
    5.2 分子激发态能级结构和Feshbach分子激发谱第80-86页
        5.2.1 Feshbach分子和激发态的跃迁矩阵元第80-84页
        5.2.2 Feshbach分子损失谱第84-86页
    5.3 单重态基态能级第86-89页
        5.3.1 基态能级结构第86-87页
        5.3.2 基态能级的位置第87-89页
    5.4 合成单重态振转基态分子第89-94页
        5.4.1 实验过程中的主要问题第89-90页
        5.4.2 STIRAP激光的功率控制第90-91页
        5.4.3 如何制备特定的基态能级第91-92页
        5.4.4 实验过程第92-94页
    5.5 基态分子的寿命第94-96页
第6章 原子分子Feshbach共振实验第96-110页
    6.1 概述第96-99页
    6.2 ~(23)Na~(40)K Feshbach共振附近的损失率第99-103页
    6.3 更大磁场范围的共振损失测量第103-107页
        6.3.1 利用Pre-emphasis方法快速扫磁场第103-105页
        6.3.2 实验过程和结果第105-107页
    6.4 实验总结第107-110页
第7章 总结与展望第110-114页
    7.1 原子-分子Feshbach共振的延伸第111-114页
        7.1.1 Angulon第111-112页
        7.1.2 合成三原子分子第112-114页
参考文献第114-124页
附录A 主要激光光路第124-126页
致谢第126-128页
在读期间发表的学术论文与取得的研究成果第128页

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