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87Rb原子玻色—爱因斯坦凝聚的实现以及6Li和40K原子的激光冷却

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

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