中文摘要 | 第1-5页 |
英文摘要 | 第5-6页 |
第一章 引言 | 第6-14页 |
第二章 随机频率调制过程引起的光学失相 | 第14-35页 |
2.1 通常的光学Bloch方程 | 第14-21页 |
2.1.1 光章动(Optical Nutation)和自由感应衰减(FID) | 第16-17页 |
2.1.2 光子回波(Photon Echo) | 第17-20页 |
2.1.3 光谱烧孔过程 | 第20-21页 |
2.2 存在随机频率调制体系的光学失相过程 | 第21-31页 |
2.2.1 自由感应衰减(FID) | 第24-26页 |
2.2.2 光学章动 | 第26-27页 |
2.2.3 短脉冲近似下的光子回波衰减 | 第27-30页 |
2.2.4 稳态光谱烧孔 | 第30-31页 |
2.3 随机电报过程下的修正Bloch方程表示 | 第31-35页 |
2.3.1 自由感应衰减 | 第31-32页 |
2.3.2 光子回波 | 第32-35页 |
第三章 低温强磁场下顺磁掺杂离子的光学失相 | 第35-49页 |
3.1 顺磁掺杂离子和指数的光子回波衰减 | 第35-45页 |
3.1.1 双值随机电报过程 | 第36-40页 |
3.1.2 失相的物理模型 | 第40-41页 |
3.1.3 结果和讨论 | 第41-45页 |
3.2 强磁场下红宝石中光谱烧孔的模拟 | 第45-47页 |
3.2.1 模拟的方法 | 第45-46页 |
3.2.2 结果和讨论 | 第46-47页 |
3.3 结论 | 第47-49页 |
第四章 弱磁场下顺磁离子掺杂的光学失相机制 | 第49-68页 |
4.1 非关联频率跳变下的瞬态光谱烧孔 | 第49-57页 |
4.1.1 瞬态光谱烧孔的谱线形状 | 第50-53页 |
4.1.2 结果和讨论 | 第53-57页 |
4.2 弱磁场下的光学失相的物理模型 | 第57-65页 |
4.2.1 电子自旋跳变的间接失相机制 | 第58-61页 |
4.2.2 结果和讨论 | 第61-65页 |
4.3 结论 | 第65-68页 |
第五章 随机频率调制引起的光谱扩散 | 第68-88页 |
5.1. 随机频率调制诱导的光谱扩散的一般描述 | 第69-71页 |
5.2. 包含2N个突然跳变调制体系的光谱扩散 | 第71-74页 |
5.3. 强磁场下顺磁掺杂离子体系的光谱扩散 | 第74-78页 |
5.4. 低温玻璃系统的光谱扩散 | 第78-85页 |
5.4.1 低温玻璃的光学失相机制 | 第78-80页 |
5.4.2 低温玻璃中频域的光谱扩散 | 第80-83页 |
5.4.3 和时域光谱扩散的比较 | 第83-85页 |
5.5. 结论 | 第85-88页 |
博士期间发表的论文目录 | 第88-89页 |
个人简历 | 第89页 |
致谢 | 第89页 |