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基于光学腔量子电动力学的原子操控

摘要第1-7页
Abstract第7-14页
第一章 绪论第14-34页
   ·引言第14-16页
   ·对中性原子控制的发展历史第16-24页
     ·早期对原子作用力的认识第16-17页
     ·激光束对原子的操控第17-20页
     ·原子的激光冷却与俘获第20-23页
     ·光场操控中性原子的半经典理论第23-24页
   ·腔量子电动力学的发展历史第24-28页
     ·腔量子电动力学的诞生第24-25页
     ·实验进展第25-28页
   ·本论文结构安排第28-30页
 参考文献第30-34页
第二章 外腔半导体激光器的特性第34-52页
   ·引言第34-35页
   ·自由运转半导体激光器的基本原理和特性第35-41页
     ·半导体激光器的主要特性第35-36页
     ·输出光束的特性第36-37页
     ·半导体激光器的温度依赖性第37页
     ·半导体激光器的线宽第37-41页
   ·光栅外腔可调谐半导体激光器的装配及参数测量第41-48页
     ·基本原理第41-43页
     ·光路系统与机械结构第43-44页
     ·激光器阈值电流和线宽参数的测量第44-48页
   ·小结第48-49页
 参考文献第49-52页
第三章 自混合干涉第52-70页
   ·引言第52-56页
     ·自混合干涉效应的历史背景第53-55页
     ·自混合干涉效应的理论与应用研究进展第55-56页
   ·LD的强度与相位噪声第56-61页
     ·强度噪声第57-58页
     ·相位噪声第58-59页
     ·LD相位噪声的测量第59-61页
   ·自混合干涉效应中LD相位噪声的测量第61-66页
     ·理论分析第61-62页
     ·相位噪声测量实验与结果第62-66页
   ·小结第66-67页
 参考文献第67-70页
第四章 铯原子双磁光阱第70-110页
   ·磁光阱理论分析第70-77页
     ·基本原理第71-73页
     ·铯原子磁光阱的一维简化模型第73-75页
     ·铯原子磁光阱简化模型中原子所受的辐射压力第75-77页
   ·铯原子双磁光阱实验系统的主要结构第77-90页
     ·磁光阱的光学系统第79-82页
     ·激光器输出光束频率与强度的控制第82-84页
     ·光束的扩束第84-85页
     ·磁光阱光路第85-86页
     ·真空系统和四极磁场第86-88页
     ·时序控制和探测系统第88-90页
   ·铯原子双磁光阱的实现第90-94页
     ·铯原子气室磁光阱第90-91页
     ·铯原子超高真空磁光阱第91-94页
   ·磁光阱相关参数的测量第94-107页
     ·冷原子数第94-96页
     ·冷原子云的几何尺寸第96-97页
     ·冷原子的等效温度第97-98页
     ·冷原子温度的测量第98-102页
     ·短程飞行时间吸收法对冷原子温度的测量第102-107页
   ·小结第107-108页
 参考文献第108-110页
第五章 铯原子的偏振梯度冷却第110-126页
   ·偏振梯度冷却的理论分析第110-117页
     ·线偏振光场偏振梯度冷却机制第110-115页
     ·圆偏振光场偏振梯度冷却机制第115-117页
   ·铯原子偏振梯度冷却的实验实现第117-124页
     ·计算机时序控制程序的改进和完善第118-120页
     ·冷原子云自由膨胀的实现第120-121页
     ·偏振梯度冷却的实验实现第121-124页
 参考文献第124-126页
第六章 单原子的控制和测量进展第126-140页
   ·引言第126-127页
   ·光子和原子控制的整体方案第127-132页
     ·光学微腔的构建第128页
     ·微腔控制第128-130页
     ·原子的控制:光学偶极俘获第130-132页
   ·单原子的测量第132-134页
   ·单粒子控制展望第134-136页
   ·小结第136-137页
 参考文献第137-140页
总结与展望第140-142页
攻读博士期间完成的论文第142-144页
致谢第144-145页

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