Quantum Nondemolition Measurement and Heralded Single-Photon Source with Electromagnetically Induced

来源 :第十五届全国量子光学学术报告会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:chenchao198339
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超声速燃烧稳燃极限是研究超声速稳燃机制的重要途径。我们实验发现,在来流马赫数2到3的实验条件下,上游横向喷射超临界煤油的贫油稳燃极限对应的总当量比随着总温的升高而升高,而且马赫数越大,上升趋势越明显。这与预混条件下以及凹腔内喷油条件下的稳燃极限当量比在变化趋势上正好相反。这说明燃料与来流的混合很可能影响稳燃极限。本文对超声速燃烧中凹腔上游横向喷注燃料的燃烧稳定极限进行了分析。穿透深度影响燃料和空气
20世纪60年代Nelson等提出了航天器质量矩控制方法,90年代以来再入体质量矩控制取得了显著进展。近年来,我国研究者对高速飞行器的质量矩控制日趋重视,在质量矩方法的动力学、控制律和弹体控制机构设计等方面开展了大量研究。质量矩控制方法通过主动调整质心与气动压心的相对位移,产生气动力矩并用于飞行姿态的控制。与传统的气动舵控制相比,质量矩控制方法具有气动外形简单、无舵面烧蚀等优点;与直接力控制相比无
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高超声速燃烧问题中因为大量湍流及激波的存在,温度,组分的分布存在着极大的不均匀性。如何准确而可靠地诊断这些不均匀参数的分布对诊断超燃发动机燃烧工况具有重要意义。传统的热电偶测温技术由于热电偶的介入会对超声速流场产生重大干扰,且热电偶的电阻丝可能会被超声速燃烧下的高温流场烧毁或破坏,因此在超燃流场温度诊断时效果欠佳。而目前诊断超燃流场时使用最多的单通道吸收光谱技术由于检测的是激光路径上的平均值,其测
页岩气藏因其分布广,储量大,成为现今油气勘探开发的重点。页岩气藏储集方式多样,孔隙结构复杂,气体主要以游离相和吸附相的形式储集在致密型页岩中。页岩中多发育纳米孔隙。气体在致密页岩中既存在分子扩散,Knudsen扩散以及黏性流机制,还存在吸附气的解吸机制,常规的达西定律不能准确描述致密页岩中的气体运移机制。采用dusty gas model (DGM)推导致密页岩的气体运移模型,模型中考虑分子扩散,
渗流-自由流耦合流动现象广泛存在于自然界,例如地球表面的水气蒸发过程,碳酸盐岩缝洞型油藏中的油气运移,燃料电池中的流体输运过程等。自由流区域中的流体流动一般采用Navier-Stokes方程予以描述,而在渗流区域则为经典的Darcy方程。由于这两个方程在微分阶次和变量的物理意义上均存在差异,因此不能直接耦合需引入特殊的耦合界面条件。对此,本文首先从孔隙尺度上的微观流动方程出发,应用体积平均法对其进
非结构网格高精度数值方法是计算流体力学发展的一大热点,而激波捕捉技术则是该类方法最具有挑战性的问题。本文针对高精度有限体积格式,设计了简单高效的限制器以捕捉激波。为限制器提供候选多选式,本文提出一种形式简单且高精度的二次重构过程,并在此基础上改善传统多重重构WENO格式至无积分化k-exact WENO格式。为使格式达到紧致,本文创造性地提出了WBAP限制器方法。该方法结合了二次重构,WBAP限制
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目前飞机气动设计实践中,前期工作主要靠CFD计算,随后进行风洞试验用于确认基于CFD的设计结果。这个过程可能需要多轮迭代。无论是CFD计算还是风洞试验,所生成的气动数据均存在不同程度的不确定度。本文以NASA高升力预测标准模型为例,量化分析CFD计算数据和风洞试验数据的不确定度。数据的主要来源是最近AIAA组织的高升力预测工作会议以及空气动力学国家重点实验室,中国航空研究院等单位联合组织的中国航空
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