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1)  semileptonic transition
半轻子跃迁
2)  quantum transition
量子跃迁
1.
Exact solution of Schrdinger equation with time-dependent perturbation and the quantum transition;
含时微扰Schrdinger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 Schrodinger 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。
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