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1)  photon number distribution
光子数分布
1.
The time evolution of the collapses and revivals of the atomic inversion and the photon number distribution in a system where a two-level atom interacts with the field that is prepared in the coherent state and discussed the influence of the phase decoherence on nonclassical effects are studied.
研究了存在相位退相干的两能级原子与相干态光场相互作用系统,通过求解主方程得到了原子反转算符期待值和光子数分布随时间演化的表达式,讨论了相位退相干系数对原子和光场非经典特性的影响。
2.
Using the perturbation theory, we obtain its wave functions up to the first-order, and discuss the photon number distribution of the cavity field and the population inversion of the atom in the system.
重点讨论了在外场作用下腔场的光子数分布和原子的布局反转等统计性质。
2)  photon-number distribution
光子数分布
1.
The properties of the photon-added entangled coherent states are studied by calculating Cauchy-Schwartz inequation,photon-number distribution and second-order correlation function.
通过计算光子加纠缠相干态的光子数分布、Cauchy-Schwartz不等式、二阶关联函数,研究了光子加纠缠相干态的非经典性质。
3)  photon distribution
光子数分布
1.
By numerical simulation we calculate the threshold satisfied by pumping rate r and damping c, and discuss the influence of cavity loss on the steady photon distribution and the mean photon number.
通过数值模拟给出了有损耗情形注入率r与腔损耗系数c之间应满足的阈值条件,并讨论了不同腔损耗对稳态光子数分布和平均光子数的影响。
4)  photon number statistics distributing
光子数统计分布
5)  Distribution of the mean number of photons
平均光子数分布
6)  Photon count statistic
光子计数分布
1.
Using the theories of photon count statistics and test data of the ultraweak photon emission from biological system,the biophoton fields properties is studied in the paper.
本文应用光子计数分布的理论及生物系统超微弱光子辐射的测试数据对生物光子场的辐射特性进行研究。
补充资料:集居数分布
      分子中的电子在分子骨架(由所有原子核组成的框架)上的分布。分子中包含一定数目电子,电子在分子骨架上有确定的密度分布,这种分布是由分子所处的电子状态即电子波函数所决定的。一旦知道了电子波函数,就可以计算出电子在各个原子上以及各原子间的分布密度,这个过程称为集居数分析,所得到的结果称为集居数分布。显然,分配到各原子上的电子数与各原子间的电子数的总和必定等于电子的总数。对于分子体系,求解薛定谔方程很困难,通常只能用近似方法求解,得到近似的电子波函数。依据不同的近似方法,可以定义不同的集居数分析方案,从而得到不同的集居数分布。例如,分子轨道法和价键法所得的集居数分布结果将有一定的差别。虽然不同的文献对集居数的定义可能不同,但所得结果大同小异。大多数文献采用马利肯集居数分析。较严格的定义是采用自然轨道做基函数。在休克尔分子轨道法和推广的休克尔分子轨道法中,集居数分析是简单明了的,即直接计算出各原子上的电荷分布和键级就可以了。集居数分布表明了分子中电荷的分布,因而决定着分子的许多物理化学性质。
  

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