中文摘要 | 第12-14页 |
ABSTRACT | 第14-15页 |
第一章 绪论 | 第17-33页 |
1.1 超冷基态极性分子的研究意义 | 第17页 |
1.2 超冷基态极性分子的研究进展 | 第17-26页 |
1.2.1 基态超冷异核分子的制备 | 第18-24页 |
1.2.2 基态超冷异核分子的俘获 | 第24-26页 |
1.3 最低振动基态超冷RbCs分子的特性及研究进展 | 第26-30页 |
1.3.1 最低振动基态超冷RbCs分子的特性 | 第26-27页 |
1.3.2 最低振动基态超冷RbCs分子制备与研究 | 第27-30页 |
1.4 论文的主要研究内容 | 第30-33页 |
第二章 基态分子制备的基本原理及实验装置 | 第33-55页 |
2.1 分子制备的相关原理 | 第33-38页 |
2.1.1 短程PA | 第33-35页 |
2.1.2 相关分子能级的标识 | 第35-38页 |
2.2 实验装置简介 | 第38-53页 |
2.2.1 真空装置 | 第38-40页 |
2.2.2 激光器系统 | 第40-44页 |
2.2.3 探测器系统 | 第44-47页 |
2.2.4 原子、分子温度测量 | 第47-53页 |
2.3 本章小结 | 第53-55页 |
第三章 基态超冷~(85)RbCs分子的制备及探测 | 第55-77页 |
3.1 实验背景 | 第55-56页 |
3.2 振动基态超冷~(85)RbCs分子的直接光缔合制备 | 第56-58页 |
3.2.1 基态超冷~(85)RbCs分子制备中间态的选择 | 第56-57页 |
3.2.2 中间激发态超冷~(85)RbCs分子光缔合光谱的测量 | 第57-58页 |
3.3 振动基态超冷~(85)RbCs分子的选择性探测 | 第58-67页 |
3.3.1 单色双光子光电离探测 | 第60-61页 |
3.3.2 双色双光子光电离探测 | 第61-62页 |
3.3.3 单色双光子电离与双色光电离探测对比 | 第62-65页 |
3.3.4 基态分子数目校准及产率计算 | 第65-67页 |
3.4 振动基态超冷~(85)RbCs分子的转动分辨 | 第67-76页 |
3.4.1 连续损耗光谱技术 | 第68-69页 |
3.4.2 能级选择及实验装置 | 第69-73页 |
3.4.3 振转基态超冷~(85)RbCs分子的损耗光谱探测 | 第73-76页 |
3.5 本章小结 | 第76-77页 |
第四章 最低振动基态超冷~(85)RbCs分子的光学俘获 | 第77-101页 |
4.1 实验背景 | 第77-78页 |
4.2 最低振动基态超冷~(85)RbCs分子光学俘获的实现 | 第78-90页 |
4.2.1 光学偶极阱的基本原理 | 第78-84页 |
4.2.2 实际的交叉式光学偶极阱 | 第84-90页 |
4.3 光阱中最低振动基态超冷~(85)RbCs分子的装载动力学过程 | 第90-94页 |
4.4 光阱中最低振动基态超冷~(85)RbCs分子的维持动力学过程 | 第94-100页 |
4.4.1 原子-最低振动基态超冷~(85)RbCs分子碰撞动力学研究 | 第94-97页 |
4.4.2 基态超冷~(85)RbCs分子振动态再布居的实验探究 | 第97-100页 |
4.5 本章小结 | 第100-101页 |
第五章 最低振动基态超冷~(85)RbCs分子內态的微波操控 | 第101-121页 |
5.1 实验背景 | 第101-102页 |
5.2 相关理论 | 第102-104页 |
5.3 实验装置 | 第104-108页 |
5.3.1 微波辐射系统 | 第104-106页 |
5.3.2 微波辐射功率校准 | 第106-107页 |
5.3.3 超冷~(85)Rb原子超精细态的微波转移 | 第107-108页 |
5.4 最低振动基态超冷~(85)RbCs分子的微波转移 | 第108-113页 |
5.4.1 高分辨振动基态分子微波谱 | 第108-111页 |
5.4.2 微波谱测量最低振动基态超冷~(85)RbCs分子的转动常数 | 第111-113页 |
5.5 最低振动基态超冷~(85)RbCs分子转动能级间的Rabi振荡 | 第113-118页 |
5.6 本章小结 | 第118-121页 |
第六章 总结与展望 | 第121-129页 |
6.1 工作总结 | 第121-122页 |
6.2 工作展望 | 第122-129页 |
参考文献 | 第129-141页 |
攻读学位期间的完成的学术论文 | 第141-143页 |
攻读学位期间参与的项目 | 第143-145页 |
致谢 | 第145-147页 |
个人简况及联系方式 | 第147页 |