中文摘要 | 第1-13页 |
Abstract | 第13-15页 |
第一章 绪论 | 第15-24页 |
·超冷玻色费米混合气体 | 第15-16页 |
·操控冷原子的关键技术 | 第16-18页 |
·光学晶格 | 第16-17页 |
·Feshbach共振技术 | 第17-18页 |
·冷原子的历史,现状及前沿 | 第18-19页 |
·论文结构 | 第19-20页 |
参考文献 | 第20-24页 |
第二章 基本原理和方法 | 第24-35页 |
·原子在光场中的受力 | 第24-25页 |
·散射力 | 第24-25页 |
·偶极力 | 第25页 |
·多普勒冷却和偏振梯度冷却 | 第25-26页 |
·磁光阱 | 第26-28页 |
·磁阱 | 第28-29页 |
·蒸发冷却及协同冷却 | 第29-30页 |
·吸收成像 | 第30-32页 |
·玻色-爱因斯坦凝聚和费米气体量子简并 | 第32-33页 |
·小结 | 第33-34页 |
参考文献 | 第34-35页 |
第三章 玻色费米混合气体量子简并的实验实现 | 第35-70页 |
·概述 | 第35页 |
·实验装置 | 第35-53页 |
·激光系统 | 第35-36页 |
·真空系统 | 第36-37页 |
·磁阱系统 | 第37-38页 |
·蒸发系统 | 第38-39页 |
·探测系统 | 第39-43页 |
·时序控制系统 | 第43-53页 |
·实验过程及系统的调试 | 第53-63页 |
·铷钾原子的两级磁光阱俘获 | 第54-56页 |
·压缩磁光阱和偏振梯度冷却 | 第56-57页 |
·光抽运和QUIC阱的装载 | 第57-59页 |
·射频蒸发冷却 | 第59-63页 |
·实验结果 | 第63-66页 |
·小结 | 第66-67页 |
参考文献 | 第67-70页 |
第四章 微波蒸发冷却 | 第70-78页 |
·概述 | 第70页 |
·实验装置 | 第70-72页 |
·实验过程 | 第72-73页 |
·实验结果和分析 | 第73-75页 |
·小结 | 第75-77页 |
参考文献 | 第77-78页 |
第五章 QUIC阱中超冷原子输运和不同自旋态原子的分离 | 第78-89页 |
·概述 | 第78-79页 |
·实验装置 | 第79页 |
·QUIC阱中超冷原子输运 | 第79-81页 |
·不同自旋态原子的分离 | 第81-85页 |
·没有补偿重力磁场下的凝聚体的运动轨迹 | 第81-82页 |
·数值计算和解释 | 第82-84页 |
·│2,2〉和│2,1〉态~(87)Rb原子的分离 | 第84-85页 |
·小结 | 第85-87页 |
参考文献 | 第87-89页 |
第六章 光阱中的玻色-爱因斯坦凝聚的实现 | 第89-102页 |
·概述 | 第89-90页 |
·实验装置 | 第90-91页 |
·偶极力阱的腰斑 | 第91-93页 |
·偶极力阱深和势阱频率的计算 | 第93-94页 |
·搭建偶极力阱的一些实验技术 | 第94-97页 |
·光纤耦合效率 | 第94-95页 |
·偶极力阱和原子团中心的重合 | 第95-96页 |
·大功率光路维护及安全 | 第96-97页 |
·光阱中的玻色-爱因斯坦凝聚 | 第97-99页 |
·小结 | 第99-100页 |
参考文献 | 第100-102页 |
全文总结与展望 | 第102-104页 |
博士研究生期间完成的学术论文 | 第104-106页 |
致谢 | 第106-107页 |
个人简况 | 第107-109页 |