压缩的原子—单模腔场作用系统的腔场涨落的研究

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量子光学领域中对典型模型的动力学特征研究及量子计算是近些年来的热点。而对复合的开放体系研究也成为物理学家们的研究重点。本文着重研究一个有原子集体激发行为并存在衰减,在较高极限情况下的由全同原子组成的系综的动力学特征;这些全同原子即为腔俘获原子,而原子的激发是由于原子内部的光场的耦合与能级跃迁导致的。本文在考虑具有衰减的量子化腔场的同时,又进一步研究了二能级原子系综与腔场相互作用体系中光子数涨落的变化。主要分析简单的单模光场的压缩及压缩情况下的腔中平均光子数,并在计算压缩的衰减场的粒子数和压缩场中注入原子时的粒子数和涨落。综述本论文我们得到了一个结论:对于压缩和没有压缩的开放原子-腔场系统来说,当腔存在衰减时,腔中单模场的平均光子数随时间而变化的,当时间足够长时,会稳定在一个与时间无关的值。随后又对当光场有压缩时腔中的平均光子数进行讨论,并对当腔场-原子系统稳定后压缩光场与原子相互作用系统中的粒子数以及腔中光子数涨落进行了解释对比分析。
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物种的生物复杂性与非编码区域的长度高度相关,越高等的生物体非编码序列所占的比例越大。然而,以往的研究大多数把重点放在了编码区基因的功能研究上,而却忽视了非编码区的作用,甚至很长一段时间,人们认为非编码区是“垃圾”。重复序列在非编码区中非常常见,它们在基因表达、调控和遗传等方面起着十分重要的作用,并且重复序列表现出很强的规律性,因此从重复序列出发来研究非编码DNA序列有可能成为研究非编码区的突破点。