摘要 | 第4-6页 |
abstract | 第6-8页 |
第一章 绪论 | 第10-17页 |
1.1 量子干涉效应 | 第10-11页 |
1.2 电磁感应透明 | 第11-14页 |
1.2.1 基本理论框架 | 第11-13页 |
1.2.2 光群速度减慢 | 第13-14页 |
1.3 基于电磁感应透明的光存储 | 第14-16页 |
1.4 本论文的基本内容 | 第16-17页 |
第二章 论文研究背景 | 第17-28页 |
2.1 基于电磁感应透明的正向光存储 | 第17-23页 |
2.1.1 基本理论原理 | 第17-19页 |
2.1.2 黑(暗)态极子理论 | 第19-21页 |
2.1.3 研究现状与应用 | 第21-23页 |
2.2 热原子中的多普勒加宽机制 | 第23-24页 |
2.3 几种存储系统的相关性能分析 | 第24-28页 |
第三章 基于电磁感应透明的正向光存储的实验研究 | 第28-39页 |
3.1 引言 | 第28-29页 |
3.2 实验基础 | 第29-34页 |
3.2.1 铷原子相关参数 | 第29-31页 |
3.2.2 能级结构与实验装置 | 第31-34页 |
3.3 实验结果与讨论 | 第34-37页 |
3.4 本章小结 | 第37-39页 |
第四章 基于电磁感应透明的反向光存储的实验研究 | 第39-47页 |
4.1 引言 | 第39-40页 |
4.2 能级结构以及实验思路 | 第40-42页 |
4.3 实验结果与分析 | 第42-46页 |
4.3.1 V=0的原子介质的反向光存储 | 第42-44页 |
4.3.2 频率偏移200MHz的探测光的反向光存储 | 第44-46页 |
4.4 本章小结 | 第46-47页 |
论文总结与展望 | 第47-48页 |
参考文献 | 第48-52页 |
作者简介和在校期间取得的科研成果 | 第52-53页 |
致谢 | 第53页 |