分子ratchet器件和Ratchet制冷【文獻綜述】

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1、畢業(yè)論文文獻綜述應(yīng)用物理分子ratchet器件和Ratchet制冷最近,人們已經(jīng)越來越感興趣學(xué)習(xí)網(wǎng)電壓(例如:一個非零直流電壓與一個零直流電流)和直流伏安特點約瑟夫森結(jié)(超導(dǎo)結(jié))和噪音。據(jù)報道,是對稱的噪聲可生產(chǎn)網(wǎng)電壓、[1,2]和糾正直流電壓。[3,4]我們已經(jīng)知道了相關(guān)的對稱的噪音也能產(chǎn)生凈電壓,[2、5]源于系統(tǒng)的破壞對稱糾紛的加性和乘性之間的相關(guān)性噪音。在文獻[6],薩帕塔、蘇達權(quán)等調(diào)查了直流伏安的特點,為非對稱直流設(shè)備有三個約瑟夫森結(jié)則螺紋由一個磁鏈和被周期信號和添加劑的噪音。但是他們沒

2、有考慮這件事,面前加性和乘性的噪音,更是如此,這種添加劑和互反噪聲相關(guān)。在文獻[7]中,我們通過研究網(wǎng)絡(luò)電壓,直流伏安特性,平均第一段時間的情況下設(shè)備環(huán)境因素引起的攝動,加上熱波動(環(huán)境混亂可能被描述乘法的噪音朗之萬方程,熱漲落加性高斯白的噪聲.)以上所述的所有工作的約瑟夫森結(jié)則被集中在運輸引起對電子噪音。生產(chǎn)的原因是對電子運輸系統(tǒng)的對稱性壞了?,F(xiàn)在不對稱系統(tǒng)使概率的波動對雙方的勢壘不同,所以,就對電子的運輸能量在回應(yīng)的運輸源于對電子噪聲的能量。在本文中,我們的目標是調(diào)查對電子的運輸存在混沌信號(

3、現(xiàn)在我們將不考慮噪聲)。一些不同尋常的行為導(dǎo)致混沌信號報道:凈電壓、混沌信號的現(xiàn)象產(chǎn)生共鳴?!≡诓粚ΨQ空間運輸周期的潛力棒驅(qū)動力量。這種現(xiàn)象通常是被稱為“棘輪效果?!艾F(xiàn)在棘輪效應(yīng)的影響語境中的分子馬達。膠體物質(zhì)是運輸原子的光學(xué)的陷阱,顆粒狀物質(zhì),電子傳遞在不對稱幾何學(xué),漩渦運輸和操縱ⅱ超導(dǎo)體,運輸在約瑟夫森結(jié)則。我們將調(diào)查棘輪系統(tǒng)需進行外部time-oscillatory驅(qū)動零均值的、經(jīng)常存在的偏置的力量。這里的詞:“熱”意味著我們考慮內(nèi)部熱波動在系統(tǒng),來模擬一高斯白噪聲他的力量是成正比的溫度的基

4、礎(chǔ)上,“慣性”是指粒子周期。我們將報告了一些額外的方面的負面的流動性,共振活化、和noise-enhance穩(wěn)定,例如材料的成分出現(xiàn)這些現(xiàn)象,多諧振活化的山峰,當前的逆轉(zhuǎn),noise-weakened穩(wěn)定,等等。我們報導(dǎo)了一些額外的方面負面的流動性,共振活化和noise-enhance穩(wěn)定,如材料出現(xiàn)的這些現(xiàn)象,多諧振活化的山峰,當前的逆轉(zhuǎn),noise-weakened穩(wěn)定性、等的平均速度,速度的棘輪系統(tǒng)thermal-inertial周期信號與恒定偏差周期力量情況。它尚需進一步研究是否我們的結(jié)果

5、出口thermal-inertial棘輪系統(tǒng)。主要參考文獻[1]Jing-huiLiandJerzy?uczka,FacultyofScience,NingboUniversity,Ningbo315211,People’sRepublicofChina.InstituteofPhysics,UniversityofSilesia,40-007Katowice,Poland(Received26May2009;revisedmanuscriptreceived10June2010;publishe

6、d7October2010)[2]LIJing-HuiandHANYin-XiaDepartmentofPhysics,NingboUniversity,Ningbo315211,China(ReceivedDecember16,2005)[3]C.VandenBroeckHasseltUniversity,B-3590Diepenbeek,BelgiumR.KawaiUniversityofAlabamaatBirmingham,Birmingham,Alabama35294,USA(Recei

7、ved6February2006;published1June2006)S.H.Lee,K.Ladavac,M.Polin,andD.G.Grier,Phys.Rev.Lett.94,110601_2005_;D.Babi?andC.Bechinger,ibid.94,148303_2005_.E.LundhandM.Wallin,Phys.Rev.Lett.94,110603_2005_.[6]I.Zapata,R.Bartussek,F.Sols,andP.H¨anggi,Phys.Rev.L

8、ett.77(1996)2292.[7]Jing-HuiLi,Phys.Rev.E67(2003)061110.[8]J.M.Sancho,S.L.Katz,andJ.D.Gunton,Phys.Rev.A26(1982)1589.

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