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 |