原子能级简并论文_曾谨言

导读:本文包含了原子能级简并论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译,主要关键词:能级,对称性,微扰论,角动量,氢原子,正交,电场。

原子能级简并论文文献综述

曾谨言[1](2010)在《氢原子能级简并度与对称性的关系》一文中研究指出1能级简并与对称性关系的一般讨论用量子力学处理实际问题时,体系各能级的简并度(或权重)是极为重要的.如何判断一个体系的能级是否简并,量子力学中有一条定理[1]:设一个体系有两个彼此不对易的守恒量F和G,即[F,H]=0,[G,H]=0但[F,G]≠0则一(本文来源于《大学物理》期刊2010年12期)

郭彦青,周玲,宋鹤山[2](2005)在《原子能级简并的双光子J-C模型耗散动力学》一文中研究指出研究原子能级简并的双光子Jaynes-Cummings模型中原子和系统的耗散动力学,应用密度矩阵主方程对腔耗散常数进行微扰展开的方法,在不同的光腔耗散常数及平均光子数下,分别计算了系统与原子线性熵随时间的演化关系.结果显示,原子能级的简并增加了系统与原子初始相干性,延长了原子与场之间的纠缠周期,同时压缩了这种纠缠的振幅.另外,光场经典性越强,退相干发生越迅速,系统陷入混乱度越高.(本文来源于《大连理工大学学报》期刊2005年01期)

蔡昭蕴[3](2002)在《应用对称性研究碱金属原子能级的简并性》一文中研究指出利用对称性研究了碱金属原子在屏蔽库仑场中和在均匀强弱磁场中两种情况下 ,能级简并情况(本文来源于《广西物理》期刊2002年01期)

刘兴业[4](2001)在《解除氢原子能级(n=3)的简并》一文中研究指出讨论氢原子能级在两个正交线性非均匀电场中的分裂(本文来源于《大学物理》期刊2001年08期)

但汉久[5](1996)在《原子能级的简并性》一文中研究指出本文就原子能级简并性的物理实质及简并度的计算作了深入的探讨,并对简并解除的方法作了一定的阐述.(本文来源于《咸宁师专学报》期刊1996年03期)

曾谨言[6](1986)在《氢原子能级简并度与对称性的关系》一文中研究指出一、能级简并与对称性关系的一般讨论 用量子力学处理实际问题时,体系各能级的简并度(或权重)是极为重要的.如何判断一个体系的能级是否简并,量子力学中有一条定理[1]: 设一个体系有两个彼此不对易的守恒量F和 G,即[F,H]=0,[G,H]=0但[F,G](本文来源于《大学物理》期刊1986年04期)

原子能级简并论文开题报告

(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:

研究原子能级简并的双光子Jaynes-Cummings模型中原子和系统的耗散动力学,应用密度矩阵主方程对腔耗散常数进行微扰展开的方法,在不同的光腔耗散常数及平均光子数下,分别计算了系统与原子线性熵随时间的演化关系.结果显示,原子能级的简并增加了系统与原子初始相干性,延长了原子与场之间的纠缠周期,同时压缩了这种纠缠的振幅.另外,光场经典性越强,退相干发生越迅速,系统陷入混乱度越高.

(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。

原子能级简并论文参考文献

[1].曾谨言.氢原子能级简并度与对称性的关系[J].大学物理.2010

[2].郭彦青,周玲,宋鹤山.原子能级简并的双光子J-C模型耗散动力学[J].大连理工大学学报.2005

[3].蔡昭蕴.应用对称性研究碱金属原子能级的简并性[J].广西物理.2002

[4].刘兴业.解除氢原子能级(n=3)的简并[J].大学物理.2001

[5].但汉久.原子能级的简并性[J].咸宁师专学报.1996

[6].曾谨言.氢原子能级简并度与对称性的关系[J].大学物理.1986

论文知识图

原子线性熵随时间演化曲线能级简并原子的线性熵随时间演化曲线系统线性熵随时间演化曲线量子环中电子能级随ρ0的变化量子环中电子能级随ρ0的变化(a)耦合系统的吸收谱—声子中心频率...

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