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1.
分析N-A型原子系统的原子极化率,结果表明即使在全共振条件下,EIT效应并不一定产生,介质对信号场的色散和吸收关系与所有场的复拉比频率有关.信号场传播方程的解析分析表明,此系统可以把一束光分成不同频率的N束光,并且其强度和相位是可控的.暗态极化子分析表明它还可以用作1→N量子分束器,产生多体纠缠态.  相似文献   
2.
理论分析鬼成像的抗干扰原理;分别用塑料泡膜和装满自来水的矿泉水瓶作为障碍物,放置在物体与桶探测器之间,进行静态可透光障碍物对鬼成像影响的实验研究,结果表明障碍物对成像几乎不产生影响,这种成像方式确实具有一定的抗干扰特性。  相似文献   
3.
研究采用Fe(II)(EDTA)螯合物/UV催化臭氧降解聚丙烯酰胺(PAM)溶液。考察Fe(II)(EDTA)螯合物/UV催化臭氧法对PAM溶液粘度、PAM去除率和可生化性的影响。研究表面活性剂对Fe(II)(EDTA)螯合物/UV催化臭氧工艺降低PAM粘度的影响,并探讨草酸对该工艺降解PAM溶液影响规律。研究结果表明,Fe(II)(EDTA)螯合物/UV催化臭氧法对PAM溶液降解效能良好,在15min内,PAM溶液粘度的可以降低57%,在120min后,PAM去除率可达75%,B/C从0.121提升到0.423。表面活性剂对Fe(II)(EDTA)螯合物/UV催化臭氧工艺降低PAM溶液粘度影响较小。草酸不利于Fe(II)(EDTA)/UV催化臭氧工艺去除PAM和降低PAM溶液粘度,这是因为草酸造成的酸性环境抑制了臭氧在水中的分解作用,从而导致草酸/Fe(II)(EDTA)/O3体系中PAM溶液的降粘效果和去除率低于Fe(II)(EDTA)/O3体系。  相似文献   
4.
于忠臣  王松  李转  牛源麟  乔明 《化学通报》2015,78(2):177-181
利用多相催化臭氧(O3)工艺处理偶氮二异丁腈(AIBN)废水,探讨不同催化O3体系(Cu2+、Al3+、Cu2++Al3+/UV催化O3)对AIBN废水中氰类污染物的降解特性,并对不同催化O3体系的动力学特性进行研究。结果表明,金属离子对催化O3工艺的处理效率具有明显影响,不同催化O3工艺对CN-去除作用都呈现起始去除速率较高而后减弱的特点,其中Cu2+和Al3+共同催化O3工艺的整体去除率较高,优于单独Cu2+和Al3+的催化性能。这可能是由于p H变化、金属离子与CN-配合作用、金属离子和O3作用的综合影响结果。动力学研究结果表明,不同催化O3体系降解AIBN废水中的CN-污染物的氧化反应符合准一级动力学反应,表观反应速率常数k在0.0245~0.00301 min-1之间。  相似文献   
5.
利用轴向动态反冲洗法处理含聚污水,研究考察了聚合物浓度对滤层阻力损失、油和悬浮物去除效能、反冲洗强度、反冲洗历时、及滤料反洗再生效能的影响规律。结果表明,聚合物浓度可以减少滤层成熟时间,过滤后期滤层阻力增长率大。含聚浓度对过滤效能影响较小,油和悬浮物去除率达到95.67 %和80.87%以上。聚合物浓度对反冲洗过程影响较大,通过提高反冲洗强度和增加反冲洗历时可以消除聚合物浓度对反冲洗过程的影响,反冲洗强度为10.5L/s.m2和反冲洗历时22.0~25.0min时滤料可以获得较好的反洗再生效果,反冲洗后核桃壳滤料油量为0.21~1.34 mg(油)/g(干核桃壳)。  相似文献   
6.
我们用全量子理论分析双Λ型四能级原子系统暗态极化子基本性质,讨论了双模信号场与原子介质之望的信晕转换过程以及两个信号场之间的信息转换过程,利用双信号之间的相干性,可以设计多种形式的双模量子信息在介质中的“写入”和“读出”过程。我们还给出了双Λ型四能级原子系统存储双模纠缠态的类型。  相似文献   
7.
通过原子极化率分析,讨论五能级原子系统中的EIT效应;通过推导相互作用哈密顿量的本征态,讨论五能级原子系统中A通道和三脚架通道之间的原子相干性.结果表明,在五能级原子系统中,以通道和三脚架通道共用一个暗态,量子相干性不仅存在于每一个通道的低能级之间,而且还存在于两个不同的通道之间.  相似文献   
8.
我们分析了与两个控制场和两个信号场相互作用的双Λ结构四能级原子系统.从我们给出的数值模拟图可以看出,通过绝热地改变控制场,两个不同频率的同步探测场可以同时被存储和释放.我们发现,运用这一模型可以使其中一个探测场实现存储放大.此外我们还讨论了信号光存储放大的机理和条件.  相似文献   
9.
基于N-Λ型原子系统的1→N型分束器   总被引:1,自引:1,他引:0  
分析N-Λ型原子系统的原子极化率,结果表明即使在全共振条件下,EIT效应并不一定产生,介质对信号场的色散和吸收关系与所有场的复拉比频率有关。信号场传播方程的解析分析表明,此系统可以把一束光分成不同频率的N束光,并且其强度和相位是可控的。暗态极化子分析表明它还可以用作1→N量子分束器,产生多体纠缠态。  相似文献   
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