Microscopic theory of barriers, activated hopping and glass transition in two-dimensional colloidal

来源 :中国物理学会2013年秋季学术会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:asd2303690
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  A microscopic activated barrier hopping theory of single-particle dynamics in glassy fluids is generalized to two-dimensional situation.
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汞原子是已经实现激光冷却的稳定同位素中最重的元素[1]。由于对黑体辐射的不敏感性[2],汞原子也是光频标的重要候选元素,其奇同位素的钟频跃迁已经得到了准确的测量[3]并实现了锁定[4]。我们建立了汞原子激光冷却的实验装置。
高次谐波是激光与物质相互作用过程中出现的一种高阶非线性效应。气体环境下的高次谐波现象发现较早,理论和实验研究相对成熟。利用气体介质的谐波发射,当前不仅获得了“水窗”波段的极紫外相干光源[1],且已在实验上实现了67 阿秒孤立短脉冲的输出[2]。
从量子力学的观点来看,只有将引力场引入到薛定谔方程中的哈密顿算符,才能对有质量、非相对论性的粒子产生作用。而对于同一个引力场,在不同坐标系下,不同形式的度规将给出不同形式的经典哈密顿量。
强场中的原子呈现出包括阈上电离、高次谐波以及原子稳定化在内的有趣现象,近年来研究发现中性原子加速和电离过程中的动量分配等新的现象。本报告主要包括这两个方面的内容:第一,中性原子的加速的经典轨道研究。
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原子激发态间光谱可应用于高分辨光谱、频率标准、原子的双色激光冷却与俘获等多个方面。传统光学双共振(OODR:Optical-Optical Double Resonance)技术是获得原子激发态间光谱的有力工具。但由于这种技术探测的是阶梯型三能级原子中间态的布居数变化,对于中间态到基态的自发辐射率较大的原子体系,谱线信噪比较低。
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