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1)  photonics [英][fəu'tɔniks]  [美][fo'tɑnɪks]
光子学
1.
Study of Colour Inspection of TCM and Application of Photonics on Colour Inspection;
中医色诊研究及光子学技术在色诊中的应用
2.
Microwave band-pass filters with negative coefficients based on photonics;
基于光子学方法的负系数微波带通滤波器
3.
Applications of Photonics in Entertainment;
光子学在休闲娱乐中的应用
2)  electron optics
电子光学<光>
3)  optoelectronics [英][,ɔptə,ilek'trɔniks]  [美][,ɑptə,ɪlɛk'trɑnɪks]
光电子学
1.
Study and prospect of Si-based optoelectronics;
Si基光电子学的研究与展望
2.
Development of physical electronics and optoelectronics and achievements in this field in the Department of Electronic Engineering,Tsinghua university since her establishment 50 years ago,are reviewed in this paper.
本文回顾了建系五十年来,清华大学电子工程系的物理电子与光电子学科的发展,以及在这个学科中的一些研究成果。
4)  quantum optics
量子光学
1.
China in quantum optics and quantum information;
量子光学与量子信息领域中的中国
2.
The beginning of modern quantum optics is briefly reviewed according to history, and outlines in this field was presented.
本文按历史进程简单评述了现代量子光学的发端,给出了现代量子光学的内容概要,较详细地介绍了汉斯和霍尔是如何发展光频梳技术以精确测量光频的。
3.
Discuss the differentiation and relation among geometrical,undulatory and quantum optics through each characteristics of the three branches of optics and point out the regulation of conversion into each other in the three branches.
通过对几何光学、波动光学和量子光学三个光学分支的各自特点来讨论它们的区别与联系,并指出这三个光学分支的相互转换规律。
5)  atomic optics
原子光学
1.
This method is useful in the experiment of cold atoms and atomic optics.
这种方法有助于我们的冷原子和原子光学实验研究。
2.
This has important applications in atomic optics experiment and develops their application range.
进一步分析实验结果发现:相位差Δφ≠π的相位板,产生非对称光学双阱,在原子光学实验中也有很重要的应用,从而拓展了光学双阱在原子光学实验中的应用范围。
6)  optical lattice
光学格子
1.
Investigation of the beam evolution in nonlinear optical lattice;
非线性光学格子中的光束演化研究
2.
Study of propagation characteristics and control of one-dimensional optical lattice soliton;
一维光学格子孤子的传输特性及控制研究
3.
A method of producing 2D and 3D optical lattices with multi-beam interference by using the pyramid lens and the top-chopped pyramid lens is proposed.
提出了一种使用多棱锥镜和多棱台镜产生多束相干光形成二维和三维光学格子的方法。
补充资料:多光子光谱学
      在大功率激光器发展中产生出来的光谱学新分支,它研究原子与分子从激光光束中吸收两个以上光子的过程。这种研究为物质同激光之间的相互作用提供了许多新知识,并在化学、物理学、生物学、材料科学中的应用很广。
  
  原子多光子光谱学  虽然原子光谱学已有很长的发展历史并对原子结构的理解作出了重大贡献,但是,它对多电子原子结构中的许多问题未能给出满意的回答。在多电子原子中,电子之间的库仑斥力、自旋-轨道耦合(见LS 耦合)等对电子态性质的影响是很大的。这些情况使得寻常原子光谱学对电子态的证认与分类变得无能为力了。原子多光子光谱学技术则为解决这些问题提供了新方法。其中研究得较深入的原子为碱土金属原子。这类原子可以看成是两电子原子,是最简单的多电子原子。
  
  在原子的多光子光谱学技术中,一般是利用两个或多个光子把原子从基态共振地激发到高受激态上,然后以适当的技术来电离受激原子,并测量出电离信号。电离信号随激发光波长的变化便形成了电离谱。这种光谱学技术的特点是具有很高的灵敏度。
  
  通过分析所得出的电离谱,一般来说,可以得到用寻常原子光谱学方法无法得到的有关原子能级结构及其性质的知识。例如,在碱土金属原子中,1So系的组成,自电离能级的特性,组态之间的相互作用,高里德伯态的斯塔克位移等都在不同程度上取得成果。所以这些都大大扩展了寻常原子光谱学的研究范围。原子的多光子光谱学的研究将有助于揭露多电子原子电子态性质的奥秘。
  
  分子多光子光谱学  分子多光子光谱学开始于1975年,此后的发展很快。在分子多光子光谱学中,目前研究的主题是共振增强的分子的多光子电离。在这种研究中,是借助于相干的多光子的激发,把分子激发到某种居间的振动受激态上,这种居间态往往是容易电离的分子的里德伯态。由于激光光谱学技术的分辨率很高,分子的多光子激发便能够给出有关受激态(居间态)的振动-转动能级的精细结构,从而导出产生这些结构的物理原因。如果在实验中使用有效的调频激光器,则可以得到有关分了的一系列的这种受激态的知识,而这是寻常光谱学完全做不到的。
  
  如果被激发到居间态的分子再吸收一个或几个光子,就会被激发到能级的连续区,从而形成一个分子离子与一个电子,这就为研究分子离子的物理与化学性质提供了新方法。这种共振增强的多光子电离光谱学的探测灵敏度远远超过激光感生荧光的探测灵敏度,因为收集荧光的效率常常等于或者小于10%,而在多光子电离光谱学技术中,收集离子(或电子)的效率则接近于 100%。此外,把分子从居间态激发到连续区的效率也是很高的。
  
  分子的多光子电离可以不经过共振居间态而直接电离分子。这就需要分子吸收数目更多的光子了,因而要求激光器的输出功率更大些。虽然这样的实验对于分子的电离过程能够得出某种新的见解,但却得不到有关分子居间态的光谱知识。
  
  如果分子离子再吸收若干个光子,则离子会发生离解,也就是说,分子离子裂解成若干碎块,在这种情况下,所需的光子数目大于形成分子离子所需的光子数目。例如苯分子在 6ns的激光脉冲期间内,吸收九个波长为391nm的光子,从而形成包括碳离子在内的分子碎块。这个光子数目高于形成分子离子所需的最高的光子数目,在分子离子裂解的过程中,仍然保持着波长的选择性,每一裂解离子的波长谱乃是苯分子的居间态的"指纹"。其他分子的研究结果也证明了这一点,这意味着利用分子的多光子电离技术来分析与证认分子的高受激态以及研究分子离子的裂解过程是有效的。
  
  多光子光谱学对于原子和分子的高受激态物理学的研究是富有成果的,而且在研究化学反应动力学与发展特高灵敏度的原子及分子探测技术方面也具有很大潜力。
  

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