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光与原子相互作用中的量子现象

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

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