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1.
这个理论告诉我们,在任何给定体积的量子真空中都存在数不清的由虚粒子产生的电偶极子。
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2.
但是我们知道,任何热力学系统,比如气体或固体,本质上服从的是比牛顿力学更基本的量子力学。
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3.
如果我们用经典力学,或者量子力学来处理这个问题的话。
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4.
没有量子力学,就不会有晶体管,从而就不会有个人电脑;没有激光,那么就不会有蓝光唱机。
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5.
该电场削弱了静电力并且使键结松散的电子因穿隧而离开,就如同量子粒子遭遇较薄的屏障时那样。
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6.
而增加转动量子数不利于反应的进行。同时也计算了该反应的反应截面和速率常数。
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7.
分别是:光量子论,提出光量子假说.
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8.
这个量子涨落的性质在统计力学中称为遍历性。
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9.
“既然磁单极子是与量子力学相一致,所以它们应该是存在着的”,米尔特说。
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10.
利用单根循环码与重根循环码关系,确定出所有能由短码长的四元循环码构造的线性量子码。
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11.
给出正则变换与量子PC积分不变量间的关系。
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12.
量子力学中的规范变换特性也能由系综平均看出。
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13.
量子力学则相反,为了说明双缝衍射实验而否定概率的加法公式,从而遇到诠释上的困难。
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14.
由东京大学研究人员带领的小组宣称,这项能将一组特殊的复杂量子信息从一点转移到另一点的所谓传送技术,是史无前例的。
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15.
一旦发生纠缠,光子可以将储存在原子量子态中的任何信息传递到计算机的其他位置。
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16.
量子资讯有没有办法留在固体里的自旋上够久的时间,让我们对该资讯执行足够的计算?
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17.
他们重新建立了一个新的理论,即量子光学,用来解释那些在经典物理学中无法解释的东西。
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18.
结果显示,如果腔损耗很弱,热库的平均光子数很小,系统会周期性地展现出量子非局域性。
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19.
应用准经典粒子理论和量子力学测不准关系,得到具有椭圆轨道激子的能量测不准量和能级宽度。
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20.
这是一个信息时代,是半导体物理,固体物理所支撑起来的,而它们是量子力学所决定的。
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21.
我们真的得问问自己,为什么量子力学是有界的?
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22.
本文简要论述了利用超对称量子力学的方法求解形不变势的能量本征值和本征函数,并且列举了两个例子加以说明。
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23.
一些理论物理学家认为宇宙的量子本质应该在“普朗克常数”范围内:即十的负三十五次方米,而一毫米才不过十的负三次方米。
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24.
这些性质可以被用于量子通讯和量子密码术。
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25.
物理学的基本法则,根据量子力学的标准解释来说,这都是概率决定的。
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26.
建立极性分子计算机的下一个步骤,叶林说,是建立一个量子比特可以独立控制的系统。
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27.
在有关量子跃迁的问题中,含时微扰理论给出了跃迁概率振幅的一级近似解。
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28.
自发辐射是量子光学中的一个基本问题。
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29.
利用散射矩阵理论,研究了多通道纳米线结构中的量子化电导、自旋极化和弹道磁电阻。
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30.
就如同相对论将牛顿物理学给纳入一般,终究也可能会有个量子理论,将相对论给收编进来.
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31.
事实上,不加料的量子理论并不会陷入任何矛盾.
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32.
随着量子计算机研究的进一步深入,量子态非局域性理论日益重要,尤其是如何度量非局域性的大小。
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33.
量子光学与量子信息领域中的中国。
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34.
任何替代量子力学解释量子现象的理论都得说明双缝衍射实验,这就必须引进通道条件或引进概率幅。
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35.
并根据相对量子产率和角度分布,计算了不同解离通道的比例。
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36.
实验结果表明,由准一维量子线构成阵列天线的电磁辐射效率和带宽均优于传统微带天线。
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37.
本文报告了无布儒斯特角窗口激光输出偏振效应的不稳定性,并用量子光学观点给于初步解释。
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38.
利用通电导线的电磁感应和铜粉的趋肤效应,试制了在超导量子计算实验系统中使用的粉末微波滤波器。
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39.
物理学家说,以这种方式连结起来的粒子,会形成量子缠结。
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40.
问题在于,量子力学中,时间仍旧维持著牛顿力学系统中那种超然独立的角色,是物质演出的舞台,而不会受到物质出现与否的影响。
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41.
一维量子非线性晶格模型虽然在形式上比较简单,但它仍旧是一个量子多体问题。
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42.
用群论的方法,较简练地推断出量子跃迁的宇称选择定则,自旋选择定则,与对称类型有关的选择定则等。
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43.
量子论是一门研究微粒子的物理学.
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44.
这种现象称为共振荧光中的量子拍。
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45.
但是将量子缠结与狭义相对论的时空几何兜在一起后,显示了这个世界的物理史远较这样的描述方式来得丰富。
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46.
我们发现超晶格所产生的光电流并没有因为量子井结构而降低,但暗电流却有减少。
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47.
本文建立一种量子卡诺热机循环模型,该量子卡诺热机循环以一维无限深势阱中极端相对论粒子系统为工质。
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48.
量子神经计算是一个崭新的技术理论,它是量子计算与神经计算相结合的产物。
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49.
从基础研究的角度来看,简单量子机或许能够被用来制造极其灵敏的力感应器,或用于产生光的量子态。
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50.
类似地,对于原子和原子间作用力,可以依据电子、原子核、它们之间的电动力以及量子力学;如此等等,不一而足。
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51.
这种结构具有使量子效率同时与带宽和光谱响应线宽解耦的优点。
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52.
确切地说,从量子热力学的角度研究了由来已久并富有挑战性的麦克斯韦妖佯谬。
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53.
在模型基础上,研究了量子化效应对反型层载流子浓度和表面电势的影响。
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54.
干涉效果是很多量子现象的重点,并在希尔伯特的数学理论中找到了本质的描述。
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55.
从群的角度出发,导出了量子力学中的基本力学量与对称变换群中的生成元的关系式。
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56.
量子电动力学惊人的成功引起了这一问题。
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57.
从原则上讲,文章的实验也可以容易地应用于任意两量子比特部分混合态的纠缠蒸馏。
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58.
“月亮在没人看它时是否不存在”问题的哲学论争,实质上涉及到量子测量过程中微观粒子的客观实在性问题。
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59.
研究人员做出了多达八个量子位元的缠结态,并让这种初级的电脑执行简单的运算法。
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60.
这个自旋磁量子数我们把它简写成m下标s,以和m小标l有所区分。
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61.
例如,图2表现了金字塔形几何形状中一个量子点的第四能级。
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62.
本文给出了缓变磁场中碱金属原子的量子力学解。
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63.
有些人你要是让他对量子力学或者脑部手术发表见解,他们会三缄其口;但是说起欧元的经济后果,他们却毫不迟疑,说得头头是道。
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64.
但首先,物理学家们必须获取力学对象的运动量子态。
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65.
由于对偶性建立了强耦合理论与弱耦合理论之间的联系,因此它提供了一条可能的途径使人们用强耦合理论的对偶弱形式做量子效应的计算。
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66.
磁量子数为零时,能量的一级修正随角量子数增加而增加。
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67.
他是量子理论的主要创建者之一,在分子运动论和量子统计理论等方面也做出了重大贡献。
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68.
举例来说正负号只适用于附加量子数,例如电荷,而不是质量。
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69.
根据量子力学运动学方程的计算,无扰动的电子密度分布在图中以黄色显示。
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70.
量子物理学和经典物理学是整个物理学的两个重要组成部分。
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71.
文中介绍了气体电离探测器,固体、气体闪烁计数器,半导体探测器以及量子微量热器等方面的国外近年进展简况。
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72.
三步量子辛算法进行波包演化被用于研究碘甲烷的光解.
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73.
忘掉量子危机吧,我们将能直接观察时间量子。
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74.
先前的双缝干涉实验在量子力学的早期发展中发挥了重要作用,直接导致玻尔的互补原理的提出。
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75.
从计算出的态密度还发现,正六边形原子面和锯齿形原子链中的电子受到不同程度的“OD”量子限制。
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76.
利用法拉第旋转,我们就可以在发送者和接收者之间建立由光子和原子之间的纠缠形成的量子通道。
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77.
量子信息学是近几年迅速发展起来的一门新兴交叉学科,它是量子力学和信息科学相结合的产物.
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78.
泡利是在量子力学出现以前,根据原子光谱的数据导出这个原理的.
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79.
运用散射矩阵方法,研究了在低温下量子波导宽度变化和长度L的变化对声学声子输运系数的影响。
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80.
将量子避错码思想用于量子密钥分发,能有效克服信道中的噪声,且无需复杂的系统。
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81.
第三个基本要求是必须有能力设计出至少一种的多量子位元逻辑闸。
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82.
我们在前面量子热机研究的基础上,用两个二能级系统来模拟有麦克斯韦妖参与的复合量子热机。
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83.
由广义线性量子变换理论,得到了含时谐振子正规乘积形式的演化算符和波函数的严格表达式。
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84.
本文利用量子力学的宇称理论和角动量理论,对原子物理学中所熟知的电偶极辐射的跃迁选择定则进行了理论探讨。
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85.
在量子数亏损框架下,利用多重散射自洽方法计算了C2H4价壳层电离连续区光吸收谱。
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86.
光谱强度是量度光谱的重要宏观物理量,研究氢原子光谱相对强度的分布可以加深对量子跃迁几率的认识。
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87.
从敏化和猝灭反应的动力学分析,计算在直接光解中的初级光物理、光化学过程的量子产率。
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88.
让我们来看下一道题目,你们来告诉我,有多少个可能的轨道,含有这些量子数呢?由于钕离子进入低声子能量的氟化物中,无辐射跃迁损失小,氟氧化物玻璃基质的量子效率高于氧化物玻璃基质的量子效率。
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89.
并通过假定辐射与物质作用过程为时间本征态,推出了共振时间量子化的重要结论。
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90.
模拟表明,在恒定的偏置电流下,沿集电结方向移动量子阱能显著提高光学带宽。
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91.
通过分析与计算,得到了明确的结论:对于初态为双模真空压缩态的体系,与相阻尼热库相互作用后,体系的量子态始终是纠缠的。
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92.
因为台风“天鹅”影响,“海洋量子”号邮轮将原定8月23日从上海出发的9天日本3地游,变更为韩国两地游,不愿上船的游客只能退港务费外加抵用券。
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93.
我要指出的是,对于MO理论,以为它严格的遵守量子力学,所以一旦超过双原子分子,就变得十分复杂了。
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94.
如果量子密码开始工作,这样的光子计数器是必不可少的,因为这样一来将可以使用量子中继器。
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95.
爱因斯坦的广义相对论令我们更了解宇宙的运作方式并且为量子物理学打下了基础,但是也为理论科学带了了更大的困惑。
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96.
蓝移的大小与量子阱的宽度,阱距表面深度,注入离子剂量,能量,及退火条件有关。
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97.
而量子密码术是密码学技术的较新的研究课题,它的发展对推动密码学理论发展起了积极的作用。
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98.
ZYTO开发的尖端技术是遵循信息理论和量子物理的原则.
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99.
灵媒、圣人祈求的灵丹妙药并没有出现在他的论证里,取而代之的是量子力学、神经系统科学和道德哲学。
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100.
操作和移动量子位的候选技术。
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101.
我们首先用变分法计算了对称三角形量子阱中的类氢杂质结合能。
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102.
其次,用模式匹配和散射矩阵理论,对两种量子点接触纳米结构的电导进行了模拟计算。
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103.
这套理论目前看来还算凑效:第一、困扰其它种种量子引力理论的“无限解”症结终于得到缓解;第二、自然而然衍生出一个“驯服”的引力子。
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104.
Mariantoni同意这一点,”我们能够很容易的扩展这类单元的数量“,”我相信共振器阵列能够代表未来利用集成电路实现的量子计算。
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105.
在真空热库中随着时间的演化,两种纠缠态的量子非定域性逐渐减弱直至消失。
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106.
波尔没有在偏向一方或另一方的极端中阐述波粒二象性,而是把它融进了量子力学的专门诠释中。
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107.
在量子语境中的解释“不”意为把“song”作为在称为语义环境的多维希尔伯特空间中的标志,所有有相同意思的单词都集中在这个标志附近。
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108.
人类运用以量子隧道效应为原理的扫描隧道显微镜,实现了对单个原子的观测和操纵,从而产生了纳米技术。
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109.
为了处理纳米MOS场效应管的量子效应,在蒙特卡罗模拟中引入有效势量子修正,并提出了基于PC机群的三维并行模拟算法。
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110.
分子的哈密顿函数麻烦得足以使任何一个量子化学家心惊胆战。
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111.
建立了超冷V型三能级原子注入的微波激射的腔场光子统计的量子理论,研究了原子相干性对光子统计性质的影响。
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112.
即便量子力学是错的,而且不知怎的,在宏观水平上,所有的非决定性都蒸发了,不管发生了什么,在宏观水平上我们都成了决定论的系统,那又如何。
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113.
一般来说,量子非线性元激发的研究可采用解析和数值两种方法。
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114.
他的不相容原理规定:一个原子中不能有两个电子处于同一量子态。
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115.
已有一些资金被投入到解决广义相对论和量子力学分歧的研究中,而这些明智的投资告诉我们相对论将是输家。
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116.
“分子在量子态中非常脆弱,”叶林说,“把它们加热,它们跑了。
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117.
我们以大爆炸理论为起点,继而谈到宇宙基本规律,再触及人类进化,并最终着眼于较为深奥的问题,深入至量子物理学领域。
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118.
用四个点电荷构造一个简单、新颖的静电势阱,并基于含时薛定谔方程和有限差分时间域方法,研究冷原子在该势阱中的量子力学效应。
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119.
研究了二能级原子与电磁场相互作用体系的自发辐射与量子纠缠态。
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120.
我用比相对论还多的脑力在量子论上。爱因斯坦
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121.
研究电子相关作用是量子化学计算的重要课题。
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122.
研究人员在硒化铅量子点上演示了这一发现,但该方法同样适用于其他材料制成的量子点。
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123.
利用有效场方法,通过零点振动能引入量子起伏,研究了铁电体的介电常数随温度的变化。
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124.
以量子力学为基础的量子密钥通信技术的出现,为航天测控网的通信安全开辟了新的发展方向。
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125.
该小组率先使用胶体量子点制作太阳能电池,一种能够容易调整,对可见及不可见光谱中特定波长进行反应的纳米材料。
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126.
辐射出的光被称为光子回波,它的观测表明我们对于原子的量子态进行了完全的控制。
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127.
一个原子中,各电子必定有一套各不相同的量子数.
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128.
一个基本粒子不但具有量子性质,同时也具有相对论性质。
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129.
结果表明,声子的量子化能量、纳米颗粒的晶格点阵热容和纳米颗粒的超导转变温度均与声子的量子尺寸、状态量子数及时间量子数有关。
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130.
以硫酸奎宁为参比,测得东莨菪内酯的荧光量子产率为0.71,东莨菪甙的荧光量子产率为0.21。
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131.
但是在多循环方案中不能直接用磁场来实现量子门,而需要用到旋转场的方法来调整循环初态。
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132.
研究结果对研究一维半抛物量子阱系统中的其它物理性质,如非线性光学性质等与束缚电子态相关的性质有重要意义。
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133.
当把叶子放入烧杯中,置于阳光下的时候,硅吸收了阳光中的光量子,产生了有足够能量能够穿过硅层的电子。
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134.
我们证明在蜂窝格点下,量子自旋霍尔相在额外格点的占据被允许的情况下将失去它的健壮性.
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135.
在理解一滴水的存在时,可以依据它单个的水分子、分子之间的特定力量以及约束运动的一般物理法则,即量子力学。
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136.
在量子电动力学两个电子听从库仑反平方定律.
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137.
研究了量子阱中的价带混合、能带扭曲和阱间空穴气的耦合。
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138.
在网上看到有些帖子,说的是量子检测仪骗局的内容,我想,关与这个问题,我们应该好好研究一下,以免误导别人。
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139.
简要介绍了圆形无限深势阱中粒子的波函数、概率分布等特性,以及量子围栏中粒子的运动。
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140.
同样,没有什么能跨越这个界。但阿贝阿西提卡团队的进一步计算表明量子引力不允许奇点的存在。
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141.
重点设计了量子阱结构来降低阈值电流,提高输出光功率。
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142.
本文给出在量子贝叶斯最小代价准则下量子最优解的实现过程,与经典多用户检测最优解相比,基于量子检测的最佳多用户检测技术的性能得到了极大的提高。
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143.
讨论了纽结理论对量子混沌的应用,并揭示了量子系统中混沌解的拓扑结构。
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144.
按照量子力学的系综理论,这样的经典形式的运动方程实际上是流体方程。
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145.
量子神经计算是传统神经计算与量子计算相结合的产物,它已成为新的信息处理技术之一。
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146.
在拓扑量子电脑中,代表量子位元的是一群群的任意子。
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147.
如果你没有被量子力学弄得昏头转向,你不是真懂量子力学。
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148.
但其荧光量子产率较低,不易重复。
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149.
首先我们利用正算子研究量子系统中混合态的可分性。
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150.
依据量子理论,有效提取真空中的零点能,并以此作为驱动能源,可以解决微型飞行器由于必须携带燃料而增加重量等问题。
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151.
为了与量子纠缠类比,进一步研究了这种纠缠态对贝尔不等式的破坏以及波导群时延的相关性质。
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152.
本文以量子体系为研究对象导出伯努利方程,从而说明了伯努利定理不仅适于经典体系,而且对量子体系仍然有效,具有普适性。
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153.
预期这三个模型也可应用于量子化情况自旋分裂,谷分裂和朗道分裂的谷区电子导电边的情况。
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154.
藉由将光场量子化,我们研究了光子晶体内二能阶原子的暂态自发性辐射反应与稳态萤光光谱。
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155.
H8800量子点版还特别采用金属材质音响网,质感及即视感非常好,并在曲面的最凹位置“镶”。
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156.
注意垃圾收集器活动状态下对应于时间量子的周期性下降。
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157.
量子物理的非局部性,或许是让我们一瞥这种深层实在性的窗口。
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158.
最终,我们就能在世界任意两个点之间使用量子密码术。
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159.
我们现在以较前更普遍的形式来阐述量子力学理论.
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160.
“蝴蝶效应”导演出“超弦理论”与“霍金量子宇宙理论”的出现,前者坚持的是“本体论”,后者维护的是“灾变论”。
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161.
本文将复频率谐振子量子化,然后利用类比的方法,实现了二阶电路的量子化。
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162.
而对绒面结构太阳电池的内量子效率和物理参数关系的理论推导,通过数学变换和高阶近似后所得结果,可归结为与平带同质结相同的形式。
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163.
通过考虑动力学中的壳效应,对同位旋相关的量子分子动力学模型做了进一步改进,并利用改进的量子分子动力学模型对近垒熔合机制做了动力学研究。
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164.
我们提出和分析的一个新实验可以检测任意子和分数磁通量子。
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165.
本文论述了空间时间量子观念的物理内容,并给出某些哲学反思特别是时空和真空的关系和不同之处。
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166.
当你们解相对论形式的,薛定谔方程,你们最后会得到两个,可能的自旋磁量子数的值。
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167.
而麦克利斯发现,甚至在大脑非神经部分也存有少量子宫内孕育时大脑发育遗留下的“祖细胞”。
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168.
文章利用量子光学的热库理论,讨论光纤损耗对光脉冲压缩态带来的影响。
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169.
量子力学主要是建立在电磁理论和原子学说基础上的,跟牛顿没有太大的关系。
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170.
思想是你可以,用量子化的能级处理统计力学,就像我们刚才做的。
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171.
对三种酞菁配合物的三线态量子产率和寿命进行测定,结果与它们对人肝癌细胞的光动力杀伤作用相关联。
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172.
在之前,科学家只能够用量子力学去计算小分子,对于复杂的化学体系,例如生命中的大分子,海量的电子和分子轨道波函数是难以逾越的挑战。
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173.
答案可以在我们所说的量子弦魔术中找到.
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174.
同时,论文中我们还研究了测量过程中QPC对双量子点系统中两电子自旋态退相干的影响。
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175.
在量子场理论中,这个瞬间电偶极子有序化的过程被称为极化,它产生一个次电场,与第一个电场结合并使其强化。
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176.
这些传感器根据量子隧道效应的原理工作,即只要间隔的距离非常微小,电子就能穿过经典物理学认为不能通过的势垒。
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177.
使用量子比特编码染色体,构造一种新的用于普通染色体的全干扰交叉操作。
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178.
与此相反,量子论却提供了一种完美的简单解释。
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179.
数值计算结果显示,电子能级敏感地依赖于量子环半径,能级存在极小值,这是由于限制势采用抛物势的结果。
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180.
发色团与高分子链间的共价键使其光化学稳定性大大增强,增白性能和荧光量子产率显著提高。
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181.
而那个不动的点就是量子转换态,可以帮助我们跳脱现况的晃动,直跃未来那个有高度的指标点。“盯着晃动烛光中那不动的芯”,是一个培养自己清静专注非常好的练习。李欣频
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182.
采用线性组合算符和幺正变换方法,研究了非对称量子点中电子和体纵光学声子强耦合下束缚磁极化子的性质。
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183.
只有量子力学才能解释微观系统的行为,甚至在某些特定情况下的巨观系统。
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184.
Wolfram早期的科学工作主要是关于高能物理,宇宙论,量子领域理论等方面,也包括许多现代经典的研究结论。
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185.
秦少羽当然是不肯了,要知道天源体能补充奶片可不是随便吃的东西,吃多了小萝莉怎么可能受得了奶片中的补充量子。
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186.
本修正提供了一个E模型的增强版,为更好地考虑发射端房间噪声和量子化扭曲效应。
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187.
在试图定量地用量子力学去处理化学键时,人们必须采用近似法.
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188.
我们可以用量子数L描写一个原子的状态.
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189.
用两分钟时间解释一下量子电动力学,现在开始。
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190.
霍金"春风得意的时刻",就是发现了引力与量子理论之间具有深刻的联系,这种联系出人意料。
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191.
量子点具有优异的电学和光学性能,在未来的纳米电子学、光电子学和量子计算等领域具有广泛的应用前景。
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192.
本文采用过渡态理论和量子化学计算方法,首次计算得到了甲硅烷裂解反应的速率常数和平衡常数,并对结果进行了讨论。
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193.
这个根本性的变化在物理学中触发一个连锁反应,这个反应目前已经波及到了经典物理学,低温物理学,量子物理学,信息学和宇宙学。
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194.
在我们的结果中,特别考虑了电子间库仑作用的集体效应、磁场引起的电子轨道运动量子化效应及交变电场的影响。
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195.
这种量子中继器使用一组三个光子对应信息的一个字节。
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196.
每一个量子由于吸收作用而从光束中消失.
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197.
意识或者精神的物理本源在于宏观物理学中哈密顿体系的广义动量,或者微观量子力学体系的动量座标。
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198.
它不仅对于分数傅里叶变换定义、性质和变换的本征函数进行了系统的讨论,而且成功用以处理诸多量子力学问题。
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199.
另外表明,水分供应不足,叶片的羧化效率和表观量子产额下降。
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200.
他的第一个研究课题,是用X射线短波极限法精确测定基本作用量子h值。
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201.
介绍了量子计算与量子信息中的一些重要的矩阵及其应用,包括密度矩阵、酉矩阵等。
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202.
研究了介观约瑟夫森结与单模量子光场相互作用的规律.
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203.
返回斯特拉斯堡之后,我开始了在物理有机化学领域的研究工作,这样我就可以把我在有机化学、量子理论和物理方法等方面获得的知识结合在一起。
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204.
在连续光照条件下,溶液中吸附到基底上的量子点会发生光漂白及光谱蓝移现象。
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205.
结合自洽玻恩近似,用量子输运主方程理论研究了串联双量子点在任意电压下的输运问题。
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206.
手征微扰论是基于量子色动力学的低能有效理论,已成为核物理和低能粒子物理研究的有力方法。
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207.
当你们进入未知并拥抱不确定,你们将完成一个量子跃迁进入到一个新境界,你们将打开通向你们的真实自我以及在神圣计画中的你的那份角色的那扇门。
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208.
量子纯态和混合态是量子信息中最重要的两种量子状态。
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209.
对于给定的两个混合态,如何判定其在局域幺正变换下的等价性是量子信息理论的重要问题之一。
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210.
第二种方法是应用“二次量子化”的方法来计算,这种方法不需要用对易关系,计算简便。
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211.
而如果这是个概率函数的话,我们的量子计算机就可以处理它。
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212.
利用量子态物理特性,通过量子检测能够有效地解决这一难题。
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213.
在计算中考虑量子阱具有无限高势垒,计算了杂质态结合能随阱宽、杂质位置和电场强度的变化规律。
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214.
通过引入复正则变量,给出了RLC并联电路的量子化方案。
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215.
有时这张网中却会出现一些小概率的事件,导致网络的破裂,破裂区域的命运将如同不确定原理下的量子般不可捉摸。
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216.
教师可以浏览网站目录来选择需要的视频:原子物理、量子物理、能量、电力等,并用REALPLAYER播放给学生。
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217.
由量子化学及结晶化学等理论为基础,讨论一些分析仪器的原理,构造及应用。
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218.
与核子的半径,是从经典力学中得到的,但我们从量子力学模型,知道的事实是。
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219.
采用正则变换量子化以及规范变换方案,得到有源RLC电路量子化哈密顿算符及其波函数。
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220.
由此可使理想量子气体的热力学函数表示成统一的简洁形式,并进一步揭示了热波长的物理内涵。
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221.
通常,分子的随机热运动,会让声波的行为和光量子有别.
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222.
利用阶梯算符较简便地推导出球谐函数中量子数。
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223.
而且我认为量子机械学很好地例证了,休谟的哲学方法是正确的,而康德的则不然。
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224.
现实的某些方面也许会使我们有所困惑,可这只是因为它们超出了人类大脑的能力范围,正如量子力学必定会令黑猩猩大惑不解一样。
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225.
光饱和点和表观量子需要量较高。该协议也是高效的,除了少数用作检错的量子位之外,所有的量子位都对密钥有贡献.
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226.
特别的,应用光滑能控性能够很好的处理具有连续谱的复杂量子力学系统的控制问题。
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227.
这样我们就必须将自然科学的最终原理单一化,并将其接受,就好比我们现在所接受的量子机械学。
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228.
在这种极限下证明出二维谐振子量子力学不描述单粒子而描述系综。
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229.
本文从霍耳发现霍耳效应开始,直到现在的量子霍耳效应和分数量子霍耳效应,较系统地讲述了这个实验。
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230.
普通量子测量假设引出佯谬,因为一个波函数在大能量条件下不描述单个粒子而描述系综。
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231.
最后对基于量子群的采样子群优化算法的多极值寻优能力进行测试,结果表明其有效性。
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232.
双重暗影,千沟万壑,合力!量子绝灭波!
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233.
Benedetti在其研究中解释道,具有量子群对称性的的时空通常都有依赖于尺度存在的维数。
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234.
弦论或其相近的理论也许能计算出所有预设的东西,不仅是电子质量之类的量,而且包括时空的存在以及量子论的规则。
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235.
此方案不需要将携带秘密信息的量子位在公共信道上进行传输,故提高了通信方案的安全性。
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236.
亚特兰提斯人拥有超次元量子物理学的知识,并理解到可以使绕着圆柱晶体逆转之特定磁力场而创造出反引力波。
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237.
将量子力学应用于原子结构,分子键及光谱学即形成量子化学.
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238.
真空会无中生有,好像破坏了物理学最基本的能量守恒定律,但在量子力学的世界里,只要借来的物质或能量。
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239.
量子通信是经典通信和量子力学相结合的一门新兴交叉学科。
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240.
结果表明,对特定的材料体系,适当控制掺杂浓度,可以同时观察到荧光和磷光光谱,使掺杂器件的外量子效率在纯聚合物发光器件的基础上得到明显提高。
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241.
提供了一种解决分子晶体量子化学理论计算的新思路。
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242.
和过去的超级计算机一样,未来的第一台QC的核心很可能由一些存储和控制量子态机器的奇特硬件组成。
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243.
采用时间演化算符和数值计算方法,研究了两全同二能级纠缠原子与二项式光场相互作用过程中光场的量子特性。
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244.
每颗卫星都装有4个“原子钟”,他们能根据量子理论法则,以精确的频率振动。
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245.
这本书通过向读者介绍量子学的基本理论,解释量子位的概念和在原子基础上的量子叠加和计算。
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246.
舍温解释说,当频率合适的光线附到一个量子井上时,它会创造出一对叫做“电子空穴对”的电子束缚洞,而光线会被其所吸收。
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247.
在自由空间量子密钥分配中,单光子源采用具有泊松分布的高度衰减激光脉冲,量子密码术协议采用BB84和B92协议。
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248.
所以如果我们有,磁量子数m等于正负1,我们讨论的就是px或者py轨道。
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249.
科学家们利用这种振荡设备获得了最简单的运动量子态,该设备的长度只有一根头发宽。
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250.
应用准经典粒子理论和量子力学测不准关系,得到了在抛物线型势阱中二维电子气的能级宽度。
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251.
讨论了振动效应和量子尺度效应相互影响,共同竞争的物理内涵。
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252.
然而量子电脑应该可以达成这项丰功伟业,方法不是同时展现宴会装与休閒装,而是能让硬体同时处理所有可能的答案。
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253.
工作来自代数学的量子理论和从几个变量的复分析基于技术。
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254.
本文利用含时微扰论,研究了电源幅值较小时介观LC电路中电荷与电流的量子涨落。
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255.
电子碰撞过程可将靶原子或离子激发至无数的束缚态、自电离态和对应的连续态,多通道量子数亏损理论能够统一地处理这些激发态。
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256.
我们首先利用强力磁场和低温条件在植入硅晶体中的磷原子的核外电子和原子核之间制造量子缠绕。这一过程将同时在大量磷原子上进行。
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257.
给出了一个基于量子单向函数的非交互式经典消息认证加密协议。
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258.
超分子结构的拓扑定义良好的分子在两三个方面,预期将在分子序列的新的量子效应。
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259.
此外,选择适当的失谐量,能够有效地改变量子信息的保真度。
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260.
荧光量子效率不随激发光波长而变化。
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261.
游戏里已有许多抛掷类的进犯了,例如追猎者、凤凰、中途阻挡机和光量子炮.
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262.
采用激光测速仪测量子弹速度,动态应变仪和TDS420A数字示波器记录应变时程曲线进行动力响应分析。
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263.
按照玻尔理论和量子力学推导出的结果。
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264.
研究一种采用光折变多量子阱器件的无线光通信自差拍接收方案。
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265.
利用DFS的特性可以实现自动容错的量子避错码。
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266.
利用有限温度量子色动学的实时形式,研究了有限温度和密度条件下的有效夸克质量。
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267.
介绍了能带混合量子阱中的多能谷混合和异质谷间转移电子效应。
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268.
以标量波动方程和隧道效应为例子,说明纤维光学中波动分析与量子力学方法的相似性。
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269.
Martinis表示,“只有在这种离奇的量子态中,你才能看到我们测出的那些特殊的可能情况。”。
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270.
依据单通道量子亏损理论,确定了Rydberg系列1s2np的量子数亏损.
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271.
而宏观量子隧穿现象同时又是一个亚稳态的衰减过程.
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272.
以硫酸奎宁为参比,测得了芦荟苷的荧光量子产率为0.053。
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273.
量子神经计算是传统神经计算自然演化发展的产物,它有可能成为新的信息处理技术。
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274.
量子论把宇宙描述为本质是不连续的,比如能量可以以很小的单位元出现,但不能更小。
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275.
我可以很确定的告诉大家:没有人真正了解量子力学。
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276.
无论是像光子这样的轻粒子,还是分子,甚至是可见的微粒,它们的量子态都已经被广泛地研究过了。
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277.
一个像素所收集到的光量子数,也就是像素值,是测量的光通量的方式,即反映了光源的亮度。
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278.
本文测定了血卟啉及其衍生物的荧光光谱及单态氧的相对量子产额。
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279.
用正则量子化方法将介观互感容感耦合双谐振电路量子化.
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280.
应用多尺度微扰理论研究了弱耦合非简谐参数的经典和量子四次非谐振子,得到了四次非简谐运动方程的经典和量子二阶解。
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281.
首次将量子力学的微扰论引入自混合干涉效应,首次提出用LED作为自混合干涉测量光源的设想。
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282.
竹红菌甲素及苯酚量子产率的测定与比较发现,这三种荧光化合物都具有一个相对于激发波长的量子产率的稳定区域。
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283.
量子中继器可能会使用细小的钻石芯片来获取,储存和中转这些信息,扩大其范围,使得量子网络能够运行更长的距离。
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284.
纠缠的光子会共享量子态。
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285.
因此,至少在因数分解的情况,比起已知的古典演算法,量子方法的确做到了指数的加速。
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286.
但是,论文作者介绍,如果进行深入的实验研究,该发现将挑战量子电动力学的基本规律。量子电动力学是研究光与物质相互作用下量子性质的理论。
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287.
因为台风“天鹅”影响,海洋量子号游轮将原定昨日出发的9天日本3地游变更为韩国2地游,不上船的只能退港务费外加抵用券。
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288.
越来越清楚,人生经验相差极远,就是大老粗的最爱——如把事物形象化具体化也只能适用于日常生活,到了量子世界或是自然界,就一点用也没有了。经验方面没有近路走,只能是一点点取得,想想下面这些经验:跑步、下围棋、艺术创作、数学、政治、情爱、家庭、网球、种植、交友、做生意——哪儿有重叠呢?石康
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289.
对于泵浦探测数据中的指数衰减过程及量子拍频现象选择合适的模型进行拟合,得到正确的光解动力学信息。
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290.
染色体中包括控制基因与参数基因,分别以二进位与量子位元编码。
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291.
戴维斯的研究侧重于宇宙论、量子场理论和太空生物学。
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292.
于是,我们将代数动力学方法从量子力学系统推广到量子统计力学中的耗散系统中。
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293.
玻尔发现电子同时具有粒子和波的性质,这便是波粒二象性。波粒二象性构成了量子物理学的基石。
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294.
有机电致磷光器件的设计和利用,可以突破由三线态激子跃迁自旋禁阻引起的有机电致荧光器件量子效率的限制。
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295.
圣人祈求的灵丹妙药并没有出现在他的论证里,取而代之的是量子力学、神经系统科学和道德哲学。
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296.
量子密码术要走向实用化,必须实现多用户间的量子密钥分配。
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297.
限制第一代装置操作效率的一个因素是电子自旋,这是电子内在的量子特性,决定它如何在磁场内运动。本文根据量子力学和热力学理论,提出了一种以大量的处在无限深势阱中的微观粒子为工质的量子卡诺制冷循环模型。
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298.
阐明的量子现象服从统计率,事物具有波粒二象性以及测禁绝率的物理根源。
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299.
哈密顿量随时间绝热改变的量子系统遵循绝热定理,但系统波函数不具有定态的稳定性质,它们不是定。
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300.
公平的说,M理论的确在大统一理论方面作出了重要的进步,那就是它没有早期量子引力论中灾难性的无穷量.
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301.
代数技巧;李群和李代数;离散数学;量子群;随机方法。
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302.
结果表明,溶液中的量子点均会发生光漂白现象,而空气中的量子点的耐光漂白性能良好。
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303.
直到今日,把因果律放回量子重力模型中,还是对叠加时空几何不稳定性的唯一解药。
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304.
循环陪集在经典和量子纠错编码理论中具有非常重要的作用。
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305.
利用该认证加密协议作为子协议,构造了一个量子消息认证方案,并证明了其安全性。
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306.
分析了腔镜反射率、量子阱数等参数对阈值电流、输出光功率的影响,并根据理论计算对器件参数进行了优化设计。
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307.
量子点产生的放射能量转换成电浆子,再透过电浆子共振器加以放大。
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308.
理论上,量子密钥分配可以保证通信过程中密钥的绝对安全性,因此使得传统密码术自惭形秽。
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309.
在上述论述的基础上对量子搜索算法与传统搜索算法进行了比较和分析,总结了隐藏在不同量子搜索算法背后的深刻思想。
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310.
但是威力惊人的“量子”计划,如同任何军事实力的竞赛一样,发明了更锐利的矛,必然要催生更坚实的盾——美国全球对手的反应,应当是意料中事。
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311.
量子理论决定了每个微小物体只能吸收不连续的能量,且不能保持完美的静止,甚至能同时出现在两个地方。
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312.
量子点是人体医疗扫描用的显影剂,但仍处于试验阶段,部份原因在于里面含有重金属,尤其是镉,因此具有毒性。
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313.
可逆性观点是理解量子计算的关键。
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314.
写出阻尼谐振子的哈密顿函数,对其直接量子化,用分离变量法得出了薛定谔方程的解。
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315.
针对其光学直接禁带宽度发生蓝移,使用量子限域和有效质量近似方法得到了解释。
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316.
在量子系统中,信道噪声主要源于消相干效应和量子门的不精确性。
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317.
在二氧六环中它们的量子产率为0.4左右。
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318.
通过保持量子态是单位向量,变换就都是幺正的。
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319.
由于原子不同跃迁通道间的量子干涉和光子晶体能带带边的作用,自发发射被显著地抑制了。
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320.
仿真结果显示,就算例而言,该量子神经计算网络的性能优于传统的神经网络。
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321.
事实上,量子力学诞生以来,一些物理学家提出了各种对量子力学方程的不同解释,希望摆脱这种非决定性。
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322.
量子比特和存储器之间通过为我们称为共振器件的设备连接,振荡电路使量子比特的值能够保存一段短的时间。
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323.
每个量子元胞上的电荷分布趋于沿两垂直轴的某一轴向分布,可以以此来表达二进制信息。
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324.
这种“鬼魅般的超距作用”使爱因斯坦想到,量子力学还未完善,并引发了过去73年间对“定域性”和“实在论”两种概念的争论。
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325.
根据量子力学,用数字方法说明了波节的确切意义,从而破除对它的误解。
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326.
该算法利用帧信号的能量、子带信号的能量等参数,计算该帧信号与噪声帧基于子带能量分布概率的鉴别信息。
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327.
那么实际上如果你看,量子力学的早期发展,它的确都是以统计力学为依据的。
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328.
量子理论的数学公式需要运用虚数.
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329.
在确定的温度下,系统将处在混合态,进一步得到有限温度下含源介观LC电路的量子涨落。
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330.
量子效应集成电路制造术的突破将使量子计算机逐步进入实用阶段,计算机的使用会越来越简单。
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331.
我们研究了量子态的可分性和纠缠度量.
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332.
最近,物理学家试图把引力和量子理论融为一体,由此来解释空间和时间的性质,已经开始重新研究这个老问题。
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333.
日本滨松光学株式会社中央研究实验室的研究团队已经研制并测试了可调量子级联激光器,其中体现了光谱增宽的设计。
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334.
应用量子散射理论和介电响应理论,研究了热等离子体对低速重离子的电子阻止本领。
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335.
但是我们知道,任何热力学系统,比如气体或固体,本质上服从的是比牛顿力学更基本的量子力学。
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336.
是很怪,但不无可能,至少根据量子论就可以.
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337.
从那时开始,人们发现量子群在很多领域都有着深刻的应用,范围遍及理论物理、辛几何、扭结理论与约化代数群的模表示理论等。
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338.
照此鉴定,可以识别出夸克的量子数.
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339.
一方面,量子计算的方案在固体物理系统的实现面临着多量子比特的集成和量子退相干等量子多体问题。
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340.
由于第一层量子点与其他四层量子点的大小、形状不同,导致量子点光致发光峰的半高宽增加。
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341.
它指明了粒子有一个有量子机械作用而决定的能量最低值,我们将其称作为零点能。
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342.
基于电荷离散化的事实,应用最小平移算符的性质,计算耗散介观电路中电荷、电流及能量的量子涨落。
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343.
一百年前量子理论的兴起,如同在经典物理学城堡中发生的“科学爆破”,带来了一场科学和思想的革命。
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344.
研究了低能质子注入诱导的界面混合和快速热退火对量子点发光效率的影响,对其光致发光峰强进行了拟合计算。
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345.
量子电动力学是规范的量子场理论,我们在上面已经讨论了这种理论框架中的一些过程。
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346.
采用量子化学从头算UHF方法,对平面型双卡宾及双氮宾体系的基态自旋情况进行研究。
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347.
近年来,量子光学得到了相当大的发展。其中,光场的压缩态倍受人们的注目。
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348.
利用量子力学中的基本对称性理论,研究轴对称变形势和非轴对称变形势中能级的简并度与体系对称性的关系。
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349.
玻尔理论为原子量子论的提出奠定了坚实的基础,其中心思想是原子具有能量不连续的定态假设,如何理解定态概念,本文提出了一种新的思路。
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350.
所有让第二个分子,处在某个量子态的可能性,然后是e的负,指数不再是Ei了,取而代之的是分子的能量。
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351.
整个软件是菜单式的,重点介绍了色品坐标和亮度测量的软件,包括标准输入、系统定标和测量子程序.
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352.
在大量子数的极限情况下,从量子力学过渡到经典力学.
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353.
本论文着重论述未来CMOS进入纳米尺寸的关键挑战,如:电源电压和阈值电压减小、短沟效应、量子效应、杂质数起伏以及互连线延迟等影响。
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354.
不过如果老师谈论的是蜘蛛侠或超人,这些学生提问的兴趣就会大大增加,甚或记住量子力学的几个原理和牛顿第二运动定律。
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355.
杜教授对PhysOrg.com说,“这加深了我们对光子的波粒二象性和量子力学的本质的认识。
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356.
在这里我们报告的实验证据是中子的引力量子束缚态。
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357.
对玻璃中半导体量子点的生长过程、量子点的电子态,量子尺寸效应、库仑阻塞效应及介电效应,做了比较全面的介绍。
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358.
由于这种效应不能用传统的量子微扰论来处理,“缀饰态”模型方法提供了物理图象清晰的处理光与物质相互作用的方案。
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359.
50篇宇宙学研究论文的作者范围涉及黑洞到量子物理学以及大爆炸理论,Rees因其科学贡献获得了众多的奖项。
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360.
本文在第一章详细叙述了经典纠错码以及量子码的基本概念。
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361.
但首先,物理学家们必须获取力学对象的运动量子态。2010年,他们终于做到了。
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362.
量子物理学的原理之一,由薛定谔猫理想实验阐明,是说测量行为将一个物体的波形叠加成一个单一的观察状态。
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363.
随着半导体产业的飞速发展,电子产品的尺寸越来越小,晶体管集成度越来越高,单个晶体管的尺度也越来越小,由尺寸效应等导致的量子效应也越来越明显。
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364.
在这里是,他因为Pauli不相容原理而出名,这个原理是说同一个原子中的两个电子,不能有相同的第四量子数。
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365.
量子遗传算法是一种高效的并行算法,但它有时会陷入局部极值。
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366.
然而,Shields博士的量子探测器使用了一种被称为量子纠缠的现象,可以允许密码专家制造一种不破坏量子态的中继器。
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367.
但他的人和剑更快,刹那间已刺了出去,他这一剑刺出,势若脱兔,围绕在女神的哀伤周围的能量,如蛇信吞吐一般,眨眼间将射来的能量子弹击散,直刺向普朗克。
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368.
那时,许多研究员相信黑暗能量可能是在空间各处的真空存在的量子的泡沫。
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369.
有一些存储、操作和移动量子位的候选技术。
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370.
从动力学对称性观点出发考察了量子规则运动与无规运动。
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371.
近来获得极大发展的谐振腔光电探测器具有引人注目的波长选择特性,并且实现了器件量子效率与带宽的渡越时间分量之间的解耦。
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372.
但对量子阱线中带电激子体系的研究很少,所以本文主要研究量子阱线中带电激子的性质.
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373.
量子计算的一种实现方法依赖于相互纠缠的光子和原子,这是一种联系非常紧密的量子态,即使两者间隔很远也能相互影响。
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374.
这项新研究”似乎更像是模糊地证明了缠扰态。“此类缠绕的超导体可用作功能强大的量子计算机的部件。”。
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375.
该系统以平流层平台和地球同步卫星为量子中继站,分发纠缠光子对。
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376.
利用费曼路径积分理论,对夫琅和费圆孔衍射的光子衍射态进行定量分析,阐明圆孔衍射的量子本征。
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377.
这一点与其他自然学科不同,如果街头的路人甲认为量子力学是个唬人的把戏,那无关紧要,物理学家们不需要张三李四的认同,也照样能进行研究。
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378.
本文从原子磁矩的计算入手,按着运用量子力学微扰论方法探讨原子顺磁磁化和抗磁磁化的量子理论。
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379.
环流的宏观量子化是超流体最引人瞩目的性质之一.
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380.
他们发现这些能级皆低于TiO2的传导带,这意味着从量子点放射出的热电子能够从PbSe传导到TiO2。这对理解压光场与物质的相互作用的本质,并应用到量子信息,测量的过程中,具有积极的意义。
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381.
相对论和质量极化效应用微扰论计算;量子电动力学修正用有效核电荷方法计算。
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382.
随着量子力学理论的深入和技术的进步,人们开始了互补原理的定量研究,但绝大多数成果都是针对单粒子干涉的。
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383.
狄拉克方程是狭义相对论和量子力学两大基本理论的结合。
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384.
数值计算结果表明,量子点中磁极化子的基态能量随特征频率、回旋频率的增加而增大。
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385.
根据微观粒子的波粒二象性建立起来的量子力学是特殊的物理理论。
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386.
量子机器人的诞生,却引发了人类的灭顶之灾!
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387.
泛函分析和算子代数;量子化方法和路径积分;变分技术。
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388.
使用了有限差分方法处理微分算符,并对其进行二次量子化,从而得到了用算符表示的哈密顿量表达式。
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389.
利用量子不变量理论,讨论了交流电流源作用下介观LC电路系统动力学的演化,得到描述系统量子态随时间的演化算符。
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390.
希望你们在做习题的时候注意到,有时候问的是拥有,一套量子数的轨道数,有时候问的是拥有一套,量子数的电子数。
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391.
欧氏量子重力并没有预先置入因果律。
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392.
然而传统的中继器会破坏光子的量子形态,正如时他们的水平面发生偏振。
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393.
爱因斯坦因为枪对量子论作出的贡献而获诸贝尔奖.
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394.
这些问题还没有明确的解释,即使在量子电动力学中。
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395.
无论是以前成百上千的计算的基础是错误的,亦或是量子电动力学理论本身的问题。
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396.
该方法用量子比特构成染色体,用量子旋转门进行染色体更新,用量子非门进行染色体变异。
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397.
近期,多晶硅中量子效应对器件性能的影响也被研究.
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398.
自发发射是光学和辐射学中最基本的问题,也是量子光学的基础之一。
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399.
虽然量子态的绝对相位是不可测量的,但是同调带电物质波是可被测量的。
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400.
随着量子力学而出现了违反直觉和有着奇怪概念的事实,为了阐述它们而进行了一个理想实验。
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401.
本文对自由电子受激辐射器件与电子直线加速器中的电子注与电磁场的相互作用进行了量子力学分析,认为电子注的电子结构应由束缚电子对组成。
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402.
我们发现了一类胶子链,在四维时空中的行为就和重力子一样,重力子是重力现象的基本量子。
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403.
本文在含时量子系统传播子的ABCD形式理论的基础上,进一步讨论原子激光这种品质因子不守恒系统的传输。
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404.
你知道量子论是由谁首创的吗?
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405.
研究表明,量子策略能够使博弈者获得比经典博弈更好的收益和策略均衡。
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406.
针对不同样本之间存在交叉数据的模式识别问题,将多层激励函数的量子神经网络引入模式识别之中,提出一种基于量子神经网络的模式识别算法。
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407.
本文基于费用函数最小化方法,提出一种混合并行量子进化算法用于文本图像的边缘检测。
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408.
我们做的事可以代替讨论电离能,因为那是我们知道的量子数之一,那是我们可以解出有效的,如果我们重新排列这个方程。
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409.
我们发现,对于相对仲裁者做不同运动的博弈者,相对论操作可以增强或减弱该博弈的量子特性。
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410.
自己给身体器官“算命”?3D光波量子检测仪。
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411.
用重耦理论的图式计算法,推出了体积算符对基底作用的重耦矩阵的表式,并利用体积算符的本征值得到空间量子化的结果。
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412.
利用金属镜面微腔激光器中真空场和量子阱中电子态函数,对比了TE模和TM模的自发发射谱。
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413.
结果表明,微型电路中的量子噪声决定于电路初始状态和电路的参数。
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414.
通过观察,人类学会鉴赏天地万化之模式,从量子力学到百纳被无所不包。
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415.
量子力学的确让人印象深刻。但是我的内心却有一个声音告诉我,它还不是正确的理论。这个理论是说了很多,但它并没有引领我们更接近上帝的秘密。我,无论如何,深信上帝不掷骰子。爱因斯坦
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416.
测定了它们的熔点、红外光谱、核磁共振谱、紫外光谱、荧光光谱、荧光量子产率和激光转换效率。并借助红外谱图、核磁谱图对化合物的结构进行了分析。
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417.
整个宇宙被压缩为一个小量子点,它是那么紧,紧得不可能有任何差别。
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418.
与一些别的发展中的量子系统不同,这个量子记忆可以在室温下工作,而不需要无限接近于摄氏度的工作温度。
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419.
应用路径积分量子化方法研究谐振子体系,并得出相关结论。
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420.
因此,在实际应用中,它可以提供具有合适可见度的强光量子光刻术.
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421.
实际上,该研究小组在2009年就利用相量子位将量子送入超导金属长条,长条与微波发生共振,就如同管式手风琴与声波发生共振一样。
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422.
该原子的表现正如一个量子光学晶体管,能持续控制流入光腔的光。
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423.
以准对称耦合量子阱为蓝本,利用此优化原则,对其结构进行优化。
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424.
结果表明,血卟啉的荧光强度和单态氧的量子产额较高,它们均为有效的光敏剂。
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425.
量子计算机存储单元的相干脱散,破坏量子态中的信息,是量子计算机难以实现的主要原因之一。
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426.
量子力学指出,电子具有波粒二象性,并不以点状存在而是以电子云的形式运动在原子核的周围,被称为电子轨道。
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427.
同时,运用量子化学原理从理论上论证了富马酸单甲酯分子控制赤潮藻类生长的作用机理。
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428.
在试图定量地用量子力学去处理化学键时,人们必须采用近似法.
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429.
根据我们所提出的在氢键系统中的新哈密顿函数,并且使用完整的量子力学方法,本文得到了该系统中激发的质子孤立子的动力学方程组。
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430.
根据诲森堡测不准原理,使用量子密码可以使通信双方不需要事先准备相同的密码本即可绝对保密地通信。
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431.
讨论了爱因斯坦应用理想实验是为了强调量子理论内在逻辑的一致性和因果律,符合其一贯的哲学思想。
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432.
量子噪声是通信系统中的基本噪声,它的存在制约了通信的有效距离。
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433.
如果我们再详细的分析这个量,把平动动能包含进来,用经典力学或者量子力学都行。
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434.
在微观量子行为中引力质量和惯性质量并不相等.
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435.
所以,我们已经验证了用任意子所执行的运作会导致量子计算。
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436.
在现代的量子场论领域是一个经典和量子粒子产生结果.
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437.
什麽样的幽浮技术揭开了量子物理学?
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438.
在最近的实验中,NIST小组通过在砷化镓上铺上一层砷化铟得到了新型激光。原子格之间的不匹配形成了量子点。
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439.
不过,我还是在思考研究问题的间隙写了一篇文章,介绍引进量子群理论的缘由。
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440.
研究了量子遥感信息机理。
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441.
本文采用量子回归定理和傅里叶变换,研究了一个现实系统的自发辐射的相干控制。
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442.
依据量子场论所做的概略估算发现,这些能量的总和相当巨大,密度大约为每立方公分1094克,或每立方普朗克长度含一单位普朗克质量。
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443.
在量子力学中,对谐振子的研究,无论在理论上还是在实践应用中都很重要。
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444.
小阱宽的量子阱虽然光学限制因子和载流子注入比例都较小,但由于其价带耦合小于宽量子阱,从而具有高的模式增益,说明量子阱的能带结构对其光学特性有决定性的作用。
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445.
最后指出了进行量子力学系统控制所需要的理论工具。
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446.
为了拓宽可见光吸收范围和提高量子产率,需要对其进行改性。
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447.
分子的哈密顿算符麻烦得足以使任何一个量子化学家心惊胆战。
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448.
利用量子力学的微扰理论研究电子和离子极化过程。
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449.
对光子晶体结构的外量子效率进行了计算。
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450.
在正确的条件下,流体会转变成超流体,而后者由量子力学所支配,就算在巨观尺度下也一样。
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451.
本文报道了非晶氨化硅纳米粒子的制备及量子限制效应.
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452.
现代高能物理到了量子物理以后,有很多根本无法做实验,在家用纸笔来算,这跟数学家想样的差不了多远,所以说数学在物理上有着不可思议的力量。
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453.
因此,SESAM除了其量子阱材料的可饱和吸收效应能启动锁模外,本身的负克尔效应也有助于锁模的自启动。
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454.
而其它一些有机染料,如花,虽然具有高的荧光量子产率和荧光稳定性,但目前只限于用在有机光电器件中。
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455.
20年后,量子效应集成电路制造术的突破将使量子计算机逐步进入实用阶段,计算机的使用会越来越简单。
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456.
发光二极管内量子效率高而亮度不高的原因是外量子效率低。
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457.
他们之中没有人是技工;他们全是科学家,开口闭口都是量子能阶与频谱,而不是齿轮或者擒纵器。
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458.
在有效质量近似下,采用有限深势阱模型研究了强受限范围内,介电受限对球形、立方形半导体量子点中受限激子的影响。
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459.
量子点是晶体结构中的纳米级别区域,它们能捕获在半导体中传导电流的电子及空穴。
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460.
两个实验的重点是量子铝原子钟,它利用单一铝离子的震荡来精准测量时间的流逝。
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461.
“量子时空不是终结于一个奇点。”阿贝阿西提卡说。
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462.
本课程将具体介绍量子理论,配位化合物,主族化合物,过渡金属化合物和有机金属化合物。
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463.
我们欢迎并期待对量子信息科学感兴趣的同学加入我们的队伍!
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464.
本文将两能级原子视为量子位.
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465.
反对麦卡锡主意,反对量子不确定性的爱因斯坦最终梦想破灭了吗?
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466.
如果说,玻尔的对应原理是在经典物理学和量子力学之间架起的一座桥梁,那么,埃伦费斯特的浸渐原理则是两者之间的又一座桥梁。
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一般来说,物体越大,其行为越符合经典力学,也就越难看到量子力学效应。
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468.
在实验中发现了这两组超晶格薄膜材料的一些新现象,并用电荷转移和量子约束效应对观察到的现象进行了解释。
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469.
采用反应离子刻蚀,各向异性化学腐蚀及自限制热氧化过程在SOI衬底上制备出高质量的超精细硅量子线。
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470.
通过调节腔场的长度、圆频率,以及镜子的质量、振动频率等宏观物理量,可以获得不同的量子态。
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471.
由于这种出自铅笔的崭新材料,相对论性量子力学不再是宇宙论或高能物理学的专利,它现在已经走入实验室。
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472.
从计算出的态密度还发现,正六边形原子面和锯齿形原子链中的电子受到不同程度的“OD”量子限制。
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473.
这样通过量子计算机选排列数,利用对偶性,对称性,守恒性等等性质,他们根本不需担心怡飞姑娘能飞到哪里去。
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474.
最后给出了该类码的一些例子,特别是利用该方法可以构造出量子汉明码。
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475.
是不是美国人的科学素养突然有一个量子飞跃?
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476.
这个要求可望在量子宇宙论中得到满足。