首页--数理科学和化学论文--分子物理学、原子物理学论文--原子物理学论文

量子简并费米气体中的自旋轨道耦合

中文摘要第11-13页
Abstract第13-14页
第一章 绪论第15-25页
    1.1 玻色爱因斯坦凝聚体和简并费米气体第15-16页
    1.2 超冷原子自旋轨道耦合的研究进展第16-19页
        1.2.1 自旋轨道耦合第16-18页
        1.2.2 自旋轨道耦合导致Feshbach分子的生成第18-19页
    1.3 论文结构第19-21页
    参考文献第21-25页
第二章 量子简并气体的制备第25-31页
    2.1 磁阱中的超冷原子第25-26页
    2.2 光阱中的超冷原子第26-27页
    2.3 自旋态制备第27-28页
    2.4 小结第28-29页
    参考文献第29-31页
第三章 简并气体中自旋轨道耦合的实现第31-59页
    3.1 概述第31-33页
    3.2 人造规范场和自旋轨道耦合的基本原理第33-39页
    3.3 人造规范场中的~(87)Rb第39-46页
    3.4 费米子的自旋轨道耦合第46-55页
        3.4.1 自旋动力学的研究第48-50页
        3.4.2 动量分布第50-51页
        3.4.3 Lifshitz过渡第51-53页
        3.4.4 原子射频动量分辨谱第53-55页
    3.5 小结第55-56页
    参考文献第56-59页
第四章 强相互作用费米气体中的自旋轨道耦合第59-77页
    4.1 概述第59页
    4.2 Feshbach共振第59-63页
        4.2.1 散射长度和束缚能第59-62页
        4.2.2 束缚分子的射频谱第62-63页
    4.3 实验装置和哈密顿量第63-65页
    4.4 自旋轨道耦合下的射频谱第65-72页
        4.4.1 多体T-matrix理论第68-69页
        4.4.2 束缚分子的射频谱第69-70页
        4.4.3 Feshbach共振附近的动量分辨谱第70-71页
        4.4.4 实验理论对照第71-72页
    4.5 小结第72-73页
    参考文献第73-77页
第五章 超冷费米气体中自旋轨道耦合导致Feshbach分子的产生第77-89页
    5.1 概述第77-78页
    5.2 制备Feshbach分子的理论分析第78-80页
    5.3 制备Feshbach分子的实验研究第80-86页
        5.3.1 Feshbach分子的观察第80-83页
        5.3.2 Feshbach分子与拉曼光失谐δ的关系第83-84页
        5.3.3 分子-原子的拉比振荡第84-85页
        5.3.4 不同磁场下的Feshbach分子第85-86页
    5.4 小结第86-87页
    参考文献第87-89页
第六章 超冷费米气体的动量分辨拉曼谱第89-109页
    6.1 绪论第89页
    6.2 拉曼谱技术理论第89-91页
    6.3 无相互作用费米子的拉曼谱第91-94页
    6.4 拉曼脉冲形状的优化第94-97页
    6.5 束缚分子的Raman谱第97-103页
    6.6 小结第103-104页
    附:射频脉冲形状对射频谱影响第104-106页
    参考文献第106-109页
第七章 光控制Feshbach共振第109-123页
    7.1 概述第109-110页
    7.2 分子-分子谱的测量第110-112页
    7.3 光与Feshbach共振分子第112-118页
        7.3.1 光控制Feshbach分子束缚能第112-114页
        7.3.2 控制光对Feshbach分子寿命的影响第114-116页
        7.3.3 相同失谐不同磁场的情况第116-118页
    7.4 小结第118-120页
    参考文献第120-123页
总结与展望第123-125页
博士研究生期间完成的学术论文第125-127页
致谢第127-129页
个人简况及联系方式第129-131页

论文共131页,点击 下载论文
上一篇:多帧联合检测与跟踪技术研究
下一篇:智能照明系统及控制策略研究