1)  pulse phase thermography
脉冲位相
2)  pulse phase thermography
脉冲位相测量法
3)  pulse
脉冲
1.
Research on sterilization of E.coli by pulsed light;
脉冲强光对大肠杆菌的杀菌实验研究
2.
Waveform control strategy in double wire pulsed metal inert-gas welding based on DSP;
基于DSP的双丝脉冲MIG焊波控策略的研究
3.
Pulse-anodization Treatment and Evaluation of Corrosion Resistance for AZ91D Magnesium Alloy;
AZ91D镁合金脉冲阳极氧化处理及腐蚀性能评价
4)  impulse
脉冲
1.
Analysis of the impulse laser welding technology in vacuum environment;
真空环境脉冲激光焊接工艺分析
2.
Numerical simulation of inducing large eddies in boundary layer through local impulse at the wall;
平板边界层壁面局部脉冲激发大涡结构起因的数值模拟
3.
Oscillatory and asymptotic behaviors of high-order nonlinear ordinary differential equation with impulses;
带脉冲高阶非线性微分方程解的振动性和渐近性
5)  pulsed
脉冲
1.
Comparison of Doppler tissue imaging with pulsed-wave Doppler in evaluation of diastolic function in hypertension patients;
多普勒组织成像与脉冲多普勒方法对比评价高血压患者舒张功能
2.
Dissynchrony on left ventricular evaluated by pulsed wave Doppler tissue imaging in patients with acute myocardial infarction;
脉冲多普勒组织成像评价急性心肌梗死后左室舒缩协调性
6)  impulsive
脉冲
1.
Positive periodic solution of a time-delay predator-prey system with impulsive stocking;
具有脉冲放养的周期时滞捕食系统的正周期解
2.
Periodic solutions for impulsive periodic delayed neural networks;
脉冲时滞神经网络的周期解
3.
Oscillation of Solutions of Systems of Nonlinear Impulsive Neutral Delay Parabolic Equations;
非线性脉冲中立型时滞抛物方程组解的振动性
参考词条
补充资料:光学位相复共轭
      对光波的波阵面(或位相)进行的反演处理。当这种处理是通过光波与物质的非线性相互作用来实现时,就称为非线性光学位相复共轭。在数学上这等价于对复空间振幅进行复共轭运算,因此位相复共轭波等价于时间反演波。
  
  对光波能实现位相复共轭作用的光学系统称为位相共轭镜。位相共轭镜与普通反射镜具有不同的性质。附图解释了当一个理想的平面波阵面通过一个位相畸变介质后,由位相共轭或普通反射镜反射回再次通过位相畸变介质后,波阵面的变化情况。由于前者能使入射的波阵面反演,故反射光束再次通过位相畸变介质后,波阵面又恢复成平面;而对于普通反射镜,反射光束再次通过畸变介质后,位相畸变加倍。理想的位相共轭镜还能够反演入射波的偏振态。对于无损耗的共轭镜,可以反演入射光子的所有量子数,即反演入射光子的线动量、角动量等。
  
  有两类非线性相互作用可以获得入射波的位相共轭波:一类是弹性光散射,这是一种参量过程,各相互作用波场通过非线性介质相互耦合;另一类是非弹性光散射,是受激散射过程。
  
  获得位相共轭波的参量过程主要有三波混频和四波混频(见光学混频)。非弹性光散射方法包括受激喇曼散射、受激布里渊散射和受激瑞利散射。
  
  利用一些固定的光学元件也能实现波阵面反演,这称为准共轭器。
  
  光学位相复共轭技术可用以补偿光束通过光纤、大气及高功率激光放大器链传输时引起的位相畸变;在实时适应光学、信息储存和处理、图象传输、光计算机、超低噪声探测、干涉计量、投影光刻、材料的研究及军事上有广泛的潜在应用。
  
  

参考书目
   R.A.Fisher, ed., Optical Phase Conjugation,Academic Press,New York, 1983.
  

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