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基于拉曼效应的光与原子相互作用的研究及应用

摘要第6-8页
Abstract第8-9页
1 绪论第14-22页
    1.1 量子光学与精密测量第14-16页
        1.1.1 量子光学第14-15页
        1.1.2 精密测量第15-16页
    1.2 光与原子相互作用第16-20页
        1.2.1 电磁诱导透明第16-18页
        1.2.2 拉曼存储第18-19页
        1.2.3 拉曼散射第19-20页
    1.3 本论文的立论依据和架构第20-22页
2 拉曼散射过程的原理及实验研究第22-44页
    2.1 拉曼散射第22-23页
    2.2 拉曼散射的理论描述第23-29页
        2.2.1 经典理论描述第23-24页
        2.2.2 量子理论描述第24-29页
    2.3 不同实验条件下斯托克斯信号第29-33页
        2.3.1 不同入射光强第31-32页
        2.3.2 不同原子池温度第32页
        2.3.3 镀有石蜡薄膜的原子池第32-33页
    2.4 原子自旋波第33-35页
    2.5 增强拉曼散射的方法第35-42页
        2.5.1 受激拉曼散射第35-36页
        2.5.2 原子相干增强拉曼散射第36-37页
        2.5.3 相位灵敏的关联增强型拉曼散射第37-41页
        2.5.4 低功率的相干反馈增强拉曼散射第41-42页
    2.6 小结第42-44页
3 拉曼过程中光与原子间类拉比振荡现象第44-56页
    3.1 背景介绍第44-49页
        3.1.1 拉比振荡第44-46页
        3.1.2 两光场间类拉比振荡现象第46-49页
    3.2 实验原理第49-50页
    3.3 实验装置及结果分析第50-55页
        3.3.1 初始注入原子自旋波第51-53页
        3.3.2 初始注入写光场第53-55页
    3.4 小结第55-56页
4 线性光与原子混合干涉仪第56-76页
    4.1 背景介绍第56-62页
        4.1.1 马赫-泽德全光干涉仪第57-59页
        4.1.2 拉姆齐原子干涉仪第59-60页
        4.1.3 非线性光与原子混合干涉仪第60-62页
    4.2 实验原理第62-67页
    4.3 实验装置第67-70页
    4.4 实验结果及分析第70-75页
        4.4.1 扫描光场相位得到的信号第70-72页
        4.4.2 扫描原子自旋波相位得到的信号第72-75页
    4.5 小结第75-76页
5 光学腔抑制拉曼过程中的四波混频噪声研究第76-92页
    5.1 背景介绍第76-79页
        5.1.1 利用原子磁子能级抑制四波混频噪声第78页
        5.1.2 利用拉曼吸收抑制四波混频第78-79页
    5.2 实验原理第79-83页
    5.3 实验装置第83-84页
    5.4 实验结果及分析第84-91页
        5.4.1 对原子填充腔的研究第84-87页
        5.4.2 对四波混频噪声的研究第87-91页
    5.5 小结第91-92页
6 总结与展望第92-94页
附录A 铷87原子及铯原子能级结构第94-98页
附录B 类拉比振荡过程理论第98-102页
附录C 环形腔消光比理论第102-106页
参考文献第106-114页
作者简历及在学期间所取得的科研成果第114-116页
致谢第116-117页

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