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1)  phase probalility distribution
位相几率分布
2)  the phase probability distribution
腔场相位几率分布
1.
The time evolution of the phase probability distribution, the phase operator expectation value and the phase fluctuation are obtained.
本文运用Pegg-Barnett厄米相位公式[1,2],研究了类克尔媒质中双光子J-C模型腔场的相位特性,讨论了双光子J-C模型腔场相位几率分布、相位算符期待值和相位涨落的演变;研究了类克尔媒质与腔场的非线性作用对腔场相位特性的影响。
3)  Relative didtribution values
相对几率分布值
4)  probability distribution
几率分布
1.
An explicit solution is obtained for the probability distribution as a function of the time and position when any initial distribution is given, and the drift velocity v, the diffusion constant D and the randomness parameter r of can all be obtained.
用主方程方法研究分子马达一维周期性四态等间距随机跃迁模型,得出在任意位置任意时刻马达几率分布的解析表达式;讨论了分子马达随机跃迁的暂态特征及其特征时间,得出几率随时间的演化规律由跃迁速率常数和初始条件共同决定,而到达稳态的特征时间只由跃迁速率常数决定。
2.
According to the probability distribution calculation stringent upper bounds ontop quark mass M_t were derived: M_t<177 Gev at 95% C.
本文计算了对辐射修正因子△r的0(αα_3)和0(α ̄2)双圈贡献,并把包含了双圈贡献的△r理论值和△r的实验测定值(△r)_(exp)进行了机会,导出了对Top夸克质量Mt的限制,然后根据几率分布计算得到了对Mt比较严格的上限限制:当Higgs粒子质量M_H=150GeV时,Mt<177GeV(95%C。
3.
The experimental results indicate that the probability distribution of th.
实验结果表明,在弹靶系统、入射能量以及探测系统都相同的多次独立的微分截面测量中,截面的涨落不呈现高斯型几率分布。
5)  distribution of phase probability
位相见率分布
6)  Phase probability distribution
相位概率分布
1.
Using the phase state and phase operator introduced by Pegg and Barnett,the phase probability distributions of the photon-subtracted squeezed vacuum states were investigated.
应用Pegg和Barnett提出的相位算符和相位态,研究了减光子压缩真空态的相位概率分布特性。
2.
By virtue of the Pegg-Barnett phase operator formalism and the numerical computation method,the phase probability distributions and the squeezed properties of number operator and phase operator for the photon-added even and odd coherent states are investigated.
借助于Pegg-Barnett相位算符理论和数值计算方法,研究了增光子奇偶相干态的相位概率分布,在此基础之上,讨论了有关数算符和相位算符的压缩特性。
3.
Using the numerical computation method,the non-classical properties such as squeezing,amplitude-squared squeezing,anti-bunching and phase probability distribution of the new EONLCS are investigated.
构造出了一种新的奇偶非线性相干态,并借助于数值计算方法研究了它们的压缩、振幅平方压缩、反聚束和相位概率分布等非经典性质。
补充资料:光学位相复共轭
      对光波的波阵面(或位相)进行的反演处理。当这种处理是通过光波与物质的非线性相互作用来实现时,就称为非线性光学位相复共轭。在数学上这等价于对复空间振幅进行复共轭运算,因此位相复共轭波等价于时间反演波。
  
  对光波能实现位相复共轭作用的光学系统称为位相共轭镜。位相共轭镜与普通反射镜具有不同的性质。附图解释了当一个理想的平面波阵面通过一个位相畸变介质后,由位相共轭或普通反射镜反射回再次通过位相畸变介质后,波阵面的变化情况。由于前者能使入射的波阵面反演,故反射光束再次通过位相畸变介质后,波阵面又恢复成平面;而对于普通反射镜,反射光束再次通过畸变介质后,位相畸变加倍。理想的位相共轭镜还能够反演入射波的偏振态。对于无损耗的共轭镜,可以反演入射光子的所有量子数,即反演入射光子的线动量、角动量等。
  
  有两类非线性相互作用可以获得入射波的位相共轭波:一类是弹性光散射,这是一种参量过程,各相互作用波场通过非线性介质相互耦合;另一类是非弹性光散射,是受激散射过程。
  
  获得位相共轭波的参量过程主要有三波混频和四波混频(见光学混频)。非弹性光散射方法包括受激喇曼散射、受激布里渊散射和受激瑞利散射。
  
  利用一些固定的光学元件也能实现波阵面反演,这称为准共轭器。
  
  光学位相复共轭技术可用以补偿光束通过光纤、大气及高功率激光放大器链传输时引起的位相畸变;在实时适应光学、信息储存和处理、图象传输、光计算机、超低噪声探测、干涉计量、投影光刻、材料的研究及军事上有广泛的潜在应用。
  
  

参考书目
   R.A.Fisher, ed., Optical Phase Conjugation,Academic Press,New York, 1983.
  

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