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线形离子阱量子计算系统的优化和脉冲声子激光的研究

致谢第1-6页
摘要第6-7页
Abstract第7-9页
目录第9-12页
第一章 引言第12-18页
   ·量子计算简介第12-13页
   ·基于离子阱的量子计算第13-17页
     ·离子阱技术简介第14页
     ·离子阱用于量子计算第14-17页
   ·本文的结构和主要内容第17-18页
第二章 离子阱基本理论第18-29页
   ·线形离子阱第18-25页
     ·囚禁原理第18-21页
     ·线形离子阱中离子的运动第21-23页
     ·有效势和赝势第23-25页
   ·离子晶体第25-29页
     ·线形离子晶体的离子间距第25-26页
     ·振动模式第26-27页
     ·线形离子晶体的稳定性第27-29页
第三章 离子与激光相互作用第29-45页
   ·基本方程第29-35页
     ·哈密顿量第29-31页
     ·Lamb-Dicke极限第31-33页
     ·一般化的模型第33-34页
     ·~(40)Ca~+相关能级介绍第34-35页
   ·激光冷却第35-45页
     ·Doppler冷却第36-38页
     ·附加微运动对Doppler冷却及光谱的影响第38-42页
     ·边带冷却第42-43页
     ·电四极跃迁第43-45页
第四章 实验装置简介第45-74页
   ·离子阱、真空腔和激光器第46-48页
   ·荧光探测第48-49页
   ·射频、帽电极和补偿电极的电源第49-53页
   ·397nm和866nm激光的长稳锁定第53-65页
     ·参考于高精度波长计第54-55页
     ·参考于碘稳He-Ne激光的传输腔稳频第55-65页
   ·732nm激光的稳频和729nm激光的移频光路第65-68页
     ·732nm激光的稳频第65-66页
     ·729移频光路第66-68页
   ·计算机控制系统第68-74页
第五章 离子囚禁和Doppler冷却第74-97页
   ·电子枪轰击装载离子第74-75页
   ·微运动补偿第75-79页
   ·光电离载入离子第79-82页
   ·云态-晶态相变信号和EIT暗态信号第82-83页
   ·离子阱缺陷及其补偿第83-89页
     ·射频相移和射频感应电压对微运动的影响第83-87页
     ·帽电极位移和补偿电极作用建模第87-89页
   ·对离子阱的诊断第89-97页
     ·宏运动频率测量和EMCCD像素点比例尺校准第89-92页
     ·几何结构因子测量、杂散电场场强和帽极位移大小估计第92-94页
     ·Doppler冷却效果讨论第94-97页
第六章 基于两维非线性耦合的脉冲声子激光第97-111页
   ·研究背景第97-98页
   ·基于非谐势的非线性耦合模型及求解第98-105页
     ·基于非谐势的非线性耦合模型的建立第98-100页
     ·多尺度方法求解非线性耦合模型第100-101页
     ·解的性质讨论第101-105页
   ·横模声子激光的实验实现第105-108页
   ·脉冲声子激光的实验实现第108-109页
   ·结论第109-111页
第七章 离子光谱实验第111-122页
   ·~(40)Ca~+离子4S_(1/2)-3D_(5/2)Zeeman谱第111-119页
     ·磁场线圈设计第111-114页
     ·环境磁场补偿第114-116页
     ·扫描Zeeman谱第116-119页
   ·利用732nm激光进行电四极矩Doppler冷却的实验探索第119-122页
第八章 总结和展望第122-124页
附录 A ~(40)Ca~+能级图第124-125页
参考文献第125-135页
简历第135-136页
发表文章目录第136页

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