对于轴向磁化的圆柱状铁磁体,同时考虑偶极作用和交换作用,得到了偶极-交换自旋波的本征方程,给出了频谱的数值结果。当自旋波波矢β较小,即偶极能起主要作用时,相当于静磁模的结果,β较大,即交换能起主要作用时,过渡到宏观自旋波交换模理论的结果。
对于轴向磁化的圆柱状铁磁体,同时考虑偶极作用和交换作用,得到了偶极-交换自旋波的本征方程,给出了频谱的数值结果。当自旋波波矢β较小,即偶极能起主要作用时,相当于静磁模的结果,β较大,即交换能起主要作用时,过渡到宏观自旋波交换模理论的结果。
本文利用投影法、光学傅里叶频谱分析法和纹影法,对静电场作用下α-碘酸锂单晶的透射光场异常分布作了进一步观察。考察了z-切样品的透射光场的空间频谱随电压升高而改变的情况。利用高通滤波器进行滤波,观察到晶体的透射光的衍射效率与外加电压成线性关系,并与电场方向和晶体电正极面之相对取向有关,但是不依赖于入射光的偏振状态。消光比的测量表明,静电场的作用不改变光的偏振态。定量地记录了衍射效率随时间变化的弛豫过程。
本文利用投影法、光学傅里叶频谱分析法和纹影法,对静电场作用下α-碘酸锂单晶的透射光场异常分布作了进一步观察。考察了z-切样品的透射光场的空间频谱随电压升高而改变的情况。利用高通滤波器进行滤波,观察到晶体的透射光的衍射效率与外加电压成线性关系,并与电场方向和晶体电正极面之相对取向有关,但是不依赖于入射光的偏振状态。消光比的测量表明,静电场的作用不改变光的偏振态。定量地记录了衍射效率随时间变化的弛豫过程。
一般晶体压杆传感器的测时间隔均受压杆长度的限制。为此,我们研究了压杆的动力学性质。结果表明,要获得正确的压力波形,应设法减弱存在于压杆顶端部的径向振动和压杆尾端反射波对入射压力脉冲的干扰。本文提出波速色散压杆的设计,从而使传感器的性能改善,其最大优点在于测时间隔不受杆长的限制。
一般晶体压杆传感器的测时间隔均受压杆长度的限制。为此,我们研究了压杆的动力学性质。结果表明,要获得正确的压力波形,应设法减弱存在于压杆顶端部的径向振动和压杆尾端反射波对入射压力脉冲的干扰。本文提出波速色散压杆的设计,从而使传感器的性能改善,其最大优点在于测时间隔不受杆长的限制。
本文介绍一种完全用量子力学中对易算符集方法处理的有限群表示论。把群表示论中的基本问题,如计算特征标,不可约基,不可约矩阵元和CG系数等都归结为求完备算符集的本征值和本征函数。
本文介绍一种完全用量子力学中对易算符集方法处理的有限群表示论。把群表示论中的基本问题,如计算特征标,不可约基,不可约矩阵元和CG系数等都归结为求完备算符集的本征值和本征函数。
用微扰论展开明显地讨论了标粒子与规范场矢粒子自发破缺Abel模型,发现在各种可重整规范下同阶各费曼图的内线非物理分量贡献的规范有关部分只与外线的质壳外部分互相依存。在质壳上只剩下物理分量的贡献,亦即转化成了么正规范。这样就明显地验证了么正规范与可重整规范在质壳上的全同,从而说明可重整规范是么正的,以及么正规范下怎样会出现剩余发散,为何剩余发散必然相消,揭穿了么正规范的隐藏可重整性。
用微扰论展开明显地讨论了标粒子与规范场矢粒子自发破缺Abel模型,发现在各种可重整规范下同阶各费曼图的内线非物理分量贡献的规范有关部分只与外线的质壳外部分互相依存。在质壳上只剩下物理分量的贡献,亦即转化成了么正规范。这样就明显地验证了么正规范与可重整规范在质壳上的全同,从而说明可重整规范是么正的,以及么正规范下怎样会出现剩余发散,为何剩余发散必然相消,揭穿了么正规范的隐藏可重整性。
本文把用于处理重离子引起的单粒子转移反应的Goldfarb-Buttle方法推广到多粒子转移反应。计算了12C(7Li,t)16O和20Ne(d,6Li)16O反应,用了16O的全相干波函数,考虑了某些反冲因素,并将结果与实验作了比较。
本文把用于处理重离子引起的单粒子转移反应的Goldfarb-Buttle方法推广到多粒子转移反应。计算了12C(7Li,t)16O和20Ne(d,6Li)16O反应,用了16O的全相干波函数,考虑了某些反冲因素,并将结果与实验作了比较。
根据计算实践和物理考虑,指出电磁场基本方程作为一阶双曲型偏微分方程组的初值问题,可以成为有效的天线振子数值计算方法。对于隐式差分格式,建议了一种交替方向追赶和外边界插值相结合的办法。讨论了圆柱对称振子的数值结果。
根据计算实践和物理考虑,指出电磁场基本方程作为一阶双曲型偏微分方程组的初值问题,可以成为有效的天线振子数值计算方法。对于隐式差分格式,建议了一种交替方向追赶和外边界插值相结合的办法。讨论了圆柱对称振子的数值结果。
本文提出了微波感应台阶现象的改进理论。在此基础上,详细研究了外磁场和微波功率对微波感应台阶高度的影响。理论预言和已有的实验事实是符台的。
本文提出了微波感应台阶现象的改进理论。在此基础上,详细研究了外磁场和微波功率对微波感应台阶高度的影响。理论预言和已有的实验事实是符台的。