1)  interference between the wavepackets
波包干涉
2)  wavepacket interferometer
波包干涉仪
3)  wavepacket interferometry
波包干涉控制
1.
The femtosecond wavepacket interferometry has become a new technique to study quantum coherent progresses in the system with the rapid development of femtosecond laser technique and quantum coherent control theory.
飞秒波包干涉控制技术是在超快激光技术及量子相干控制理论的基础上发展起来的一种飞秒相干光谱技术。
4)  wavepacket
波包
1.
Accurate 3D time dependent wavepacket calculation for the O( 1D)+HCl reaction has been carried out employing the BLRS potential energy surface(R Schinke.
JChemPhys ,1984 ,80 :5510~ 5517)首次对O(1D) +HCl反应进行了精确的三维含时量子波包计算。
2.
The pseudo-spectral split-operator method is used to solve the time-dependent Schrdinger equation(TDSE)in laser field in order to study the evolution of wavepacket in a hydrogen.
采用劈裂-伪谱方法求解激光场中的含时薛定谔方程,探讨飞秒激光脉冲中氢原子波包的演化过程。
3.
The state function is expressed by wavepacket and the probability density of coupling harmomic oscillator is calculated.
用波包表示态函数,推导出耦合谐振子的几率密度,并按照可区分粒子与不可区分粒子对耦合谐振子进行了讨论。
5)  wave packet
波包
1.
Analysis of continuous spectrum wave packet in rotational-stratification two-dimension ocean;
旋转层化二维海洋波动连续谱的波包特征分析
2.
Comparative analysis of the moving of a wave packet in one-dimensional monatomic lattice with that in a string;
原子链与弦中波包演化的比较分析
6)  wave-packet
波包
1.
Interference and wave-packet evolution of the coupling harmomic oscillator(1);
耦合谐振子的干涉与波包演化(一)
2.
Applying computer to simulate wave-packet to pass a potential altar;
用计算机模拟波包通过方势阶
3.
The model of two-dimensional wave-packet scattering by a two-dimensional potential step is constructed to analyse the inherent cause of Goos-Hanchen effect.
用二维波包在二维势阶的散射模型分析了Goos-Hanchen效应的内在原因。
参考词条
补充资料:波的干涉


波的干涉
Interference of waves

  乙甲4万洲eosr 又+冗。(30) 相位差中加人二弧度是因为在51处反射过来的光有了相移。这个1800相移的实验证明已在用洛埃镜干涉的一节里给出。如果平板材料具有的折射率低于其周围介质的折射率,则在式(30)中仍需加上二,因为此时由52反射的光束将有,弧度的额外相移。为什么实际上必须附加这个相移,可从对Sl和S:两表面几乎重合时的反射光强度进行分析而看出。如果没有这个附加相移,那么两支反射光将具有相同的相位,从而反射将是强烈的。对于厚度几乎等于零的薄膜来说,这个结论肯定是不正确的。相长干涉会在。沪二Zm二(其中m为整数)的那些波长上发生。如果表面51和S:平行,则干涉条纹将出现在光学上的无穷远处。如果这两个表面不平行,d将成为表面上位置的函数,而干涉条纹将出现在靠近表面的地方。条纹的强度将依赖于表面的部分反射率。 光学表面的检验对于这种干涉条纹的观测可以用来确定表面的轮廓。待检验的表面被紧贴地放在一块光学平面板上。单色光为两个表面所反射,并按图8所示的那样加以检验。用这种条纹做的最早实验之一是由牛顿完成的.在玻璃镜上放置一个凸透镜并用单色光照射,则在接触点周围会出现一系列圆形干涉条纹,称为牛顿环。由各环的间距可以确定透镜的曲率。 薄膜由于有这种双表面型的干涉条纹,漂浮在水面上的油膜呈现色彩。这里的两表面是油与空气间的界面和油与水间的界面。膜的厚度接近于一种可见光的波长。如果膜的厚度正好能使绿色光在特定方向发生相消干涉,则红色光和蓝色光仍能反射,从而膜将具有强烈的紫色。甲虫翅的彩色就是由这一常见现象引起的。 沟楷光谱振幅分裂法清楚地说明了产生干涉所必须满足的另一条件。从光源发出的光束不仅要来自相同的各点,而且必须在几乎相同的时刻由这些点发出。在图8中C处反射的光离开光源的时刻比在S;和S:间来回通过的光要晚。如果两个表面离得太远,则相长干涉和相消干涉的光谱区域变得太靠拢,以致不能分辨。在利用波阵面分裂法产生干涉的情况下,从光源上不同部分发出的光仅在足够短的时间间隔里对之进行考察才能看成是相干的。在幅度分裂的情况下,只有在足够窄的频率范围内进行考察,才能看到由相距较远的两个表面所引起的干涉。
说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。