首页--数理科学和化学论文--物理学论文--光学论文

相干原子介质内的光操控及量子关联光场

中文摘要第9-11页
ABSTRACT第11-13页
第一章 绪论第15-33页
    1.1 引言第15页
    1.2 电磁感应透明第15-18页
    1.3 电磁感应吸收光栅第18-20页
    1.4 无粒子数反转放大/激光第20-23页
        1.4.1 研究动机第20-21页
        1.4.2 物理机制及研究进展第21-23页
    1.5 双EIT第23-27页
        1.5.1 研究动机第23-24页
        1.5.2 Double EIT第24-26页
        1.5.3 Dual EIT第26-27页
    1.6 四波混频第27-29页
    1.7 四波混频产生量子关联和纠缠态光场的研究第29-31页
    1.8 本文的主要内容第31-33页
第二章 基于EIT的光子晶体对光场传输特性的操控第33-43页
    2.1 引言第33-34页
    2.2 实验装置和结果第34-36页
        2.2.1 能级结构与实验装置第34-35页
        2.2.2 实验结果与分析第35-36页
    2.3 理论分析第36-41页
        2.3.1 折射率的周期性调制第36-38页
        2.3.2 布洛赫波矢的色散关系以及探针光的谱特性第38-40页
        2.3.3 数值模拟与分析第40-41页
    2.4 小结第41-43页
第三章 Tripod型Dual EIT透明窗口处的高增益相干光放大第43-57页
    3.1 引言第43页
    3.2 理论分析第43-48页
    3.3 实验装置与实验结果第48-51页
    3.4 小结第51页
    附录:原子在Zeeman子能态上的布居第51-57页
第四章 四波混频产生EPR纠缠态光场的理论分析第57-73页
    4.1 引言第57页
    4.2 能级结构与有效哈密顿量的计算第57-65页
        4.2.1 双∧-型三能级系统的哈密顿量第58-60页
        4.2.2 零阶稳态解第60-61页
        4.2.3 一阶稳态解第61-63页
        4.2.4 二阶稳态解第63-65页
        4.2.5 有效哈密顿量第65页
    4.3 光场的EPR(Einstein-Podolsky-Rosen)纠缠特性第65-71页
        4.3.1 光场算符及正交分量的运动方程第66-67页
        4.3.2 光场正交分量的起伏第67-69页
        4.3.3 各参数对纠缠的影响第69-71页
    4.4 小结第71-73页
第五章 铯原子D1线高维度量子关联光束的实验制备第73-83页
    5.1 引言第73-74页
    5.2 铯原子D1线量子关联光束的理论分析与实验产生第74-77页
    5.3 铯原子D1线同时具备时域和空间域的量子关联光束的实验产生第77-81页
        5.3.1 实验装置第78页
        5.3.2 模式转换腔第78-80页
        5.3.3 实验结果与分析第80-81页
    5.4 小结第81-83页
全文总结和展望第83-85页
参考文献第85-99页
攻读学位期间取得的研究成果第99-101页
致谢第101-103页
个人简况及联系方式第103-107页

论文共107页,点击 下载论文
上一篇:基于阶梯型原子系统的超精细作用常数精密测量和双色磁光阱
下一篇:Feshbach共振操控超冷分子的光缔合