1) stimulated Raman adiabatic passage
受激拉曼绝热过程
1.
Adiabatic fidelity for atom-dimer conversion system in stimulated Raman adiabatic passage
原子-二聚物分子转化系统在受激拉曼绝热过程中的绝热保真度
2.
One effective, robust method is the stimulated Raman adiabatic passage.
在第三章中,通过将保真度的定义推广到非线性三能级Λ-型原子-双原子分子转化系统,我们定量地研究了该非线性系统在受激拉曼绝热过程中的动力学和绝热性。
3.
We investigate the dynamical stability of a dark state of the atom-heteronuclear-trimer conversion system in a stimulated Raman adiabatic passage process.
研究了受激拉曼绝热过程中原子-异核-三聚物分子转化系统暗态的动力学稳定性。
2) STIRAP
受激拉曼绝热过程
1.
Numerical simulation results showed that when using Stimulated Raman Adiabatic Rapid Passage (STIRAP), in which the pump laser pulse fully overlaps the Stokes pulse with the Stokes preceding the pump, population can be tra.
在理论上介绍了用非相干光和相干的激光脉冲实现二能级或三能级原子或分子能态间转移的各种方法,包括光泵浦,受激辐射泵浦,共振相干激发,受激拉曼绝热过程(STIRAP),并在转移的效率和转移速度等方面进行了比较,指出适当运用相干脉冲序列转移粒子数要优于非相干脉冲,特别是受激拉曼绝热过程(STIRAP),可以实现粒子数的完全快速转移。
3) fractional stimulated Raman adiabatic passage
部分受激拉曼绝热通道
1.
It is based on an extension of the technique of fractional stimulated Raman adiabatic passage(f-STIRAP).
讨论了在串行Λ系统中制备初态和末态的连续叠加态的方法,这种方法是部分受激拉曼绝热通道的扩充。
4) STIRAP
受激拉曼绝热通道
1.
This system is based upon a Λ-type system with the application of a control field and a fractional stimulated Raman adiabatic passage(f-STIRAP).
本文讨论了在双Λ型原子系统中制备相干叠加态的方法:一个Λ型系统通过控制激光而另一个Λ型系统采用部分受激拉曼绝热通道的方法。
5) Stimulated-Raman-adiabatic-passage
受激拉曼绝热通道
1.
Stimulated-Raman-adiabatic-passage(STIRAP)process provides an effective technique to transfer electron population for both atoms and molecules.
受激拉曼绝热通道(STIRAP)为我们提供了一种有效转移原子与分子中电子布居的方法。
2.
The technique of stimulated-Raman-adiabatic-passage(STIRAP) is a method of using partially overlapping pulses(from pump and Stokes lasers) to produce complete population transfer between two quantum states of an atom or molecule.
受激拉曼绝热通道(STIRAP)是一种运用两束或两束以上部分重叠的激光来诱导原子或分子中电子布居转移的方法。
6) SRS process
受激拉曼散射过程
补充资料:绝热反应过程
分子式:
CAS号:
性质: 是反应系统与外界没有热交换的过程。对于放热反应,反应系统温度上升所需的热量来源于全部的反应热;吸热反应所需要的反应热来源于反应系统温度降低释放出来的热量。
CAS号:
性质: 是反应系统与外界没有热交换的过程。对于放热反应,反应系统温度上升所需的热量来源于全部的反应热;吸热反应所需要的反应热来源于反应系统温度降低释放出来的热量。
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