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1)  Photon interference
光子干涉
2)  single-photon interference
单光子干涉
1.
A novel scheme to realize stable single-photon interference and router-control is demonstrated in this paper.
介绍一种光纤中稳定的单光子干涉以及单光子路由控制方式 。
3)  multi-photon interference
多光子干涉
1.
Since photon interference is key in making interactions between different photons,the interference quality would be an important factor in relation to the fidelity of quantum information processing,and hence,investigations on photon interference, particularly the multi-photon interference,are stimulated.
由于光子干涉是实现光子间相互作用的核心,所以干涉的好坏往往直接影响量子信息处理的保真度,这就激起了人们对光子干涉,尤其是多光子干涉的研究,反过来,人们对光子干涉的深入研究也促进了量子信息处理在光子体系中的实现。
4)  interference of photoelectrons
光电子干涉
5)  white-light interference
白光干涉
1.
Design of white-light interference micro/nano scanning system controlled by SPCE061A
采用SPCE061A控制的白光干涉微纳扫描系统设计
2.
The theoretical analysis indicates that,with white-light Michleson demodulation interferometer,the distance between two neighboring white-light interference peak is equal to half of the light length difference between the two arms of the Mach-Zehnder interferometer.
理论分析表明,采用白光光纤Michleson解调干涉仪,白光干涉相邻峰值之间的距离为Mach-Zehnder干涉仪两臂光程差的一半。
3.
Based on the white-light interference,a vertical scanning white-light interfering profilometer was designed.
依据白光干涉理论,研制了垂直扫描白光干涉表面三维形貌测量仪。
6)  light interference
光干涉
1.
A kind of gas detector with light interference based on single-chip microcomputer was designed, which took AT89C2051 as center of control and processing.
设计了一种基于单片机控制的光干涉瓦斯检测仪。
2.
Determination of the Attenuation Coefficient of Surface Acoustic Wave by Means of the Light Interference;
对于频率为几十赫兹的低频衰减液体表面波,结合激光干涉法和激光扫描法,实验得到反衬度很高的调制干涉图样,理论上给出了干涉图样的条纹宽度,条纹分布范围与表面声波振幅之间的解析关系,实时测量了液体表面波的衰减系
补充资料:磁控光子晶体

磁控光子晶体

德国物理学家制造了一种可以用磁场来调节的新型光子晶体,其性能优于电调节光子晶体。德国karlsruhe研究院的stefan linden与karlsruhe大学的合作者利用一对金线制成了这个装置,金线的作用是充当人造磁性原子。这个发现为人们在纳米尺度操控光提供了一种新方法。(参考文献:phys.rev.lett. 97 083902)

光子晶体是一种某些性质周期性变化的人造纳米结构材料,通常这种材料的电容率(也称介电常数)呈周期性变化,可以产生“光子带隙”从而使光的传播变得可控。其原理类似于周期变化半导体材料产生的控制电流的导带和禁带。光子晶体的实现也是通过有目的的掺杂,使晶体具备控制光传播的能力。在此之前,所有操纵可见光的光子晶体都是通过电信号调节材料的电容率来控制的。虽然从理论上讲也可以通过调节导磁率(μ)来实现这种功能,但是众所周知天然材料对可见光来讲其导磁率μ为1,也就是说,研究者不能通过调节导磁率的方法来制造光子晶体。

直到现在,linden与其合作者才发现了一种用超颖材料(metamaterial)解决这个问题的方法。超颖材料是一种用纳米微杆、金属小环等制造的人工纳米结构复合材料,这些纳米小部件在材料中扮演人造原子的角色。超颖材料的性质与它的组件完全不同,包括导磁率μ不等于1。在linden他们目前的实验中,使用了一对被50纳米厚的氟化镁分开的宽为220纳米长为100微米的金线,构造了一个一维人造磁性原子阵列。然后他们将这个装置置于石英底座上,制成了一个可以使光沿特定路线传播的磁光子晶体。

linden说:“我们的发现证明了关于存在磁光子晶体的理论,尽管它距实际应用还有相当的距离。”既可以利用电容率也可以利用导磁率,在设计制造光子晶体方面给了科学家们更大的自由度。

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