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超冷极性分子的产生与动力学特性

摘要第1-8页
Abstract第8-10页
目录第10-13页
第一章 绪论第13-23页
   ·为什么要产生超冷极性分子第13-15页
   ·粒子间的相互作用第15-17页
     ·偶极偶极作用势的长程特性第16-17页
     ·偶极偶极作用势的空间各向异性第17页
   ·极性分子的电偶极距第17-19页
   ·超冷极性分子的碰撞化学反应和新物质状态的产生第19-20页
   ·本论文的内容安排第20-23页
第二章 超冷分子物理的发展——分子冷却技术第23-49页
   ·原子的激光冷却技术第23-25页
   ·如何产生超冷极性分子第25-26页
   ·分子的直接冷却技术第26-31页
     ·缓冲气体冷却技术第26-27页
     ·分子的Stark减速第27-28页
     ·分子的蒸发协同冷却第28-31页
   ·分子的间接冷却技术第31-48页
     ·光缔合技术第31-34页
     ·一维有限方势阱的低能散射理论第34-41页
     ·磁场可调谐的Feshbach共振技术第41-46页
     ·光学Feshbach共振技术第46-48页
   ·本章小结第48-49页
第三章 三能级系统的量子绝热理论第49-73页
   ·线性系统的暗态理论第49-62页
     ·无热库的三能级原子系统第49-59页
       ·系统的暗态解第51-52页
       ·耦合系统的本征态第52-55页
       ·Bogoliubov的线性化理论第55-57页
       ·线性系统的绝热理论第57-58页
       ·系统的非暗态解第58-59页
     ·热库下的三能级原子系统第59-62页
       ·非暗态下的本征能量第60-61页
       ·非暗态下的布居分布第61-62页
   ·非线性系统的暗态绝热理论第62-73页
     ·非线性系统的暗态解第63-65页
     ·非线性系统的动力学不稳第65-67页
     ·非线性系统的绝热性判据第67-73页
第四章 基于光缔合原理的链式原子分子绝热转换第73-101页
   ·磁场Feshbach共振辅助的拉曼绝热通道第74-76页
   ·磁场Feshbach共振辅助的光缔合技术第76-81页
   ·八能级链式原子分子绝热通道第81-93页
     ·模型的提出和系统的暗态解第82-86页
     ·链式系统的绝热理论第86-89页
     ·方案的数值模拟和讨论第89-92页
     ·方案的可行性分析第92-93页
   ·八能级链式绝热通道模型的推广第93-101页
     ·缀饰态空间的本征模式——α=1第95-98页
     ·缀饰态空间的本征模式——α≠1第98-101页
第五章 全光R型系统中超冷极性分子的产生第101-127页
   ·R型系统的绝热通道理论第102-112页
     ·类比磁场辅助的受激拉曼绝热通道第103-104页
     ·R型系统的暗态理论第104-106页
     ·R型系统的线性化理论第106-110页
     ·R型系统的绝热判据第110-112页
   ·R型系统绝热通道的数值分析第112-119页
     ·优化的光缔合脉冲第112-114页
     ·优化的"泵浦-当浦"脉冲序列第114-116页
     ·R型系统的布居动力学第116-118页
     ·R型系统的可行性分析和小结第118-119页
   ·碰撞不稳与碰撞免疫第119-127页
     ·(?)型异核系统的碰撞动力学第119-120页
     ·R型系统的碰撞动力学第120-127页
第六章 总结与展望第127-129页
   ·本论文工作的总结第127-128页
   ·未来工作的展望第128-129页
附录A 关于求解矩阵M的本征方程——微扰理论第129-133页
参考文献第133-147页
相关成果目录第147-149页
致谢第149-150页

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