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我们认为黑洞的时空在全息上是双重的,而在强耦合场理论中,空间平移被明确打破了。 我们讨论了如何在长波扰动扩展中系统地构造与热量和电荷的扩散相关的准正规模。 我们证明了这些模式的色散关系是根据对偶场理论
针对光纤传输和干涉成像阵列中的相位误差, 提出了一种基于特殊光子晶体的全息相位校正方法。首先分析了光纤干涉阵列成像的基本原理和相位信息的传输过程, 以一维线性阵列建立成像系统相位误差模型, 通过对参考
我们构造具有Q晶格结构的体几何,该几何由两个规范场以及晶格和Maxwell场之间的耦合实现。该重力对偶模型可以描述一种新颖的绝缘子,该绝缘子具有类似于Mott绝缘子的一些关键特征。特别地,可以同时实现
我们考虑在全息模型中条纹结构的自发形成,该全息模型具有明确的平移对称性破坏,对具有空间调制化学势的离子晶格具有双重性。 我们专注于边际模式的扰动研究,这些边际模式驱动过渡到显示自发条纹的阶段。 我们在
基于计算全息(CGH)的零位干涉检验是非球面检测的主要方法之一。采用共轴计算全息有很多优点,但其中心区域因形成鬼像而无法检测。为消除鬼像对测量的影响,采用离轴计算全息和改进的泰曼-格林干涉装置,将离轴
基于贵金属纳米颗粒阵列的多重表面晶格共振能够在多个波段同时抑制体系的辐射损耗,提高共振品质因子,增大局域场强。提出一种采用贵金属劈裂纳米环阵列产生多重表面晶格共振的方法。由于劈裂纳米环磁偶极共振的等效
利用计算全息,提出了一种新的彩色全息图制作技术。给出了设计原理,实现了真彩色计算全息图的光学再现,对实验结果和相关问题进行了讨论。基于Matlab实现了这一种新的制作真彩色计算全息图的技术。得以下结果
设计出不同相移步长的多焦点光子筛阵列, 利用相移数字全息术对USAF1951分辨率板进行成像, 在光学波段验证了光子筛阵列的相移功能。实验结果表明, 多焦点光子筛阵列在不同相移步长下均可消除零级像和共
为了确保现代网络信息传输的安全性问题,提出了一种基于压缩感知理论和分块Arnold 变换置乱的计算全息图双重加密算法。该方法制作出原始图像的纯相位全息图,利用压缩感知的随机测量矩阵作为密钥对全息图进行
SU(N)量规理论中描述的黑洞由N个D-branes组成。 通过将一个D形大脑与另一个分离,并研究它们之间的相互作用,可以探测黑洞的几何形状。 为了获得定量结果,我们采用了格子蒙特卡洛模拟。 作为该概
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