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1)  Antibunching effect
反聚束特性
2)  bunching characteristic
聚束特性
3)  higher-order antibunching property
高阶反聚束性
4)  antibunching
反聚束
1.
It is shown that the superposition states can exhibit strong antibunching and much stronger squeezing than single squeezed vacuum state.
研究了两个相位互为共轭的压缩真空态的叠加态的量子统计性质 ,证明了这种态能展现很强的反聚束和比单个压缩真空态强得多的压缩。
2.
It is shown that the phase decoherence coefficient has notable influence on the collapses and revivals of the atomic inversion,the photon number distribution and photon antibunching.
研究表明:相位退相干系数对原子反转算符时间演化的崩塌和回复效应、光场光子数分布振荡和反聚束效应有十分显著的影响。
3.
We found the necessary conditions of squeezing effect and antibunching effect and studied them by the numerical method.
在推广的对易关系aa+-qa+a=1下,把领头相干态的概念应用到了q-相干态中,讨论了反聚束效应和压缩效应,并作了数值分析。
5)  anti-bunching
反聚束
1.
It is pointed that this kind of superposition statescomes from the process in which one photon process,three photon process,(k-1)photon process,k photon process,(k+1)photon process and(k+2)Photon process to-gether,the condition to exist anti-bunching after arbitary three Fock states aresuperposited was obtained also.
研究光场真空态,单光子Fock态和k光子Fock态所构成的迭加态的时间演化,根据找到的哈密顿量,指出这种迭加态来自于单光子和三光子,(k-1)光子和(k+1)光子,与k光子和(k+2)光子共存的过程;还得到了任意三个Fock 态迭加后反聚束效应存在的条件。
2.
Through manipulating the evolution time and the parameter of the coherent field which interacted with atom,in certain conditions,the non-classical light such as anti-bunching and squeezing state can be generated,and the st.
考虑双模纠缠相干光场,将其中一束光注入一个存在二能级原子的腔中并与它们发生非共振κ光子相互作用,总系统在腔量子电动力学演化过程中,对原子作选择性的测量,通过操纵相互作用时间以及选择适当的光场参量,控制未参加相互作用光场的量子统计性质,在一定条件下可产生反聚束、压缩态等非经典光场,并改变其非经典效应的强弱。
3.
In certain conditions,the non-classical light such as anti-bunching and .
考虑双模纠缠相干光场,将其中一束光场注入腔中与一个二能级原子发生共振相互作用,总系统在腔量子电动力学演化过程中,对原子作选择性的测量,通过操纵参加相互作用的时间以及选择适当的光场参量可控制未参加相互作用光场的量子统计性质,在一定条件下可产生反聚束、压缩态等非经典光场,并且通过适当的控制和调整这些参量可以改变未参加相互作用光场的反聚束和压缩特性的强弱。
6)  reflex bunching
反射聚束
补充资料:特性吸附与半胶束吸附


特性吸附与半胶束吸附
specifical adsorption and hemi-micelle adsorption

texing xifu yu banJ旧oshu xifu特性吸附与半胶束吸附(speeifieal adsorp-tion and hemi一mieelle adsorption)矿物一水界面的吸附的两种形式。特性吸附是因矿物表面与溶液中某种组分(离子或分子)有特殊的亲和力而产生的吸附,也称特殊吸附。特性吸附不仅可以改变电位的数量而且还可以改变电位的符号。例如,刚玉(A12O3)在NaZSO‘或RSO;Na(烷基硫酸钠)溶液中,电动电位随溶液浓度的增大由正值逐渐减小,直至变为负值,说明刚玉对50矛一或RSO不离子有特殊的吸引力。半胶束吸附是水溶液中的表面活性剂在矿物表面产生的吸附,当吸附量达到一定值以后,由于烃基的缔合作用,表面活性剂的离子或分子在矿物表面上形成紧密的吸附层,这类似于溶液中形成的胶束结构,但所形成的“胶束”与溶液中形成的胶束不同,只有二维空间,故称这类吸附为半胶束吸附。矿物表面对胺类捕收剂的吸附,当胺的浓度较大时,常可以产生半胶束吸附。 (龚焕高)
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参考词条