1) semileptonic transition
半轻子跃迁
2) quantum transition
量子跃迁
1.
Exact solution of Schrdinger equation with time-dependent perturbation and the quantum transition;
含时微扰Schrdinger方程的精确求解与量子跃迁
2.
The understanding of quantum transition can be enhanced through studying the distribution of the relative intensity of the hydrogen spectrum.
光谱强度是量度光谱的重要宏观物理量,研究氢原子光谱相对强度的分布可以加深对量子跃迁几率的认识。
3.
We first solve the Schrodinger equation of the system and obtain a rule for the quantum transition in the trap in terms of the properties of the wave function.
首先,求解了系统的薛定谔方程,并根据所得的波函数性质,得出了阱内的量子跃迁规则,然后,在此规则下,定量描述了离子在受到扰动后的不稳定表现。
3) exciton transition
激子跃迁
1.
The photovoltaic effects and exciton transitions of Zn_(1-x)Cd_xSe/ZnSe multiple quantum wells were studied.
测量以GaAs为衬底的Zn1-xCdxSe/ZnSe应变层多量子阱在不同温度下(18~300 K)的光伏谱,研究Zn1-xCdxSe/ZnSe多量子阱的光伏效应和带间激子跃迁。
2.
Stark spectroscopy(electroreflection spectroscopy) technique was applied to investigate the exciton transitions and charge transfer excitations in a Tin phthalocyanine(SnPc) polycrystalline film.
采用斯塔克(Stark)光谱(电场调制反射光谱)技术研究了酞菁锡(SnPc)多晶薄膜中的激子跃迁和电荷转移。
4) subband transition
子带跃迁
1.
The subband transition of In_xGa_(1-x)As_ySb_(1-y)/Al_(0.
98量子阱激光器结构的子带跃迁波长及其和阱宽间的关系进行了设计,并采用能量平衡模型计算了此应变材料体系在生长时的临界厚度。
5) intersubband transition
子带跃迁
1.
In this thesis, the interband and intersubband transition (ISBT) optical absorption spectra in a quantum well (QW) are numerically simulated by using density matrix theory, the optical absorption and intraband dynamics of a superlattice (SL) are investigated by using exciton.
2、推导了外加光场作用下的量子阱子带跃迁时载流子运动方程;分别研究了GaAs/AlGaAs和InAs/AlSb量子阱中多体效应对子带跃迁的影响;研究了不同阱宽对子带跃迁光吸收的影响。
6) electronic transition
电子跃迁
1.
These camouflage protective functions may be attributed to the electronic transition of a-naphthaquinone in lithospermum erythro.
紫草迷彩伪装性能可能是它的主要成分α萘醌的共轭电子跃迁的结果。
2.
The fittings suggest the absorption in the near IR region is ascribed to at least two electronic transition,i.
利用精确的单跃迁光吸收公式对Ce:YIG的光吸收谱进行拟合计算,得到近红外区的光吸收至少可归结为两种电子跃迁,跃迁中心分别在1。
3.
The results also show that there are electronic transitions Fe 3+ (3d) →Ce 3+ (4f) that may be the origin of transition centers of 1.
利用离散变分 Xα方法 ,对Ce∶YIG的电子结构进行了计算 ,结果显示 ,由于Ce3 +的掺入 ,在Ce3 +的 5d、4f电子以及Fe3 +的 3d电子之间形成了自旋 -轨道劈裂较大的杂化轨道 ,同时存在Fe3 +(3d)→Ce3 +(4 f)的电子跃迁 ,它们对光吸收有重要的贡献 ,可能是 1。
补充资料:量子跃迁
量子跃迁 quantum transition 量子力学体系状态发生跳跃式变化的过程。原子在光的照射下从高(低)能态跳到低(高)能态发射(吸收)光子的过程就是典型的量子跃迁。即使不受光的照射,处于激发态的原子在真空零场起伏的作用下,也能跃迁到较低能态而发射光子(自发辐射)。除了辐射过程之外,其他散射过程、衰变过程等也都属于量子跃迁。量子跃迁是概率性过程,这是量子规律的根本特征。以原子能级跃迁为例,无法预言某个原子什么时刻发生跃迁,有的原子跃迁可能发生得早,有的原子跃迁可能发生得迟,因此原子处于激发态的寿命不是整齐划一的,但对大量原子来说,激发态的平均寿命是确定的,可以实验测定和理论计算。量子跃迁的速率与体系的相互作用以及跃迁前后的状态有关,并遵从一定的守恒定律。原子能级跃迁所遵从的选择定则就是角动量守恒和宇称守恒的结果。 |
说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条