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相似文献
 共查询到10条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
介绍一种将光子计数器与PC微机联机做成的光子相关仪,它能作光子时间相关及光子统计的测量与研究,用它对激光透过大分子溶液的散射光进行了实验研究。  相似文献   

2.
光子晶体的原理与应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
光子晶体是一种在微米、亚微米等光波长量级上折射率呈现周期性变化的介质材料,它使某些频率范围内的光子态密度大大降低.甚至完全形成光子禁带.本文介绍了光子晶体的原理、制备及应用.  相似文献   

3.
当光子与服从玻尔兹曼分布的原子发生相互作用时,爱因斯坦对受激辐射、自发辐射和吸收的处理就能导出光子的普朗克分布律.同样,当光子与遵守费米-狄拉克或玻色-爱因斯坦分布的物质相互作用时也能得到普朗克定律.  相似文献   

4.
云中客 《物理》2006,35(7):549-549
在真空内对光子一光子间相互作用的研究很快就能实现.真空——顾名思义就是一个空白的、没有任何物质的空间.但量子电动力学(QED)告诉我们,真空实际上是一个充满着潜力的领域.按QCD的定律,在真空中可以产生粒子,还允许光子与光子间发生相互作用。  相似文献   

5.
为提高定标精度,提出一种基于相关光子的光辐射定标方法,它是一种独立于基于辐射源和基于探测器的定标方法。利用351.1 nm的激光抽运BBO晶体产生的相关光子,建立了一套基于相关光子的光辐射定标系统,分析了它的原理和实验装置,给出符合测量系统,并对结果进行了讨论。结果表明,该系统定标的光电倍增管(R2949)在702.2 nm的量子效率为(5.960±0.003)%,与其在这一波长的量子效率典型值的相对误差约为1.0%,测量结果的相对合成标准不确定度为2.61%。  相似文献   

6.
光存储技术由于能实现比其他信息存储技术更高的密度,受到各国重视.然而现行光存储技术的最高存储密度受到激光聚焦光斑最小尺寸限制.各国科学家竞相研究能突破这一限制.实现超高密度的下一代新技术.光子选通光谱烧孔就是其中的佼佼者.中国科学家在提高光子选通光谱烧孔工作温度方面做出了国际同行公认的贡献.光子选通光谱烧孔实际应用还有许多问题有待解决.  相似文献   

7.
关于光子角动量问题的来信   总被引:1,自引:0,他引:1  
关于光子角动量问题的来信一编辑同志:光子角动量作为学术问题,早在30年代已陆续得到解决[1].然而,国内外一些教材对此问题常常叙述得不准确或不完全.《大学物理》1996年第1期陈印椿“光子的动量矩”[2]一文对光子角动量中轨道矩和自旋的不可区分这个原...  相似文献   

8.
戴闻 《物理》2006,35(7):620-620
量子比特可借助于各种物理量进行编码,例如,光子的极化态,原子的自旋态等.为了使量子比特实际有用,它们与外部世界的随机耦合(退相干效应)必须被尽力避免.光子在传输的进程中本征退相干效应极小.但是,当光信号在光纤中传输时,它的强度会衰减.衰减的程度随传输距离以指数方式增大,例如,15km衰减到1/2,100km衰减到1/100.对于经典通信来说,中继器起放大信号的作用.但是,经典中继器不能被用于量子通信,因为它的噪声太大,以至于产生太多的错误量子比特.正在被研发的量子中继器,实际上是一个量子微处理器.它能够存储和处理一个一个的量子比特,并保证量子态的高保真复现。  相似文献   

9.
戴闻 《物理》2006,35(7):620-620
量子比特可借助于各种物理量进行编码,例如,光子的极化态,原子的自旋态等.为了使量子比特实际有用,它们与外部世界的随机耦合(退相干效应)必须被尽力避免.光子在传输的进程中本征退相干效应极小.但是,当光信号在光纤中传输时,它的强度会衰减.衰减的程度随传输距离以指数方式增大,例如,15km衰减到1/2,100km衰减到1/100.对于经典通信来说,中继器起放大信号的作用.但是,经典中继器不能被用于量子通信,因为它的噪声太大,以至于产生太多的错误量子比特.正在被研发的量子中继器,实际上是一个量子微处理器.它能够存储和处理一个一个的量子比特,并保证量子态的高保真复现。  相似文献   

10.
本文讨论了平板式光子晶体能带结构的计算方法,并利用平面波展开法研究了聚苯乙烯材料制作的平板式光子晶体的能带结构与晶格类型、填充比两个主要结构参数之间的关系.计算给出了晶格类型及填充比发生变化时光子禁带的变化规律.研究发现,当填充比(r/a)介于0.1~0.5之间时,四边形晶格结构和六角形晶格结构奇模和偶模均存在光子带隙,蜂窝状晶格只有偶模存在光子带隙,而且只有当填充比r/a〉0.46时才出现光子带隙.本文所得结果对聚苯乙烯光子晶体的制作和进一步应用研究奠定了理论依据.  相似文献   

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