致谢 | 第4-6页 |
摘要 | 第6-8页 |
Abstract | 第8-9页 |
第一章 绪论 | 第14-18页 |
1.1 玻色-爱因斯坦凝聚态简介 | 第14-16页 |
1.2 费米简并量子气体简介 | 第16-17页 |
1.3 主要研究内容与章节安排 | 第17-18页 |
第二章 冷原子物理理论及相关实验技术介绍 | 第18-50页 |
2.1 冷原子物理理论 | 第18-28页 |
2.1.1 量子统计理论 | 第18-22页 |
2.1.2 玻色-爱因斯坦凝聚态理论 | 第22-25页 |
2.1.3 费米量子简并气体理论 | 第25-28页 |
2.2 激光冷却和磁光阱 | 第28-35页 |
2.2.1 光对原子的力 | 第28-31页 |
2.2.2 激光冷却 | 第31-33页 |
2.2.3 磁光阱 | 第33-35页 |
2.3 束缚磁阱理论 | 第35-41页 |
2.3.1 束缚磁阱理论 | 第35-37页 |
2.3.2 各类磁阱简介 | 第37-38页 |
2.3.3 光塞四极磁阱理论 | 第38-41页 |
2.4 束缚光偶极阱理论 | 第41-42页 |
2.5 蒸发冷却 | 第42-45页 |
2.6 吸收成像及数据处理 | 第45-50页 |
第三章 实验装置 | 第50-84页 |
3.1 真空及原子源系统 | 第50-52页 |
3.1.1 真空系统 | 第50-51页 |
3.1.2 原子源 | 第51-52页 |
3.2 激光技术 | 第52-67页 |
3.2.1 半导体激光器 | 第52-55页 |
3.2.2 激光放大器 | 第55-56页 |
3.2.3 注入锁定激光 | 第56页 |
3.2.4 声光调制器 | 第56-59页 |
3.2.5 激光频率稳定 | 第59-67页 |
3.3 吸收成像探测系统 | 第67-72页 |
3.3.1 光路结构 | 第67页 |
3.3.2 技术细节 | 第67-72页 |
3.4 四极磁阱和Feshbach磁场 | 第72-77页 |
3.5 实验控制与数据采集系统 | 第77-84页 |
第四章 ~(87)Rb,~(40)K和~6Li原子磁光阱的实现 | 第84-95页 |
4.1 ~(87)Rb原子磁光阱的实现 | 第84-88页 |
4.1.1 ~(87)Rb原子频率选择 | 第84-85页 |
4.1.2 ~(87)Rb原子的激光系统 | 第85-87页 |
4.1.3 ~(87)Rb原子磁光阱 | 第87-88页 |
4.2 ~(40)K原子磁光阱的实现 | 第88-91页 |
4.2.1 ~(40)K原子的频率选择 | 第88-89页 |
4.2.2 ~(40)K原子激光系统 | 第89-90页 |
4.2.3 ~(40)K原子磁光阱的实现 | 第90-91页 |
4.3 ~6Li原子磁光阱的实现 | 第91-95页 |
4.3.1 ~6Li原子的频率选择 | 第91-92页 |
4.3.2 ~6Li原子激光系统 | 第92-94页 |
4.3.3 ~6Li原子磁光阱的实现 | 第94-95页 |
第五章 ~(87)Rb原子的玻色-爱因斯坦凝聚 | 第95-118页 |
5.1 实验过程总览 | 第95-96页 |
5.2 MOTA到MOTB的光学转移 | 第96-100页 |
5.3 解压缩磁光阱过程 | 第100-102页 |
5.4 磁阱装载和压缩 | 第102-104页 |
5.5 TOF过程 | 第104-105页 |
5.6 532nm光塞四极磁阱中BEC的实现 | 第105-108页 |
5.6.1 光塞四极磁阱中的射频蒸发冷却及BEC的产生 | 第105-107页 |
5.6.2 BEC特性研究 | 第107-108页 |
5.7 767nm光塞四极磁阱中BEC的产生 | 第108-118页 |
5.7.1 767nm光塞势垒的产生 | 第108-112页 |
5.7.2 767nm光塞四极磁场中蒸发冷却和BEC的产生 | 第112-118页 |
第六章 各向同性光学谐振势阱 | 第118-128页 |
6.1 各向同性光学谐振势阱 | 第118-120页 |
6.2 重力的影响及其消除方案 | 第120-126页 |
6.3 光路选择 | 第126-128页 |
第七章 工作总结与展望 | 第128-129页 |
7.1 工作总结 | 第128页 |
7.2 工作展望 | 第128-129页 |
参考文献 | 第129-139页 |
作者简介及在学期间发表的学术论文与研究成果 | 第139页 |
作者简介 | 第139页 |
发表文章 | 第139页 |