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相似文献
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1.
在脉冲信号作用下,介观耦合电感电路将由初始的真空态演化到压缩态,压缩态的压缩幅度参数取决于两个回路中电容的比值,和耦合参数无关.漏磁时电荷和磁通量的量子涨落有一定的影响.  相似文献   

2.
热真空下介观RLC电路的量子涨落   总被引:4,自引:6,他引:4  
在真空态和热真空态下讨论了介观RLC电路的量子涨落。结果表明电荷和电流的量子力学零点涨落随着温度增加。  相似文献   

3.
激发压缩真空态下介观电路的量子涨落   总被引:2,自引:2,他引:0  
詹佑邦 《光电子.激光》2003,14(10):1106-1108
通过量子化LC电路,运用全量子理论研究了在激发压缩真空态下介观LC电路中电荷、磁通量的量子涨落。结果表明,该电路中电荷、磁通量涨落的大小不仅与电路器件及压缩参数有关,而且与量子态的激发次数有关。  相似文献   

4.
根据热场动力学理论,研究了具有普遍意义的量子化介观RLC并联电路在热真空态下产生的量子效应,并分析在各支路中电流和电压的量子涨落与电路元件、环境热真空态以及时间三个方面因素的关系。结果表明,处于热真空态下的量子化介观RLC并联电路,各支路电流和电压的量子涨落均受到这三个方面因素的影响, 并且具有如下规律, 电流和电压的涨落均随时间按指数规律衰减,但衰减速度仅与电路元件的参数有关,而初始时刻涨落的大小由电路元件参数和环境热真空态的温度共同决定。  相似文献   

5.
利用热场动力学的方法研究了介观无损耗传输线中电流在具有热噪声的真空态、相干态和压缩态下的量子涨落.得到了有限温度下介观无损耗传输线中电流的量子涨落与温度的关系.结果表明,介观无损耗传输线中电流的量子涨落不仅与电路的参数有关,还与传输线所处的环境温度有关.温度越高,介观无损耗传输线中的量子噪声越大.  相似文献   

6.
借鉴阻尼谐振子正则量子化的方法,实现了对耗散介观RLC串并联电路的量子化,并在此基础上,研究了真空态下电路中电荷和自感磁通链、电压和电流的量子涨落。结果表明,电路中电荷和自感磁通链、电压和电流在真空态下都具有各自的量子涨落,且量子涨落及量子涨落积的大小皆与电路中的器件参数有关,并随时间按指数规律衰减。  相似文献   

7.
介观RLC电路的量子化及其在有限温度下的量子效应   总被引:2,自引:2,他引:2  
利用正则化变换,给出了介观RLC电路体系的量子化方案.借助数值计算的方法,研究了体系热真空态的Wigner函数随温度变化的规律,同时借助量子算符及其Weyl-Wigner对应研究了体系中电荷及自感磁通量在热真空态下的量子效应.结果表明,低温下热真空态的Wigner函数为一稳定的波包,随温度升高,波包逐渐扩散;体系中电荷及自感磁通量在热真空态下的的量子涨落除与电路参数相关外,还与温度及时间密切相关.  相似文献   

8.
激发相干态下介观耗散双回路的量子涨落   总被引:13,自引:2,他引:11  
从有源RLC并联双回路运动方程出发,通过量子化有 介观电路,研究激光相干态下介观电路的量子效应,结果表明,电荷、电流的量子涨落除决定参数外,还明显地信赖于电路所处的状态。  相似文献   

9.
介观电感耦合电路的量子涨落   总被引:1,自引:0,他引:1  
随着纳米技术和纳米电子学的飞速发展,在电子器件中,电路及器件小型化越来越强烈,近年来已达到原子尺度.当电子的输运尺度达到电子两次非弹性碰撞之间的尺度时,必须考虑器件和电路的量子效应.1973年,Louisell首先讨论了LC电路的量子效应并给出了在真空态下这一电路的量子噪声.最近,我们分别研究了在压缩真空态下介观LC电路和RLC电路中电荷、电流的量子涨落;由于真空态可视为其压缩参数为零的压缩真空态,因此研究介观电路在压缩真空态下电荷、电流的量子涨落将会更具有普遍性.本文首先讨论了由两个LC电路通过电感耦合而组成…  相似文献   

10.
含源电路在压缩真空态的激发态下的量子涨落   总被引:5,自引:0,他引:5  
分析了含源RLC电路中的复哈密顿量,在压缩真空态的激发态下求解了电荷和电流的量子涨落,并对结果进行了讨论。  相似文献   

11.
三网孔介观电容耦合电路的量子效应   总被引:8,自引:2,他引:6  
本文将三网孔介观电容耦合电路系统看作一个正则系综,通过计算正则系综的密度矩阵方程得出有限温度下耦合电路中电荷和磁通量的量子涨落.高频下,电路中电荷的量子涨落类似于低温下的情形,表现为典型的量子噪音;磁通量的量子涨落则不单是零点的量子涨落,总是和温度有关;绝对零度下,输入、输出网孔中电荷和磁通量不确定度的乘积保持相等.  相似文献   

12.
在有限温度下,介观电路系统实际上并不处在一个确定的量子状态,而是处在混合态.利用量子正则系综理论研究了介观LC电路在混合态下电荷和电流的量子涨落.结果表明,有限温度下介观LC电路中的量子涨落不仅与电路器件参数有关,而且与温度也有关.温度越高,电路中的量子涨落越大.该方法较热场动力学(TFD)方法更易于理解和应用.由于实际的介观电路总是处在有限温度下,所以其结论对控制介观电路中的量子涨落有一定的实际意义.  相似文献   

13.
从无耗散介观电感耦合电路的经典运动方程出发,运用线性变换的方法对电路进行量子化,在此基础上计算了激发相干态下电路中电荷、电流的量子涨落。结果表明,在未接电源时各回路电荷、电流的平均值和方均值均不为零,存在量子涨落,涨落大小不仅取决于回路自身的参数,还与另一回路参数以及耦合电感参数有关,即两回路的量子噪声是相互关联的,而且它们还明显地依赖于电路所处的状态参数,即粒子数态参数和相干态参数。  相似文献   

14.
在无损耗传输线量子化的基础上,用热场动力学理论研究了热Fock态下传输线中电流及单位长度传输线电感上电压的量子涨落,分析了量子涨落与温度的关系.结果表明,在热Fock态下,传输线中的量子涨落不仅与传输线的分布参量、信号的角频率和传输线中的光子数有关,还随着温度的升高而单调地加大.  相似文献   

15.
有限温度下生物细胞中电流电压的量子涨落   总被引:4,自引:1,他引:3  
在介观生物细胞等效电路量子化的基础上通过热正则Bogoliuov变换,研究了有限温度下介观生物细胞中电流和电压的量子涨落。结果表明,介观生物细胞中电流电压的量子涨落不仅与其等效电路的参数有关,还与温度有关,且随时间衰减。  相似文献   

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