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1、因此在实验上,制备一个叠加态使得电子从激发态电离,是观察到超拉曼谱线的重要条件.
2、应用原子激发态中一个电子所受到的作用势,借助电子运动的经典转折点,定义原子激发态的边界半径。
3、黄维说,该研究为有机光电功能材料的激发态调控提供了一条革命性的思路和途径,有着广阔的应用前景。
4、一些激发态能量状态保持相当长的时间,另外一些可保持较短的时间.
5、研究结果表明,对于一维体系的对称型共轭分子,三态模型可以很好地给出低激发态的双光子吸收截面。
6、电子在激发态轨道上只能逗留很短的时间.
7、通过曲线拟合,得出了它们的激发态吸收截面。
8、变分方法和半古典方法:用变分方法求氦的基态和第一激发态.
9、关于电子激发态的计算,一直是理论化学的挑战.
10、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。
11、FASPB作为一种阿秒超快调制过程,从理论上说它可以扩展到任何两偶极禁戒跃迁激发态的能级和系统。
12、提出了一种新的计算方法,利用不同波长的非线性透过率和不同波长的上转换效率,求出了该染料的双光子吸收截面和激发态吸收系数。
13、分析了子核具有三个激发态的典型核衰变情况下的级联校正情况,具体给出了测量滤材源的情况下具有代表性的符合校正因子计算的解析表达式。
14、在大失谐的条件下,激发态被绝热消去。
15、为描述原子激发态的边界半径提供了一种新方法.
16、同三重态激发态吸收光限幅效应相比,单重态激发态吸收光限幅具有限幅能量低、响应速度快等优点。
17、结果表明,配体的三重态能级与稀土离子的激发态能级匹配。
18、导出了基态和最低激发态的势能函数,计算出它们的力常数、光谱数据和离解能。
19、这里我们介绍发光激发态的起因,以光谱为依据对摩擦光进行分类并分析其摩擦发光的机理.
20、研究库仑场中束缚光学极化子的性质,采用线性组合算符和么正变换方法计算了强弱耦合情形束缚光学极化子的基态和第一激发态能量。
21、以电子运动的经典转折点为判据,应用原子中一个电子所受到的作用势,定义了原子和离子激发态的边界半径。
22、激发态质子转移光谱是一种溶剂笼分子光谱.
23、结合循环伏安曲线图及五甲川菁的光吸收阈值,初步确定五甲川菁染料电子基态和激发态能级位置。
24、观察到HA在强激光脉冲激发下产生了双光子吸收,指认长波荧光发射带为激发态质子转移荧光。
1、因此在实验上,制备一个叠加态使得电子从激发态电离,是观察到超拉曼谱线的重要条件.
2、应用原子激发态中一个电子所受到的作用势,借助电子运动的经典转折点,定义原子激发态的边界半径。
3、黄维说,该研究为有机光电功能材料的激发态调控提供了一条革命性的思路和途径,有着广阔的应用前景。
4、一些激发态能量状态保持相当长的时间,另外一些可保持较短的时间.
5、研究结果表明,对于一维体系的对称型共轭分子,三态模型可以很好地给出低激发态的双光子吸收截面。
6、电子在激发态轨道上只能逗留很短的时间.
7、通过曲线拟合,得出了它们的激发态吸收截面。
8、变分方法和半古典方法:用变分方法求氦的基态和第一激发态.
9、关于电子激发态的计算,一直是理论化学的挑战.
10、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。
11、FASPB作为一种阿秒超快调制过程,从理论上说它可以扩展到任何两偶极禁戒跃迁激发态的能级和系统。
12、提出了一种新的计算方法,利用不同波长的非线性透过率和不同波长的上转换效率,求出了该染料的双光子吸收截面和激发态吸收系数。
13、分析了子核具有三个激发态的典型核衰变情况下的级联校正情况,具体给出了测量滤材源的情况下具有代表性的符合校正因子计算的解析表达式。
14、在大失谐的条件下,激发态被绝热消去。
15、为描述原子激发态的边界半径提供了一种新方法.
16、同三重态激发态吸收光限幅效应相比,单重态激发态吸收光限幅具有限幅能量低、响应速度快等优点。
17、结果表明,配体的三重态能级与稀土离子的激发态能级匹配。
18、导出了基态和最低激发态的势能函数,计算出它们的力常数、光谱数据和离解能。
19、这里我们介绍发光激发态的起因,以光谱为依据对摩擦光进行分类并分析其摩擦发光的机理.
20、研究库仑场中束缚光学极化子的性质,采用线性组合算符和么正变换方法计算了强弱耦合情形束缚光学极化子的基态和第一激发态能量。
21、以电子运动的经典转折点为判据,应用原子中一个电子所受到的作用势,定义了原子和离子激发态的边界半径。
22、激发态质子转移光谱是一种溶剂笼分子光谱.
23、结合循环伏安曲线图及五甲川菁的光吸收阈值,初步确定五甲川菁染料电子基态和激发态能级位置。
24、观察到HA在强激光脉冲激发下产生了双光子吸收,指认长波荧光发射带为激发态质子转移荧光。