作者单位
摘要
聊城大学 物理科学与信息工程学院 山东省光通信科学与技术重点实验室,山东 聊城 252059
利用电磁场变换分析了带电粒子在磁场中的螺旋运动,基于康普顿散射理论和多普勒公式分析了虚光子与带电粒子的康普顿散射,并推导了在磁场中做螺旋运动的带电粒子的自发辐射波长公式.结果表明,当带电粒子在回旋脉塞的磁场中作螺旋运动时,在粒子静止系中可以观察到运动的周期性变化电场和磁场,即运动的虚光子.通过与带电粒子发生康普顿散射,虚光子能够转化为实光子辐射出去.
自发辐射 虚光子 康普顿散射 回旋脉塞 回旋辐射 同步辐射 Spontaneous radiation Virtual photon Compton scattering Cyclotron maser Cyclotron radiation Synchrotron radiation 
光子学报
2015, 44(11): 1125003
作者单位
摘要
聊城大学物理科学与信息工程学院, 山东 聊城 252059
提出了利用多层膜作自由电子激光器的摇摆器, 利用虚光子和康普顿散射讨论了运动电子在多层膜摇摆器中的自发辐射。(Fe/Cr)N等铁磁-非磁层状材料的铁磁层之间存在反铁磁耦合, 因此可以利用磁性多层膜制作自由电子激光器的摇摆器。考虑到静磁场的空间周期只有7.8 nm, 要精确计算电子在多层膜摇摆器中运动的自发辐射的波长和辐射功率就必须考虑电子的反冲。给出了运动电子在多层膜摇摆器中的自发辐射波长和辐射功率的精确计算表达式。结果发现, 自发辐射波长和辐射功率表达式中都含有康普顿波长。
激光技术 自由电子激光器 自发辐射 康普顿散射 虚光子 
中国激光
2007, 34(1): 61
作者单位
摘要
聊城大学物理科学与信息工程学院,山东,聊城,252059
从虚光子的康普顿散射出发,给出了一种对同步辐射进行解释的新理论.当带电粒子在加速器中做圆周运动时,加速器的磁场可以看作周期静磁场,可以等效为虚光子.当该虚光子与加速器中运动的带电粒子发生康普顿散射时,就会转换为实光子辐射出去.给出了同步辐射实光子的波长的计算公式,并从合肥国家同步实验室和北京同步辐射装置的峰值特征波长以及斯坦福直线加速器中心的Ec/E3e值、强磁场中子星极区的同步辐射等方面验证了该公式的正确性.
高能物理 虚光子 实光子 康普顿散射 同步辐射 High energy physics Virtual photon Real photon Compton scattering Synchrotron radiation 
强激光与粒子束
2005, 17(3): 477
作者单位
摘要
南京理工大学理学院,南京,210094
本文采用全量子化理论,研究了非旋波近似下级联型三能级原子与单模光场相互作用过程中受激场场熵的演化规律,通过与旋波近似下的相应结果进行比较,进一步揭示出非旋波近似下虚光场效应和初始场的平均光子数对场熵演化特性的影响.
非旋波近似 虚光场效应 场熵 附加"熵振荡" without rotating wave approximation virtual photon field effect field entropy additional vibrations of entropy 
量子电子学报
2003, 20(6): 725
作者单位
摘要
长沙电力学院物理与信息工程系, 长沙 410077
研究了双模压缩真空场与二能级原子双光子跃迁相互作用系统中光场的压缩特性及虚光子过程对光场压缩特性的影响.数值计算结果表明,光场呈现出周期性压缩现象,而虚光子过程则对光场的压缩具有抑制作用并产生量子噪声,光场的压缩与系统初始状态及本身性质密切相关.
双模压缩真空场 二能级原子 光场压缩 虚光场效应 
光学学报
2001, 21(8): 923
作者单位
摘要
浙江大学物理系,杭州 310027
在非旋波近似下研究嵌入光子晶体中的三能级原子的自发辐射,其中光子晶体的能带带边所处位置相对原子两个上能级不对称.在某些特定参数下,虚光子与实光子发生强烈的量子干涉.原子的辐射场出现新的局域模,原子被部分束缚在激发态.
光子晶体 虚光子 量子干涉 
中国激光
2001, 28(11): 991
作者单位
摘要
江西师范大学物理系, 南昌 330027
研究了类克尔介质中虚光场效应对受激三能级原子的光子统计演化性质的影响。结果表明:虚光场效应导致了受激辐射场的光子统计演化中出现了量子噪声,量子噪声随光场频率ω的增大而减小,当ω增大到一定值时,量子噪声几乎消失,原子-场耦合系数λ的增加使光子统计演化的拉比振荡的振幅加大、频率变快;而介质-场耦合系数μ的增加使光子统计演化拉比振荡的振幅变小、频率变慢
虚光场 类克尔介质 光子统计演化 
光学学报
2000, 20(1): 46

关于本站 Cookie 的使用提示

中国光学期刊网使用基于 cookie 的技术来更好地为您提供各项服务,点击此处了解我们的隐私策略。 如您需继续使用本网站,请您授权我们使用本地 cookie 来保存部分信息。
全站搜索
您最值得信赖的光电行业旗舰网络服务平台!