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1)  One-dimensional cavity
一维谐振腔
2)  one-dimensional harmonic oscillator
一维谐振子
1.
The deductive method for the operator theory of the uncertainty relation of one-dimensional harmonic oscillator;
一维谐振子不确定关系的算符理论推导法
2.
The method of using node theorem to solve the one-dimensional harmonic oscillator with a deta potential was presented and the reliable accurate eigenenergies and eigen- wave functions were given.
探讨了用节点法求解存在势时的一维谐振子势,并给出精确可靠的能级及本征波函数。
3.
This paper also pointed out that the lower limit of one-dimensional harmonic oscillator s ΔpΔx is exactly the lower limit of /2 which given by the general form of the uncertain relation,however the lower limi.
推出了一维谐振子的位置不确定范围、动量几率幅和动量几率密度的递推公式、动量不确定范围和等式型动量 -位置不确定关系 。
3)  one resonance oscillation
一维谐振动
1.
Using potential energy curve,one resonance oscillation with concise,simple and rememberable characteristics is discussed.
用势能曲线讨论一维谐振动,具有简明、生动、易记等特点,可在教学中介绍给学生。
4)  one dimension harmonic oscillator model
一维谐振子模型
1.
Calculated three order nonlinear polarzability of C_(60) molecule using classical one dimension harmonic oscillator model and agreed with experimen
用经典的一维谐振子模型计算了C_(60)分子的三阶非线性极化率,与实验结果比较,符合的很好。
5)  one-dimensional linear harmonic oscillator
一维线性谐振子
1.
Taking the one-dimensional linear harmonic oscillator as an example,the time-dependence of the distribution of the probability density and probability flux have been calculated for the non-stationary case.
以一维线性谐振子为例,对非定态情况通过数值计算给出了不同时间的几率密度和几率流密度分布,并且讨论了几率密度和几率流密度随时间变化的基本特征。
6)  2D photonic crystal cavity
2维光子晶体谐振腔
补充资料:电磁谐振腔
电磁谐振腔
electromagnetic resonant cavity

   微波波段的谐振电路。通常在波导的两端用导电板短路而构成的封闭腔体 。电磁场被限制在腔内,没有辐 射损耗,谐振腔的品质因数Q值较高。随着谐振频率的提高,要求腔体的尺寸减小 ,致使损耗加大 Q 值下降,所以在毫米波、亚毫米波还采用开放腔。在理想的无耗谐振腔内,任何电磁扰动一旦发生就永不停歇。当扰动频率恰使腔内的平均电能和平均磁能相等时便发生谐振,这个频率称为谐振频率。腔内的电磁场可根据腔的边界条件求解麦克斯韦方程组而得出,它是一组具有一定正交性的电磁场模式的叠加。按波导两端被短路的观点,腔内的电磁场也可认为是波在腔壁上来回反射而形成的驻波场。当腔长等于某种模式的1/2波导波长整数倍时,该模式发生谐振,称为谐振模。谐振腔和外电路的能量耦合方式有:环耦合、探针耦合和孔耦合。谐振腔的主要参数是谐振频率和品质因数Q。谐振频率决定于腔的形状、尺寸和工作模式。谐振腔的有载品质因数Q由谐振腔的内部损耗和外部损耗决定。内部损耗取决于腔壁导体的损耗和腔内介质的损耗,外部损耗取决于通过耦合元件反映的外电路负载情况。
说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条