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单原子在磁光阱和远失谐光学偶极阱中的高效制备与相干操控

摘要第9-11页
ABSTRACT第11-13页
第一章 绪论第14-22页
    1.1 单原子的实现及其应用第14-16页
    1.2 双光子共振单光子大失谐的Raman激光系统第16-18页
    1.3 铯原子基态的相干操控第18-21页
    1.4 本章小结第21-22页
第二章 单原子激光冷却与俘获的原理及光学系统第22-34页
    2.1 原子在磁光阱中的激光冷却与俘获第22-27页
        2.1.1 磁光阱的构造及原理第22-24页
        2.1.2 影响磁光阱中单原子信号的因素第24-26页
        2.1.3 磁光阱中的单原子信号第26-27页
    2.2 单原子在远失谐偶极阱中的制备第27-32页
        2.2.1 远失谐偶极阱的构造及其依赖参量第27-30页
        2.2.2 单原子在磁光阱与偶极阱之间的转移第30-32页
    2.3 激光冷却与态制备所需的光学系统第32-33页
    2.4 本章小结第33-34页
第三章 用于铯原子基态双光子相干操控的Raman激光系统的实现及应用第34-52页
    3.1 频差为9.19GHz的Raman激光的实现第34-39页
        3.1.1 直接射频调制被动激光器产生Raman光的方案第35-37页
        3.1.2 通过电光调制器产生Raman光的方案第37-39页
    3.2 激光场的调制特性第39-42页
    3.3 Raman光的位相相干性的检测第42-46页
        3.3.1 拍频测量两束Raman激光的位相相干性第42-44页
        3.3.2 相干布居俘获验证Raman光的相干性第44-46页
    3.4 注入锁定光学系统的扩展应用第46-51页
        3.4.1 窄线宽相干布居俘获透射峰的获得第46-50页
        3.4.2 用注入锁定系统产生的大频差激光来俘获单原子第50-51页
    3.5 本章小结第51-52页
第四章 远失谐偶极阱中单原子的高效制备第52-70页
    4.1 偶极阱中原子之间的碰撞阻挡效应第52-54页
    4.2 利用光助碰撞效应实现单原子的高效制备第54-58页
    4.3 利用反馈控制系统提高单原子的制备效率第58-60页
    4.4 通过紫光LED导致的原子解吸附实现单原子的高效制备第60-64页
    4.5 原子所辐射荧光的二阶相干度测量第64-69页
        4.5.1 HBT实验装置第64-65页
        4.5.2 连续近共振光激发单原子所辐射荧光的HBT实验结果第65-66页
        4.5.3 基于单原子操控的触发式单光子源第66-69页
    4.6 本章小结第69-70页
第五章 铯原子基态的相干操控第70-86页
    5.1 引言第70-72页
    5.2 Raman激光的大失谐锁定第72-74页
    5.3 超精细态与Zeeman态的制备与探测第74-78页
        5.3.1 超精细态和Zeeman态的制备第74-76页
        5.3.2 态选择探测第76-78页
    5.4 基态相干操控第78-84页
    5.5 本章小结第84-86页
第六章 总结与展望第86-90页
参考文献第90-102页
攻读学位期间取得的研究成果第102-104页
致谢第104-110页
个人简况及联系方式第110页

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