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给出了线和n-2的n阶(0,1)-矩阵的最大积和式的积分表达式,并证明了该积分表达式与[1]得到的组合表达式等价。 相似文献
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应用密度泛函理论,本文系统地研究了O在Au(111)表面上的吸附能、吸附结构、功函数、电子密度和投影态密度,给出了覆盖度从0.11ML到1.0ML的范围内,O的吸附特性随覆盖度变化的规律.研究发现O的稳定吸附位为3重面心立方(fcc)洞位,O在fcc洞位的吸附能对覆盖度比较敏感,其值随着覆盖度的增加而减小;O诱导Au(111)表面功函数的变化量与覆盖度成近线性关系,原因是Au表面电子向O偏移,形成表面偶极子;O—Au的相互作用形成成键态和反键态,且反键态都被占据,造成O—Au键很弱,O吸附能较小.
关键词:
表面吸附
Au(111)表面
密度泛函理论
电子特性 相似文献
35.
揭示非最大相干可能比最大相干产生更有效的非线性频率转换. 为此以三能级级联系统(没有最大相干)为例计算其非线性光学信号的强度, 并与三能级Λ型系统(具有最大相干)进行比较. 利用非微扰方法计算表明, 在双光子共振和相同参数的条件下, 级联系统产生的非线性光学信号的最大强度约是Λ系统的两倍. 利用缀饰态表象分析表明, 两个系统中耦合跃迁的自发辐射及其介入的不可逆三光子过程具有相反的作用. 它们在级联系统中加强非线性转换, 而在Λ系统中削弱非线性转换.
关键词:
电磁感应透明
非线性光学过程
双光子共振 相似文献
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The propagation property of flattened Gaussian beams (FGBs) is studied based on the Collins formula, and analytical propagation equations for FGBs with and without an aperture are derived. It is shown that the closed-form expressions for the FGB of order N passing through paraxial ABCD optical systems without an aperture can be written as the combinations of Confluent Hyper-geometric Functions, and that the analytical equations for the FGB of order N passing through apertured paraxial ABCD optical systems may involve Error Functions. The proposed algorithms for the considered beams can save computing time, provide intuitive physical insights, and help to design optical systems. Our results are confirmed and illustrated with numerical examples. 相似文献
40.
Substructuring preconditioners for saddle-point problems arising from Maxwell's equations in three dimensions 总被引:1,自引:0,他引:1
This paper is concerned with the saddle-point problems arising from edge element discretizations of Maxwell's equations in a general three dimensional nonconvex polyhedral domain. A new augmented technique is first introduced to transform the problems into equivalent augmented saddle-point systems so that they can be solved by some existing preconditioned iterative methods. Then some substructuring preconditioners are proposed, with very simple coarse solvers, for the augmented saddle-point systems. With the preconditioners, the condition numbers of the preconditioned systems are nearly optimal; namely, they grow only as the logarithm of the ratio between the subdomain diameter and the finite element mesh size.