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87Rb-40K玻色费米混和气体量子简并的实现

摘要第1-7页
ABSTRACT第7-13页
第一章 绪论第13-27页
   ·玻色爱因斯坦凝聚和量子简并费米气体第13-16页
     ·经典物理学和量子力学对原子运动的描述第13-15页
     ·玻色爱因斯坦凝聚(BEC)第15-16页
     ·量子简并费米气体(DFG)第16页
   ·简并量子气体的实验进展第16-26页
     ·Feshbach共振第17-23页
       ·Feshbach共振的物理机制第17-20页
       ·Feshbach共振在超冷原子研究中的作用第20-23页
     ·光学晶格第23-26页
       ·光学晶格的形成第23-25页
       ·光学晶格中的多体问题第25-26页
   ·本文的主要工作第26-27页
第二章 简并量子气体的相关理论第27-44页
   ·玻色爱因斯坦凝聚体第27-31页
     ·谐振子势阱中的理想玻色气体第28-29页
     ·弱相互作用的玻色爱因斯坦凝聚第29-31页
   ·简并费米气体第31-33页
     ·皆振子势阱中的理想费米气体第31-32页
     ·谐振子势阱中具有相互作用的费米气体第32-33页
   ·激光冷却与俘获第33-39页
     ·激光冷却的物理机制第34-35页
     ·激光冷却极限第35-37页
     ·磁光阱第37-39页
   ·磁阱第39-41页
   ·蒸发冷却与同步冷却第41-44页
     ·蒸发冷却的理论模型第41-42页
     ·同步冷却第42-44页
第三章 ~(40)K和~(87)Rb原子冷却的实验装置第44-84页
   ·基本实验技术第44-53页
     ·半导体激光器特性简介第45-46页
     ·外腔光栅反馈半导体激光器第46-48页
     ·注入锁定激光器第48页
     ·半导体激光放大器的研制第48-50页
     ·调制转移光谱技术第50-51页
     ·声光调制器(AOM)第51-53页
   ·半导体激光器系统第53-66页
     ·半导体激光器的稳频第54-57页
     ·~(87)Rb和~(40)K的冷却光和再抽运光第57-63页
     ·推送光第63-64页
     ·探测光第64页
     ·选态抽运光第64-65页
     ·选态反抽运光第65-66页
   ·真空系统第66-68页
   ·钾源的制备第68-69页
   ·磁阱第69-72页
   ·吸收成像系统第72-75页
     ·吸收成像原理第72-74页
     ·吸收成像系统第74-75页
   ·计算机控制系统第75-84页
     ·信号隔离电路第75-77页
     ·光场的计算机控制第77-80页
     ·磁场的计算机控制第80-84页
第四章 ~(87)Rb和~(40)K量子简并气体的实现第84-107页
   ·双原子磁光阱第84-88页
   ·压缩磁光阱第88-89页
   ·偏振梯度冷却第89页
   ·光抽运第89-91页
   ·磁阱的装载第91-94页
   ·蒸发冷却第94-98页
   ·简并费米气体的形成第98-107页
     ·~(87)Rb玻色-爱因斯坦凝聚体的形成第98-99页
     ·~(40)K费米量子简并的形成第99-107页
       ·理论分析第100-103页
       ·量子简并气体~(40)K实验参数的获得第103-107页
第五章 一维光晶格中BEC的Kapitza-Dirac散射及物质波的Talbot效应第107-116页
   ·一维光晶格势阱深度的测量第107-110页
     ·实验装置第107-108页
     ·理论分析第108-109页
     ·实验结果第109-110页
   ·BEC物质波的Talbot效应第110-113页
     ·理论分析第111页
     ·实验结果第111-113页
   ·三维光晶格的实验进展第113-116页
全文总结与展望第116-118页
参考文献第118-131页
博士研究生期间完成的学术论文第131-132页
致谢第132-133页
个人简况及联系方式第133-134页

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