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四模光力学、腔隧穿诱导透明和热光交叉克尔效应的研究

摘要第4-7页
Abstract第7-9页
第一章 绪论第12-24页
    1.1 研究背景和意义第12-14页
    1.2 耗散控制设计的历史和研究现状第14-15页
    1.3 法诺干涉和隧穿诱导透明的历史和研究现状第15-21页
    1.4 后选择弱测量的历史和研究现状第21-23页
    1.5 本文的研究内容第23-24页
第二章 基本原理和方法第24-53页
    2.1 运用耗散控制设计来制备光力学系统的纠缠态和相干态转换第24-34页
        2.1.1 光力学系统简介第24-25页
        2.1.2 光力学系统的稳态纠缠制备第25-30页
        2.1.3 通过耗散控制设计制备强纠缠态第30-32页
        2.1.4 通过光力学系统进行量子态转移第32-34页
    2.2 运用隧穿诱导透明设计高性能腔量子阱系统第34-48页
        2.2.1 法诺干涉的经典解释和电磁诱导透明第34-39页
        2.2.2 腔内电磁诱导透明第39-41页
        2.2.3 微腔-多量子阱子带间跃迁系统简介第41-43页
        2.2.4 玻色化和量子Langevin方程第43-48页
    2.4 后选择弱测量的基本原理和方法第48-53页
        2.4.1 后选择弱测量的基本想法第49-51页
        2.4.2 使用弱测量技术来放大单光子非线性第51-53页
第三章 常温下四模光力学系统的稳态纠缠第53-63页
    3.1 引言第53-54页
    3.2 系统和描述第54-56页
    3.3 结果第56-62页
    3.4 本章小结第62-63页
第四章 利用纯光力学暗模完美转移相干信号第63-72页
    4.1 引言第63-64页
    4.2 蓝带边驱动第64-69页
    4.3 参量调制第69-70页
    4.4 本章小结第70-72页
第五章 基于腔量子阱系统的时延器件和双色全光开关的设计第72-80页
    5.1 引言第72页
    5.2 基于量子阱子带间跃迁的腔致隧穿诱导透明效应的时延器件第72-77页
        5.2.1 双量子阱系统第72-74页
        5.2.2 微腔系统第74-76页
        5.2.3 实施例第76-77页
    5.3 基于量子阱子带间跃迁的腔致相干效应的双色全光开关第77-80页
        5.3.1 三量子阱系统第77-78页
        5.3.2 微腔系统第78-79页
        5.3.3 实施例第79-80页
第六章 热光交叉克尔效应第80-93页
    6.1 引言第80-81页
    6.2 方案和分析第81-83页
    6.3 后选择强效应第83-87页
    6.4 后选择诱导的缩小效应第87-89页
    6.5 大几率放大效应第89-92页
    6.6 实验实现的可能性第92页
    6.7 本章小结第92-93页
第七章 虚部弱放大的一般机制第93-100页
    7.1 引言第93-94页
    7.2 后选择弱测量中的调制作用第94-95页
    7.3 虚部弱放大的一般机制第95-97页
    7.4 高斯指针的例子第97-99页
    7.5 本章小结第99-100页
第八章 结论与展望第100-102页
    8.1 结论第100页
    8.2 本论文的创新点第100-101页
    8.3 展望第101-102页
参考文献第102-122页
作者简介及在学期间取得的科研成果第122-124页
致谢第124页

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