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1)  non adialatic geometrical phase (AA phase)
非绝热几何位相(AA位相)
2)  non-adiabatic geometric phase
非绝热几何位相
1.
At last, the spin reversal ratio, spin polarization vector and non-adiabatic geometric phase in case of resonance and non-resonance are calculated.
利用旋转坐标系方法精确求出了其演化波函数,并用这个精确解计算了共振和非共振情形下的自旋翻转率、自旋极化矢量以及非绝热几何位相。
3)  adiabatic and nonadiabatic geometric phase
绝热与非绝热几何相位
4)  non-adiabatic berry phase
非绝热几何相
1.
Using coherent state, the non-adiabatic berry phase and the cyclic initi al states of the system are discussed.
利用IoanSturzu提出的explicitEuler方法 (EEM)计算了含时受迫谐振子的系统初态随时间的演化及概率分布规律 ,分析了EEM的可行性及适用性 ,并由相干态讨论了受迫谐振子系统循环初态的存在条件以及非绝热几何相 。
5)  geometric phases
几何相位
1.
Investigation of photon geometric phases inside a curved fiber made of biaxially anisotropic left_handed media;
双轴各向异性负折射率材料光纤中光子波函数几何相位研究
6)  geometric phase
几何位相
1.
Notes for “incident particle、 the gauge field and the geometric phase”;
对“入射粒子、规范场和几何位相”一文的注
2.
It is shown that the geometric phase appearing when the non stationary state evolves according to the cyclical or non cyclical Schrdinger equation.
证明了量子体系中任何非定态的演化,无论是循环演化还是非循环演化,都可能导致几何位相的出现。
3.
In this scheme, quantum gates are realized based on geometric phases, which are dependent only on some global geometric features.
最近几年发展的几何量子计算使用几何位相来实现量子逻辑门 ,其特点是利用几何位相的整体几何性质来避免某些局域的无规噪声的影响 ,从而实现较高保真度的量子门 。
补充资料:位相问题
分子式:
CAS号:

性质:晶体结构解析中晶胞内原子位置的(全部)确定需以晶体电子密度函数ρ为依据,而ρ函数的傅里叶合成则需以掌握结构因子数组Fhkl′s为前提。但迄今除少数研究探索用多光束法测定含位相的结构因子Fhkl=|Fhkl|eiφhkl外,一般用照相法或用X射线光量子计数法在实验上只能由经修正后所得衍射绝对强度Ihkl中导出结构因子模值|Fhkl|(Ihkl=|Fhkl|2)而不能直接由实验获得位相φhkl的信息,从而使ρ函数的计算发生原则性的困难。这一问题称作位相问题。如何解决结构因子位相是X射线晶体结构分析学科的核心与精华所在。

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