基于回音壁腔和腔光力系统的光信息处理研究
摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
第1章 绪论 | 第8-14页 |
1.1 基于回音壁微腔的光信息处理 | 第8-11页 |
1.2 基于腔光力系统的光信息处理 | 第11-13页 |
1.3 章节安排 | 第13-14页 |
第2章 回音壁腔实验平台搭建 | 第14-33页 |
2.1 回音壁腔简介 | 第14-17页 |
2.2 两种常用回音壁腔 | 第17-23页 |
2.2.1 微球腔 | 第17-20页 |
2.2.2 微芯环腔 | 第20-23页 |
2.3 回音壁激光器制备 | 第23-24页 |
2.4 微腔与波导的耦合 | 第24-32页 |
2.4.1 微腔与波导耦合理论 | 第25-27页 |
2.4.2 微腔与波导耦合实验 | 第27-30页 |
2.4.3 分插滤波结构 | 第30-32页 |
2.5 本章小结 | 第32-33页 |
第3章 回音壁腔中的增益演化 | 第33-43页 |
3.1 增益腔的理想模型 | 第33-35页 |
3.2 实验上的增益腔 | 第35-36页 |
3.3 实验结果与理论模型 | 第36-42页 |
3.3.1 实验结果 | 第36-37页 |
3.3.2 理论模型 | 第37-42页 |
3.4 本章小结 | 第42-43页 |
第4章 耦合回音壁微腔的实现与应用 | 第43-70页 |
4.1 耦合回音壁微腔简介 | 第43-48页 |
4.1.1 耦合的描述 | 第43-45页 |
4.1.2 微芯环腔的耦合 | 第45-48页 |
4.2 基于瑞利散射的正交模调控 | 第48-57页 |
4.2.1 单个回音壁腔上的瑞利散射 | 第48-52页 |
4.2.2 耦合回音壁腔上的瑞利散射 | 第52-57页 |
4.3 宇称时间对称回音壁微腔 | 第57-69页 |
4.3.1 宇称时间对称 | 第57-58页 |
4.3.2 光学中的宇称时间对称 | 第58-61页 |
4.3.3 宇称-时间对称回音壁微腔的实现 | 第61-69页 |
4.4 本章小结 | 第69-70页 |
第5章 光力正交模在量子信息处理中的应用 | 第70-89页 |
5.1 腔光力学简介 | 第70-77页 |
5.1.1 哈密顿量 | 第71-73页 |
5.1.2 光力系统的经典动力学 | 第73-75页 |
5.1.3 光力系统中的量子描述 | 第75-77页 |
5.2 光力正交模 | 第77页 |
5.3 基于光力正交模的量子信息处理 | 第77-88页 |
5.3.1 哈密顿量 | 第78-81页 |
5.3.2 单声子的传输 | 第81-85页 |
5.3.3 纠缠态的制备 | 第85-88页 |
5.4 本章小结 | 第88-89页 |
第6章 耦合腔光力系统中的三路径电磁诱导透明 | 第89-102页 |
6.1 电磁诱导透明简介 | 第89-90页 |
6.2 耦合腔诱导透明和腔光力诱导透明 | 第90-93页 |
6.2.1 耦合腔诱导透明 | 第91页 |
6.2.2 腔光力诱导透明 | 第91-93页 |
6.3 耦合腔光力学中的三路径电磁诱导吸收和透明 | 第93-101页 |
6.3.1 考虑的系统 | 第93-96页 |
6.3.2 三路电磁诱导透明与吸收 | 第96-100页 |
6.3.3 Fano线型 | 第100-101页 |
6.4 本章小结 | 第101-102页 |
第7章 总结与展望 | 第102-104页 |
参考文献 | 第104-113页 |
致谢 | 第113-115页 |
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果 | 第115页 |