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强相互作用和二维自旋—轨道耦合的超冷费米气体

中文摘要第10-12页
Abstract第12-13页
第一章 绪论第14-30页
    1.1 超冷玻色子和费米子气体的实现第15-16页
    1.2 超冷原子气体的最新进展第16-22页
        1.2.1 在绝对基态上实现长寿命的超冷极化分子第17-18页
        1.2.2 在蜂窝状光晶格中模拟石墨烯第18-19页
        1.2.3 自旋—轨道耦合的前景第19-21页
        1.2.4 费米子显微镜的实现第21-22页
    1.3 论文结构第22-23页
    参考文献第23-30页
第二章 超冷原子气体的制备第30-36页
    2.1 概述第30页
    2.2 超冷原子的生成第30-31页
    2.3 超冷原子自旋态的制备第31-32页
    2.4 优化磁场稳定性第32-33页
    2.5 小结第33-34页
    参考文献第34-36页
第三章 自旋—轨道耦合的基本概念第36-54页
    3.1 概述第36页
    3.2 在超冷原子气体中自旋—轨道耦合的哈密顿量第36-40页
        3.2.1 Rashba型自旋—轨道耦合第38-39页
        3.2.2 Dresselhaus型自旋—轨道耦合第39页
        3.2.3 一维自旋—轨道耦合第39-40页
    3.3 拉曼耦合强度的实验研究第40-50页
        3.3.1 拉曼跃迁耦合强度的理论描述第41-45页
        3.3.2 实验中观测拉曼耦合强度第45-50页
            3.3.2.1 依赖于拉曼光波长的耦合强度第47-48页
            3.3.2.2 依赖于外部磁场的耦合强度第48-50页
    3.4 小结第50-51页
    参考文献第51-54页
第四章 超冷费米气体中Feshbach分子态到深束缚分子态的射频谱第54-70页
    4.1 概述第54-55页
    4.2 Feshabch共振第55-58页
        4.2.1 Feshbach共振的模型第55-56页
        4.2.2 Feshbach分子的射频谱及束缚能第56-58页
    4.3 理论分析第58-59页
    4.4 实验过程第59-64页
        4.4.1 实验装置第59-60页
        4.4.2 用射频场测量基态Feshbach分子到深束缚分子态的能谱第60-62页
        4.4.3 用拉曼光测量基态Feshbach分子到深束缚分子态的能谱第62页
        4.4.4 射频场对Feshbach共振的操控第62-64页
    4.5 小结第64-65页
    参考文献第65-70页
第五章 超冷费米气体中用自旋—轨道耦合解离Feshbach分子第70-82页
    5.1 概述第70-71页
    5.2 实验过程第71-74页
    5.3 理论分析第74-78页
        5.3.1 有限的动量对解离Feshabch分子的重要性第74-75页
        5.3.2 Feshbach分子的解离依赖于失谐η第75-77页
        5.3.3 剩余Feshbach分子数的数值计算第77-78页
    5.4 总结第78-79页
    参考文献第79-82页
第六章 在超冷费米气体中实现二维的人造自旋—轨道耦合第82-102页
    6.1 概述第82页
    6.2 实验方案第82-84页
    6.3 理论分析第84-88页
        6.3.1 实验系统的有效哈密顿量第85-86页
        6.3.2 拉曼耦合强度的计算第86-88页
    6.4 实验过程第88-97页
        6.4.1 自旋态和拉曼光的制备第88-89页
        6.4.2 缀饰态原子能谱的测量第89-96页
        6.4.3 狄拉克点在动量空间的移动第96-97页
    6.5 小结第97-98页
    参考文献第98-102页
第七章 在二维自旋—轨道耦合的超冷费米气体中观测打开拓朴能隙第102-118页
    7.1 概述第102-104页
    7.2 实验装置和理论模型第104-105页
    7.3 垂直塞曼场的实现第105-108页
    7.4 实验观测打开能带间隙第108-111页
        7.4.1 能量—动量色散图第108-110页
        7.4.2 观测能带间隙第110-111页
    7.5 能带的贝瑞曲率第111-112页
    7.6 总结第112-113页
    参考文献第113-118页
总结与展望第118-120页
博士研究生期间完成的学术论文第120-122页
致谢第122-124页
个人简况及联系方式第124-126页

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