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32.
银杏叶化学组分群动态FTIR指纹图谱研究 总被引:1,自引:0,他引:1
比较了相同产地不同月份与相同月份不同产地银杏叶的FTIR图谱,研究了银杏叶化学组分群随气候、季节、地域等的差异而呈现出的动态分布规律。结果表明,从4月份到10月份,银杏叶内化学组分群呈现动态分布与变化,其变化在6月16日,9月1日,10月4日3个时段。5月份所采集的不同产地银杏叶的化学组分群分布基本一致。这在银杏叶药材种植质量管理规范(GAP)基地的建设、确保银杏叶原料的稳定性以及其后各类相关指纹图谱的研究及制定等方面具有重要意义。 相似文献
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The Raman-coupled interaction between an atom and a single mode of a cavity field is studied. For the cases in which a light field is initially in a coherent state and in a thermal state separately, we have derived the analytic expressions for the time evolutions of atomic population difference W, modulus B of the Bloch vector, and entropy E. We find that the time evolutions of these quantities are periodic with a period of π. The maxima of W and B appear at the scaled interaction time points τ- = kπ(k = 0, 1, 2,...). At these time points, E = 0, which shows that the atom and the field are not entangled. Between these time points, E ≠ 0, which means that the atom and the field are entangled. When the field is initially in a coherent state, near the maxima, the envelope of W is a Gaussian function with a variance of 1/(4n^-)(n^- is the mean number of photons). Under the envelope, W oscillates at a frequency of n^-/π. When the field is initially in a thermal state, near the maxima, W is a Lorentz function with a width of 1/n^-. 相似文献
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35.
现代发光学(它的课题,可以认为是研究系统中电子激发能量的有辐射的(或无辐射的)转换过程)的特点是,从研究在分立粒子中发生的现象过渡到研究由集体粒子作为整体的行为所决定的特殊辐射现象。这样的整体已经不能用单个粒子薛定谔方程的和来描述,而需要引入一对粒子间的相互作用算符V(r_i,r_j,p_i,p_j)。在强相互作用情况下,单个粒子的个性消失了,无疑地必须计算相互作用。因此,很早以前就这么作了,得到了像晶态磷光体这类系统中的发光学,它以固体的能带理论为基础,又以准粒子和集体激发的概念(声子、激子)作为补充。 相似文献
36.
37.
提出一种任意两粒子纠缠态1→2普适远程克隆方案. 此方案仅需一个特殊的四粒子纠缠态作为量子信道, 就可使处于空间不同位置的两个接收者分别以5/6的保真度得到任意输入态的近似拷贝, 该保真度远高于已有方案中的保真度. 将方案推广到任意两粒子纠缠态1→N(N>2)普适远程克隆的情况, 可使处于不同地点的N个接收者分别以(2N+1)/(3N)的保真度得到输入态的近似拷贝. 另外, 提出一种以上述单个特殊四粒子纠缠态作为量子信道, 在多目标量子比特受控非门和
关键词:
量子纠缠态
普适远程克隆
保真度 相似文献
38.
We propose a scheme for generating entangled squeezed vacuum states of electromagnetical fields. The scheme is based on cavity QED. In this scheme, an atom interacts, successively, with a classical field, two quantum cavity fields, and another classical field. By detecting the final states of the atom, the two quantum cavity fields will be projected to an entangled state. 相似文献
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40.