1) interference of nuclear excitation with Coulomb excitation
核激发与库仑激发相干
2) Coulomb excitation
库仑激发
4) excited coherent states
激发相干态
1.
Quantum effects in inductance-capacitance coupled mesoscopic circuit under excited coherent states;
激发相干态下电感电容耦合介观电路的量子效应
2.
Wigner functions of multiple-photon excited coherent states
多光子激发相干态的Wigner函数
3.
In this paper,the field entropy properties and the field linear entropy properties in the system of the cascade three-level atom interacting with excited coherent states have been studied.
本文研究了激发相干态光场与级联型三能级原子相互作用过程中场熵及场的线性熵的演化规律,结果表明:场熵和场的线性熵随时间的演化规律基本相同,二者均具有明显的振荡特性,随着光场参数α值或m值的不断增大,场熵和场的线性熵的演化均呈现量子崩塌和复苏现象,且它们随α值增大的变化比随m值增大的变化要快得多,即场熵和场的线性熵更敏感于α值的变化。
5) excited coherent state
激发相干态
1.
As its application,the quantum fluctuations of voltage and current under excited coherent states are investigated.
作为应用 ,研究了激发相干态下电压和电流的量子效应 。
2.
The superposition of two excited coherent states with identical intensity and different phases are constructed.
构造了2个强度相同位相不同的激发相干态的叠加态,并通过数值计算研究了该叠加态的反聚束效应和振幅平方压缩效应随激发光子数m、光场强度x和相位差θ的变化,结果表明:随激发光子数m和光场强度x增大,该量子态的振幅平方压缩均会加深;压缩效应与相位差θ有密切的关系;随光场强度x的增大和激发光子数m的增大,其反聚束效应减弱。
3.
The quantum effects of the line under excited coherent states are investigated.
从耗散传输线的经典运动方程出发 ,将传输线中的单模信号进行量子化 ,研究了传输线在激发相干态下的量子效应 。
6) laser coherent excitation
激光相干激发
补充资料:库仑激发
入射的带电粒子同靶核发生库仑相互作用(即电磁相互作用)并将靶核从基态激发到较高的能态的核反应。如果入射粒子的能量低于靶核的库仑势垒,则入射粒子同靶核的相互作用主要是库仑力,核力的影响可以忽略不计。这时对原子核的激发是纯库仑激发。当入射粒子的能量足够大,粒子同靶核可以很接近,这时激发原子核的因素除了库仑力外,还有核力。由于人们对库仑力的了解比对其他相互作用清楚得多,所以,利用库仑激发来研究原子核的性质是有利的。实质上研究库仑激发的途径有测量非弹性散射粒子、测量库仑激发后的退激γ辐射或内转换电子(见γ跃迁)等。
根据综合模型,核四极跃迁几率是很大的,而库仑激发则是研究这种跃迁的有力工具。因此很多实验室都在开展这方面的工作。
库仑激发的反应截面同入射粒子所带的电荷的二次方成正比,因此,为得到较大的截面,在研究库仑激发时,常用带有多电荷的重离子作为入射粒子。20世纪60年代初,B.埃尔贝克等人利用180MeV的氩离子,经过多次库仑激发,激发了铀-238的转动带中的12能级。近年来,随着重离子核物理和原子的剥离技术的发展,库仑激发已成为研究高自旋态集体转动带结构的有力工具。
根据综合模型,核四极跃迁几率是很大的,而库仑激发则是研究这种跃迁的有力工具。因此很多实验室都在开展这方面的工作。
库仑激发的反应截面同入射粒子所带的电荷的二次方成正比,因此,为得到较大的截面,在研究库仑激发时,常用带有多电荷的重离子作为入射粒子。20世纪60年代初,B.埃尔贝克等人利用180MeV的氩离子,经过多次库仑激发,激发了铀-238的转动带中的12能级。近年来,随着重离子核物理和原子的剥离技术的发展,库仑激发已成为研究高自旋态集体转动带结构的有力工具。
说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条