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原子核自旋极化及涨落的光学调控

摘要第6-8页
Abstract第8-9页
第一章 引言第18-34页
    1.1 半导体量子点第18-19页
    1.2 量子计算第19-25页
        1.2.1 量子计算和量子信息的发展历史和发展方向第19-21页
        1.2.2 量子比特第21-24页
        1.2.3 量子计算机第24-25页
    1.3 自旋与量子计算第25-28页
    1.4 超精细相互作用与动态原子核极化第28-30页
    1.5 纳米体系中的辐射谱第30-32页
        1.5.1 高次谐波第31-32页
        1.5.2 超拉曼线第32页
    1.6 研究目标及内容安排第32-34页
第二章 原子核自旋的极化及涨落抑制(一):光学暗态与双稳调控第34-48页
    2.1 引言第34-35页
    2.2 模型和方法第35-38页
    2.3 结果与讨论第38-46页
        2.3.1 电子态的双稳性第38-40页
        2.3.2 原子核自旋涨落的抑制第40-46页
    2.4 小结第46-48页
第三章 原子核自旋极化与涨落抑制(二):磁场调控第48-56页
    3.1 引言第48-49页
    3.2 模型和方法第49-50页
    3.3 结果与讨论第50-55页
    3.4 小结第55-56页
第四章 NV色心的单个原子核自旋冷冻第56-66页
    4.1 引言第56-57页
    4.2 有效的自旋模型和方法第57-61页
    4.3 结果与讨论第61-66页
        4.3.1 共振(磁场B=509G)第61-63页
        4.3.2 近共振(磁场B=550G)第63-66页
第五章 量子点中光学性质的动力学和对称性调控第66-82页
    5.1 引言第66-67页
    5.2 模型和计算方法第67-69页
    5.3 结果与讨论第69-80页
        5.3.1 辐射谱的动力学调控第69-75页
        5.3.2 辐射谱的对称性调控第75-78页
        5.3.3 动力学和对称性共同调控第78-80页
    5.4 小结第80-82页
第六章 总结第82-84页
附录A 原子核自旋的极化及涨落抑制第84-90页
    A.1 电子态的重整第84-85页
    A.2 超精细相互作用的变换第85-86页
    A.3 暗态条件的导出第86页
    A.4 主方程中耗散项的矩阵写法第86-87页
    A.5 翻转率的导出第87-88页
    A.6 双稳态解析解的导出第88-90页
参考文献第90-105页
发表文章目录第105-106页
致谢第106页

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