首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
文章检索
  按 检索   检索词:      
出版年份:   被引次数:   他引次数: 提示:输入*表示无穷大
  收费全文   16篇
  免费   0篇
综合类   16篇
  1997年   1篇
  1995年   3篇
  1992年   2篇
  1990年   1篇
  1989年   1篇
  1988年   1篇
  1985年   2篇
  1984年   2篇
  1983年   2篇
  1982年   1篇
排序方式: 共有16条查询结果,搜索用时 343 毫秒
1.
光泵亚毫米波激光的交流斯塔克效应的进一步探讨   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文取消了过去使用的假设,考虑工作气体分子可以近似为六能级系统.在求解系统的密度矩阵方程的基础上,再用迭代运算法直接计算激光器样品管内各点的亚毫米波激光的功率密度,可得亚毫米波激光的输出功率密度与样品管长的关系及一组表示不同样品管长条件下,亚毫米波激光的输出波谱特性.  相似文献   
2.
本文利用六能级量子系统密度矩阵方程的解析解,分析计算了光泵远红外激光的频率稳定性以及双光子吸收增强三光子共振激射的频率稳定性与泵浦激光质量的关系;比较深入地讨论了AC Stark 效应对远红外激光频率稳定性的影响.  相似文献   
3.
应用单元格试探作用量变分法研究2 1维U(1)格点规范场的相图。解析地计算出序参量——平均元格能量,与MC方法所得结果符合很好。证实2 1维U(1)格点规范理论是禁闭的。消除了以往文献中用单链试探作用量变分法出现的不正确的一级相变点,还可以很方便地计算到比MC方法的β更大的深度弱耦合区。  相似文献   
4.
Hubbard—Hirsch模型的超导性   总被引:2,自引:1,他引:1  
应用么正变换微扰论和平均场近似研究了二维Hubbard-Hirsch模型的超导性,在大U和中等掺杂情况下,只要跳跃常数足够大,模型仍然具有超导性,此时交换作用积分使它的超导相区域比相应的Hubbard模型的区域小很多。  相似文献   
5.
在光泵分子气体激光过程中,分子系统的能级跃迁是不可能只限在三或四能级之间的.本文作者曾将六能级系统的理论结果,用来计算HF 分子的拉曼激光过程,得到了与实验符合得很好的结果及整套的拉曼调谐曲线.理论的另一个结论,即在增益频率曲线的中点,由于受激拉曼过程和双光子吸收过程相互竞争的结果,有一频宽很窄的下陷,已经被P.Mathieu 及T.R.Izatt 在连续调谐光泵CH_3F 远红外拉曼激光实验中所证实.过去的工作只对六能级系统的拉曼过程的调谐特性进行分析,因而未能较全面地揭示六能级系统中多光子过程对受激发射的贡献.本文在过去工作的基础上,假定分子系统是六能级系统,对大功率光泵分子气体激光的多光子过程进行理论研究.  相似文献   
6.
光泵分子气体激光的调谐和增益特性——四能级近似   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文利用标准的密度矩阵方法,对两激光场和四能级系统的互作用过程写出密度矩阵的刘维方程;两激光场的频率为ω_p、ω_s,场强为E_p、E_s,失谐量为δ_p、δ_s;对CH_3F分子气体,利用电子计算机求出方程的解.由此得出系统的电极化率的虚部x″(ω_s)和δ_p,δ_s 的关系,并讨论了系统的调谐和增益特性.所得结果可应用于分析激光光泵亚毫米波激光器和研究气体分子中双光子吸收过程.  相似文献   
7.
8.
本文应用斯塔克效应消除CH_3F 分子能级对M 的简并,使分子能级按量子数J,K,M展开。在四能级近似下,计算CH_3F 分子气体中受激喇曼散射的调谐和增益特性,发现在调谐和增益特性曲线中,由于交流斯塔克效应及其他原因引起的空隙有可能被填补,从而改善了调谐和增益特性,这对可调谐光泵亚毫米波激光器的实验工作具有一定的意义。  相似文献   
9.
CH_3F分子气体中受激喇曼散射的调谐和增益特性的研究   总被引:1,自引:1,他引:0  
本文作者曾以四能级近似方法研究了CH_3F 分子气体的喇曼过程,并得到较好的效果,但尚存在与实验结果不能完全相符的问题。本文从六能级系统考虑进行计算,借助于电子计算机直接求解密度矩阵方程,从而获得一套泵频对讯号频率的调谐曲线和增益曲线。理论结果更加逼近实验结果,揭示了光泵CH_3F 分子气体中的喇曼过程和双光子吸收过程,同时也揭示了当泵频处于共振吸收附近的交流斯塔克效应的贡献。  相似文献   
10.
1970年以来,用红外激光泵浦分子气体,激发其内部的单光子跃迁或喇曼散射过程以产生可调谐的亚毫米波激光的工作不少。但这方法往往存在红外光泵输出的频率是否与分子气体的振一转能级间隔相匹配的问题。一个解决办法是将样品置入电场中(Laser Stark Spectroscopy),调谐分子能级以达到共振。由于Stark效应,受激分子能级因电场干扰发生位移,不能直接测量无微扰分子的能级参数,而且所发出的  相似文献   
设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号