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1)  EPR Theory
EPR理论
1.
Analyse the non-locality of the EPR theory and thus leads to the Quantum Teleportation,mostly focus on realization of the Quantum Teleportation in the two-state system.
文章从量子力学出发,简要介绍了其理论的发展历程,分析了EPR理论中非定域特性的内在特性,并由此而引出量子态的超空间转移(量子通信),重点阐述了双态体系中量子态超空间转移的实现,并简要说明了目前量子通信方面的研究成果。
2.
In the present work, firstly we introduce method of building complete energy matrix of d~5 configuration ion in trigonal symmetry as well as EPR theory.
在本文中,我们首先介绍了d~5离子在三角场中完全能量矩阵的建立及EPR理论,然后我们会在三角场中通过对角化d~5电子组态的完全能量矩阵,建立起研究电子和分子结构的内部联系的理论方法(即EPR基态零场分裂与掺杂后晶格局域结构的联系的理论方法)。
3.
In the present paper, we first introduce the method of building complete energy matrix of d~5 configuration ion with a trigonal symmetry as well as EPR theory.
本文中,我们首先介绍d~5离子在三角晶场中完全能量矩阵的建立及EPR理论;然后通过对角化完全能量矩阵,研究了CaCO_3:Mn~(2+)体系在单晶和淡水P。
2)  Full configuration EPR theory
全组态EPR理论
3)  Three Component Theory of Generalized ERP System
广义EPR系统三元素理论
4)  "EPR argument"
EPR论证
1.
Argument on the completeness of quantum mechanics spanning two centuries is outlined, including the arguments between Einstein and Bohr, the probabilistic interpretion of quantum mechanics, the "reduction of wave packet", the "EPR argument" which is incorrectly called "EPR paradox" in many papers and books, "hiddenvariable theories" and the "Bell inequality".
 概述了关于量子力学完备性的跨世纪之争,包括爱因斯坦—玻尔论战、量子力学的几率诠释、"波包收缩"、"EPR论证"(在许多文章和书中被错误地称作"EPR佯谬")、"隐变量理论"和"贝尔不等式"。
5)  Einstein-Podolsky-Rosen paradox
EPR悖论
6)  EPR spectrum
EPR谱
1.
Mathematical simulation of irradiated tooth enamel EPR spectrum;
对辐照牙釉质EPR谱数学模拟的研究
2.
By analyzing EPR spectrum of Fe~(3+) ion in Al_2O_3∶Fe~(3+) system, the local crystal structure around impurity ion in the crystal has been studied.
本文通过分析Al2 O3 ∶Fe3 + 体系中Fe3 + 离子的EPR谱 ,研究Fe3 + 的局域晶体结构结果表明Al2 O3 ∶Fe3 + 的局域结构存在各向异性膨胀。
3.
00°,are determined,and the EPR spectrum of the KMgF3:Fe3+ system is satisfactorily explained by the two-layer-ligand model.
通过对角化能量矩阵研究了KMgF3:Fe3+系统的EPR谱。
补充资料:EPR
分子式:
CAS号:

性质:又称电子自旋共振(ESR)。具有顺磁性的物质中的未成对电子的自旋产生的磁矩与射频电磁波相互作用时所引起的共振吸收。顺磁共振频率高于核磁共振频率2~3个数量级,其波长属于微波区。顺磁共振谱广泛用于研究过渡元素化合物、自由基、金属、半导体和某些点缺陷(如色心)固体的结构以及自由基聚合机理、高聚物降解机理等。它可利用光谱分裂常数g研究电子成键本性,由谱线积分强度分析自由基浓度,由谱线宽度探讨未成对电子与其他电子相互作用,由超精细分裂研究分子中电子的离域作用等。

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参考词条