摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第10-16页 |
1.1 激光光谱学 | 第10-11页 |
1.2 电磁感应透明 | 第11-13页 |
1.3 激光冷却与陷俘原子 | 第13-14页 |
1.4 玻色爱因斯坦凝聚态 | 第14-15页 |
1.5 论文结构 | 第15-16页 |
第2章 基本原理和实验方法 | 第16-38页 |
2.1 激光冷却 | 第16-20页 |
2.1.1 磁光阱 | 第16-19页 |
2.1.2 磁光阱的压缩 | 第19页 |
2.1.3 偏振梯度冷却 | 第19-20页 |
2.1.4 小结 | 第20页 |
2.2 静磁阱 | 第20-24页 |
2.2.1 磁阱的原理 | 第20-22页 |
2.2.2 四极型磁阱 | 第22-23页 |
2.2.3 QUIC阱 | 第23-24页 |
2.3 光偶极阱 | 第24-30页 |
2.3.1 基本原理 | 第25-27页 |
2.3.2 几种常见光阱 | 第27-30页 |
2.4 蒸发冷却 | 第30-34页 |
2.4.1 基本原理 | 第30-32页 |
2.4.2 蒸发过程 | 第32-33页 |
2.4.3 小结 | 第33-34页 |
2.5 玻色爱因斯坦凝聚态的基本理论 | 第34-37页 |
2.6 总结 | 第37-38页 |
第3章 电磁感应透明吸收曲线的不对称性 | 第38-48页 |
3.1 理论计算 | 第38-44页 |
3.1.1 能级配置 | 第38-39页 |
3.1.2 三能级情况 | 第39-40页 |
3.1.3 考虑能级的|1’>影响 | 第40-41页 |
3.1.4 结果讨论 | 第41-44页 |
3.2 实验结果 | 第44-47页 |
3.2.1 实验条件和实验过程 | 第44-45页 |
3.2.2 实验与理论的对比 | 第45-47页 |
3.3 总结 | 第47-48页 |
第4章 利用相位共轭六波混频实现高激发态的AT光谱学 | 第48-60页 |
4.1 基本理论 | 第48-51页 |
4.2 六波混频谱中的AT分裂 | 第51-53页 |
4.2.1 均匀增宽系统 | 第51-52页 |
4.2.2 多普勒展宽系统 | 第52-53页 |
4.3 数值结果 | 第53-57页 |
4.3.1 均匀增宽系统 | 第53-54页 |
4.3.2 多普勒展宽系统 | 第54-57页 |
4.4 多普勒展宽系统中的极化干涉 | 第57-59页 |
4.5 总结 | 第59-60页 |
第5章 超大光学厚度的冷原子系统 | 第60-82页 |
5.1 冷原子的制备及其参数的测量 | 第60-66页 |
5.1.1 实验条件和步骤 | 第60-61页 |
5.1.2 吸收成像技术 | 第61-66页 |
5.2 单光束光偶极阱 | 第66-78页 |
5.2.1 实验光路 | 第66-67页 |
5.2.2 像差和衍射以及光路的调节 | 第67-69页 |
5.2.3 光偶极阱的装载 | 第69-70页 |
5.2.4 阱参数的测量 | 第70-74页 |
5.2.5 光学厚度的测量 | 第74-76页 |
5.2.6 方案对比 | 第76-78页 |
5.3 四波混频实验 | 第78-81页 |
5.4 小结 | 第81-82页 |
第6章 二维光晶格的搭建和Anderson局域化 | 第82-110页 |
6.1 BEC实验装置 | 第82-90页 |
6.1.1 制备BEC的实验步骤 | 第83-86页 |
6.1.2 混合阱的蒸发和调节 | 第86-90页 |
6.2 光强反馈系统 | 第90-94页 |
6.2.1 声光调制器 | 第91-92页 |
6.2.2 光强反馈系统的调节 | 第92-94页 |
6.3 光晶格的搭建 | 第94-104页 |
6.3.1 光晶格方案 | 第94-95页 |
6.3.2 光路的搭建 | 第95-98页 |
6.3.3 光路的调节 | 第98-99页 |
6.3.4 晶格参数的测量 | 第99-102页 |
6.3.5 光晶格实验结果 | 第102-104页 |
6.4 Anderson局域化 | 第104-109页 |
6.5 总结 | 第109-110页 |
第7章 总结和展望 | 第110-112页 |
参考文献 | 第112-124页 |
个人简历及发表文章目录 | 第124-126页 |
致谢 | 第126-127页 |