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Feshbach共振操控超冷分子的光缔合

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

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