一、电磁场量子化过程 二、Fock态表象 三、算符代数的运算定律 四、Lamb位移 五、量子拍频 六、思考题(作业)
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一、角动量的一般性质(复习) 二、角动量的耦合 (CG系数) 三、量子体系的转动 四、不可约张量算符 五、思考题(作业)
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一、全同粒子体系与交换对称性 二、粒子数表象 三、玻色子和费米子单体算符表达式 四、二次量子化的由来 五、思考题(作业)
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一、量子光学在光学发展中的地位 1、光的特性 2、光与物质相互作用 二、量子光学的发展历程 1、量子力学的发展史(与光相关的部分) 三、量子光学后期发展 2、激光的发明对量子光学的推进 五、量子光学的课程安排和参考资料 1、腔量子电动力学(CQED) 2、腔光力学 3、量子信息 4、原子光学 5、量子光子学 6、超导线路CQED 四、和量子光学相关的诺贝尔奖
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解析求解表面等离激元的方法及应用 基于表面等离激元光学的CQED及应用 基于复合纳米结构的CQED
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5.5 基于超构表面的量子性质 5.5.1 量子干涉和量子关联 5.5.2 量子光源 5.5.3 量子态操控 5.5.4 其它 5.6 基于拓扑光子结构的量子性质 拓扑保护下的量子纠缠、量子光源(如单光子源、量子纠缠源、非经典光源)及量子态操控
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5.1 分子荧光 (molecular fluorescence, MF) 5.2 纳米结构近场区域偶极子弛豫系数 5.3 SPP增强分子荧光的前沿进展 5.4 SPP 的量子性
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4.2.1 超材料概况 4.2.2 基于广义snell定律的相位调控 4.2.3 偏振调控 4.2.4 介质超构表面 4.2.5 基于超构表面的光学非线性
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4.1.1 零折射率材料分类及实现 4.1.2 零折射率材料物理及应用
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北京大学:《微纳光学》课程教学课件(超材料光学讲稿)第三章 介观光学的理论方法
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