中文摘要 | 第8-10页 |
ABSTRACT | 第10-12页 |
第一章 引言 | 第13-39页 |
1.1 超冷分子研究的意义和进展 | 第13-17页 |
1.2 产生超冷分子的方法 | 第17-25页 |
1.2.1 光缔合技术 | 第17-20页 |
1.2.2 Feshbach共振技术 | 第20-23页 |
1.2.3 受激拉曼绝热转移 | 第23-25页 |
1.3 Feshbach共振附近超冷原子的受激拉曼绝热转移 | 第25-27页 |
1.4 本文主要研究内容 | 第27-29页 |
参考文献 | 第29-39页 |
第二章 双原子分子的基础理论 | 第39-57页 |
2.1 超冷原子光缔合的基本理论 | 第39-44页 |
2.1.1 多通道散射理论 | 第40-41页 |
2.1.2 光谱线型理论 | 第41-44页 |
2.2 单通道散射共振的基本理论 | 第44-47页 |
2.3 双通道Feshbach共振的基本理论 | 第47-53页 |
2.3.1 两通道方势阱模型 | 第48-50页 |
2.3.2 阈值以上的散射态和散射长度 | 第50-52页 |
2.3.3 阈值以下的分子束缚态 | 第52-53页 |
2.4 本章小结 | 第53页 |
参考文献 | 第53-57页 |
第三章 超冷铯原子样品的制备 | 第57-81页 |
3.1 铯原子的能级结构 | 第57-59页 |
3.2 实验装置 | 第59-67页 |
3.2.1 激光系统 | 第59-61页 |
3.2.2 磁场系统 | 第61-63页 |
3.2.3 时序控制系统 | 第63-64页 |
3.2.4 探测技术(吸收成像) | 第64-67页 |
3.3 铯原子的磁光阱冷却与俘获 | 第67-69页 |
3.4 简并的三维拉曼边带冷却 | 第69-78页 |
3.4.1 基本原理 | 第70-71页 |
3.4.2 实验装置 | 第71-72页 |
3.4.3 三维拉曼光晶格 | 第72-74页 |
3.4.4 三维拉曼光晶格装载的优化 | 第74-77页 |
3.4.5 实验结果 | 第77-78页 |
3.5 本章小节 | 第78页 |
参考文献 | 第78-81页 |
第四章 磁悬浮光学偶极阱中超冷铯分子的制备 | 第81-113页 |
4.1 磁悬浮交叉光学偶极阱的装载 | 第81-93页 |
4.1.1 光学偶极力 | 第82-83页 |
4.1.2 交叉的光学偶极阱 | 第83-84页 |
4.1.3 磁悬浮光学偶极阱的装载原理 | 第84-88页 |
4.1.4 实验装置和步骤 | 第88-90页 |
4.1.5 磁悬浮光学偶极阱的装载对磁场梯度和均匀偏置磁场的依赖 | 第90-93页 |
4.2 超冷铯原子的光缔合 | 第93-102页 |
4.2.1 实验装置和步骤 | 第95-98页 |
4.2.2 超冷激发态铯分子的光缔合振转光谱 | 第98-102页 |
4.3 超冷铯原子的d波Feshbach共振 | 第102-108页 |
4.3.1 超冷铯原子的碰撞特性 | 第102-104页 |
4.3.2 实验装置 | 第104-106页 |
4.3.3 实验步骤和测量结果 | 第106-108页 |
4.4 本章小结 | 第108页 |
参考文献 | 第108-113页 |
第五章 Feshbach共振操控光缔合:Fano效应 | 第113-137页 |
5.1 Fano效应 | 第114-116页 |
5.2 Feshbach共振增强的光缔合 | 第116-125页 |
5.2.1 实验装置和相关参数 | 第117-118页 |
5.2.2 实验结果 | 第118-123页 |
5.2.3 超冷原子-分子系统中的Fano共振模型 | 第123-125页 |
5.3 d波Feshbach共振可控制的光致频移 | 第125-132页 |
5.3.1 外磁场下超冷激发态铯分子的光致频移 | 第125-128页 |
5.3.2 Feshbach共振可控制的光致频移 | 第128-130页 |
5.3.3 Feshbach共振附近光致频移的Fano效应 | 第130-132页 |
5.4 本章小结 | 第132-133页 |
参考文献 | 第133-137页 |
第六章 总结与展望 | 第137-139页 |
附录 | 第139-143页 |
博士期间完成的科研成果 | 第143-146页 |
博士期间参与的科研项目 | 第146-147页 |
致谢 | 第147-149页 |
个人简况及联系方式 | 第149-153页 |