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超冷原子—分子暗态的绝热性和稳定性

摘要第1-6页
ABSTRACT(英文摘要)第6-11页
第一章 冷原子分子物理进展简介第11-37页
   ·引言第11-13页
   ·超冷原子第13-23页
     ·冷却与囚禁原子技术简介第14-18页
       ·激光冷却第14-15页
       ·原子的囚禁第15-17页
       ·蒸发冷却第17-18页
     ·原子玻色—爱因斯坦凝聚第18-21页
     ·量子简并费米气第21-23页
   ·超冷分子第23-37页
     ·直接冷却分子第23-24页
     ·间接冷却分子第24-37页
       ·Feshbach共振产生冷分子第24-29页
       ·光缔合产生冷分子第29-30页
       ·受激拉曼绝热通道技术产生冷分子第30-37页
第二章 基本理论第37-59页
   ·玻色气体的相互作用第37-38页
   ·平均场理论及Gross-Pitaevskii方程第38-44页
     ·原子凝聚系统的Gross-Pitaevskii方程第38-41页
     ·原子—分子凝聚系统的Gross-Pitaevskii方程及暗态解第41-44页
       ·Gross-Pitaevskii方程第41-43页
       ·暗态解第43-44页
   ·Bogoliubov方程及集体激发谱第44-48页
     ·Bogoliubov方程的推导第44-45页
     ·原子凝聚系统的集体激发谱第45-46页
     ·原子—双原子分子凝聚系统暗态的集体激发谱第46-48页
   ·量子系统的正则形式第48-59页
     ·有限维量子系统内禀的正则形式第49-52页
     ·两能级原子凝聚系统的等效经典哈密顿第52-55页
     ·原子—双原子分子凝聚系统的等效经典哈密顿第55-59页
第三章 三能级A—型原子—双原子分子转化系统的绝热保真度第59-69页
   ·模型第60-62页
   ·绝热保真度和绝热参量第62-64页
   ·数值结果第64-68页
     ·对称Rabi频率第64-67页
     ·不对称Rabi频率第67-68页
   ·小结第68-69页
第四章 原子—同核—三原子分子转化系统暗态的绝热性和动力学稳定性第69-77页
   ·模型、方程和CPT态第70-72页
   ·暗态的动力学稳定性第72-74页
   ·CPT态的绝热演化第74-76页
   ·小结第76-77页
第五章 原子—异核—三原子分子转化系统暗态的绝热性和动力学稳定性第77-101页
   ·模型、方程和CPT态第78-82页
   ·绝热保真度第82-83页
   ·暗态的动力学稳定性第83-88页
   ·绝热条件第88-97页
     ·无碰撞极限系统的固有频率第89-95页
       ·AA—通道第89-92页
       ·AB—通道第92-95页
     ·有碰撞情况系统的固有频率第95-96页
     ·绝热参量和绝热条件第96-97页
   ·数值结果第97-98页
   ·小结第98-101页
总结与展望第101-103页
参考文献第103-117页
在学期间的研究成果第117-118页
致谢第118页

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