势阱效应论文-穆爱霞,朱天荣

势阱效应论文-穆爱霞,朱天荣

导读:本文包含了势阱效应论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献,主要关键词:玻色爱因斯坦凝聚体,自俘获,量子拍

势阱效应论文文献综述

穆爱霞,朱天荣[1](2015)在《叁势阱玻色爱因斯坦凝聚体叁体复合效应的数值研究》一文中研究指出文章中着重研究在叁势阱中的凝聚体所受到的非弹性碰撞相互作用,考虑有叁体复合耗散和原子填充时叁势阱中玻色-爱因斯坦凝聚体动力学性质,研究了叁势阱中玻色-爱因斯坦凝聚体系的自囚禁与宏观量子遂穿问题,用数值分析和解析推导的方法,发现自俘获和宏观量子隧穿现,另外,在自俘获和宏观量子隧穿进程中发现了量子拍现象,并对这些现象给出合理的解释。(本文来源于《大学物理实验》期刊2015年04期)

袁都奇[2](2014)在《简谐势阱中理想Fermi气体的有限尺度效应(英文)》一文中研究指出在定义特征长度的基础上,应用Euler–MacLaurin公式,研究了叁维简谐势阱中有限理想Fermi气体的热力学性质.给出了具有有限尺度效应修正的化学势、内能、压强张量与状态方程和热容量的解析表达式,分别就强简并和弱简并的情况进行了讨论.揭示了简谐势阱中有限尺度效应的实质以及与处于D维容器中的不同,指出了简谐势阱中的有限尺度效应使得热力学量减小,压强的各向同性(或各向异性)取决于简谐势的各向同性(或各向异性),T=0K时费米能和基态内能在满足一定边界条件时分别存在一个极大值.(本文来源于《低温物理学报》期刊2014年04期)

张学军,饶坚,邓杨保,蒋练军,田野[3](2014)在《单势阱粒子溢流模型中热力学量的涨落效应》一文中研究指出采用相空间积分方法严格导出了各态历经条件下单势阱粒子溢流模型中系统温度和阱内粒子数涨落的解析表达式,着重讨论了热力学量涨落与总粒子数和势阱体积之间的关系.研究表明,系统总粒子数越少以及势阱体积越小,热力学涨落越显着,并且热力学涨落与阱内粒子的溢出密切相关.粒子的溢出和系统负比热及热力学大幅涨落的发生存在一一对应的关系,这一对应关系的根源可以从表观能量逆均分来理解.(本文来源于《物理学报》期刊2014年19期)

王秀清,宋慧超,肖景林[4](2014)在《有限深势阱下抛物量子线量子比特及其声子效应》一文中研究指出采用Peaker变分法,研究了在有限深势阱下抛物量子线量子比特及其声子效应。量子线中这样的二能级体系可作为一个量子比特。当量子线中电子处于基态和第一激发态的迭加态时,电子的概率密度|ψ01(t,x,y,0)|2随着势阱宽度的增加而减小;电子的振荡周期T0随耦合强度α的增大而减小;振荡周期T0随受限长度l0的增加而增加。(本文来源于《量子光学学报》期刊2014年03期)

袁都奇[5](2014)在《叁维简谐势阱中玻色-爱因斯坦凝聚的边界效应》一文中研究指出在定义特征长度的基础上,应用Euler–MacLaurin公式,研究了理想玻色气体在叁维简谐势阱中玻色-爱因斯坦凝聚的边界效应.结果表明:粒子的凝聚分数由于有限尺度和有限粒子数效应而减小,修正的凝聚分数和凝聚温度由于边界效应存在一个极大值,选择优化的最佳势阱参数,可以有效提高凝聚分数和凝聚温度;热容量的跃变存在边界效应和粒子数效应,选择合理的势阱参数时,热容量的跃变存在一个极小值.导出了简谐势阱中有限理想玻色气体的状态方程,揭示了压强的各向异性(或各向同性)取决于简谐势频率的各向异性(或各向同性).(本文来源于《物理学报》期刊2014年17期)

王光辉[6](2013)在《Pschl-Teller势阱中非局域效应对透射光谱的影响》一文中研究指出在考虑半导体量子阱中导带电子对外加激光场非局域光学响应的情况下,利用格林函数方法推导出了光透射率的解析表达式,并以典型的GaAs/AlGaAs为材料的Pschl-Teller量子势阱为例进行数值计算。计算结果表明,由于电子对激光场的非局域光学响应,半导体量子阱的透射光谱的谱线在共振峰附近出现明显地蓝移,蓝移的大小与量子阱宽度有紧密的联系。在有效的纳米尺度范围内,半导体量子阱越宽,透射谱线的蓝移也就越大。另外,光场强度和量子阱结构参数等因素对透射光谱的影响也被澄清。(本文来源于《量子光学学报》期刊2013年03期)

徐志君,苏艳平,陈传书[7](2013)在《谐势阱中玻色气体的有限尺度和相互作用的迭加效应》一文中研究指出基于半经典近似(kB T>>hω),提出了考虑有限尺度和相互作用迭加效应条件下新的态密度解析表达式.在各项异性势阱中,基于新的态密度公式,计算了玻色-爱因斯坦凝聚临界温度、凝聚比率、原子平均能等热力学量.计算表明:所得的理论值与实验测量数据相吻合,也与其他理论计算结果相一致.(本文来源于《浙江工业大学学报》期刊2013年04期)

张恒,段文山[8](2013)在《双势阱中玻色-费米混合气体的周期调制效应》一文中研究指出在周期调制场下,通过对双势阱中费米子数目及相互作用参数的调节,研究了该系统中玻色子的自俘获现象.研究发现,系统中费米子数目及相互作用参数都会影响玻色子的自俘获现象,并且随着相互作用及粒子数目的变化,玻色子的自俘获发生临界现象.(本文来源于《物理学报》期刊2013年16期)

王秀清,肖景林[9](2012)在《有限深势阱下极性晶体膜量子比特及其声子效应》一文中研究指出采用Peaker变分法,研究有限深势阱下极性晶体膜中量子比特及其声子效应。晶体膜中这样的二能级体系可作为一个量子比特。当膜中电子处于基态和第一激发态的迭加态时,电子的概率密度在空间作周期性震荡,得出振荡周期随耦合强度的增加而减小,随膜厚的增加而增大。(本文来源于《量子光学学报》期刊2012年04期)

冯胜奇,王仙枝,方海[10](2012)在《B_2H_6分子在C_(2v)势阱中的频率分解及其各向异性效应》一文中研究指出依据杨-泰勒效应理论、量子理论和群论探讨了具有D_(3h)对称性构型的B2Hs分子的E(?)e′系统在C_(2v)势阱中的频率分解及其各向异性现象.借助么正平移变换和标度变换计算出了杨-泰勒畸变后的系统振动频率,结果表明,畸变导致系统二重简并的振动模式e′的振动频率发生了分解,对于系统的4个C_(2v)势阱而言,无论系统处在哪一个势阱中,畸变所导致的频率分解都是相同的;畸变同时还导致系统的振动基态能量比畸变前降低了.正是这种基态能量的降低,使得畸变后系统就达到了一个更加稳定的状态.文中利用群论进一步探讨了系统的频率分解,结果发现,畸变导致系统的二重简并振动态e′分解为两种非简并的振动态,它们分别具有C_(2v)群下的a_1与b_2对称性.系统的频率分解与基态能量的降低就意味着系统的各向同性遭到破坏而呈现出各向异性.(本文来源于《原子与分子物理学报》期刊2012年05期)

势阱效应论文开题报告

(1)论文研究背景及目的

此处内容要求:

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例:

在定义特征长度的基础上,应用Euler–MacLaurin公式,研究了叁维简谐势阱中有限理想Fermi气体的热力学性质.给出了具有有限尺度效应修正的化学势、内能、压强张量与状态方程和热容量的解析表达式,分别就强简并和弱简并的情况进行了讨论.揭示了简谐势阱中有限尺度效应的实质以及与处于D维容器中的不同,指出了简谐势阱中的有限尺度效应使得热力学量减小,压强的各向同性(或各向异性)取决于简谐势的各向同性(或各向异性),T=0K时费米能和基态内能在满足一定边界条件时分别存在一个极大值.

(2)本文研究方法

调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

势阱效应论文参考文献

[1].穆爱霞,朱天荣.叁势阱玻色爱因斯坦凝聚体叁体复合效应的数值研究[J].大学物理实验.2015

[2].袁都奇.简谐势阱中理想Fermi气体的有限尺度效应(英文)[J].低温物理学报.2014

[3].张学军,饶坚,邓杨保,蒋练军,田野.单势阱粒子溢流模型中热力学量的涨落效应[J].物理学报.2014

[4].王秀清,宋慧超,肖景林.有限深势阱下抛物量子线量子比特及其声子效应[J].量子光学学报.2014

[5].袁都奇.叁维简谐势阱中玻色-爱因斯坦凝聚的边界效应[J].物理学报.2014

[6].王光辉.Pschl-Teller势阱中非局域效应对透射光谱的影响[J].量子光学学报.2013

[7].徐志君,苏艳平,陈传书.谐势阱中玻色气体的有限尺度和相互作用的迭加效应[J].浙江工业大学学报.2013

[8].张恒,段文山.双势阱中玻色-费米混合气体的周期调制效应[J].物理学报.2013

[9].王秀清,肖景林.有限深势阱下极性晶体膜量子比特及其声子效应[J].量子光学学报.2012

[10].冯胜奇,王仙枝,方海.B_2H_6分子在C_(2v)势阱中的频率分解及其各向异性效应[J].原子与分子物理学报.2012

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