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1)  phase mismatch
相位失配
1.
The impacts of channel phase mismatch on spatial spectrum estimation algorithm;
通道相位失配对空间谱测向算法的影响
2.
The general expressions of the effective nonlinear coefficients d eff and phase mismatchs for all the allowed PMs are derived for all kinds of biaxial crystals.
根据折射率椭球方程及双光轴晶体中光波的传播与偏振特性 ,分析双轴晶体在主平面内激光倍频相位匹配的特性与方法 ,导出光波在主平面内传播时倍频的相位失配关系 ;给出双轴晶体中容许相位匹配倍频的相位匹配角及混频的有效非线性系数deff的表达式。
2)  phase mismatches
相位失配量
3)  width of phase dismatching angle
相位失配角宽度
4)  phase mismatch error
相位失配误差
1.
The phase mismatch error is the main error source of sound intensity measurement system.
相位失配误差是声强测量系统的主要误差源,仅靠提高仪器的精度很难消除这一误差。
5)  wave vector mismatches
相位失配因子
1.
This method realized the control of nonlinear phase shift by adjusting the wave vector mismatches.
给出了四次谐波产生的多级级联二阶非线性耦合方程基波相移的解析表达式,该方法实现了利用两个相位失配因子对基波相移的控制。
6)  Initial phase mismatch
初始相位失配
补充资料:失配位错


失配位错
misfit disloc,士;八。。

失配位错misfit disloeations若一对晶体其取向相同,但晶格常数稍有不同,被置于完全的接触时,则在接近于界面处的原子会略微调整它们的位置,这样就会使得界面区域中的原子或处于“好”的形位,或处于“坏”的形位。这些“坏”区域与晶体位错相类似,故名失配位错。F.C.弗兰克(F rank)和范德米尔(Vande Merwe)于1949年首次预言失配位错的存在,并描述了它们若干重要性质。首次实验演示则于1956年实现:锗中杂质硼、硅或锡引起区域性成分变化,导致晶格常数的微小变化,可以观测到这些区域边界处失配位错的存在。 失配位错最常出现在晶体薄膜与衬底的界面上、合金中的脱溶粒子周围、三维“岛”与其基体之间等。主要的实验观察方法是电子显微术。近年来得知在半导体“超晶格”结构中的内界面上产生的失配位错对于器件性能有重要影响,因为它们是杂质原子的从尤坐位,是掺杂物质的高扩散通道,并且是有效的复合中心。关于失配位错的扩散运动行为也有相当的研究,即材料温度升高时,界面上的失配位错有一些会以某种方式迁移到晶体内部去。若设扩散以空位机制进行,则失配位错扩散运动的策动力大致可分为3个部分:由扩散导致应力场所施之力;由于空位不平衡浓度产生之力(与克肯代尔效应联系);失配位错彼此间所施之力。对此种运动实验和理论都进行了不少工作。 失配位错对晶间互扩散起一定作用。失配应变可用来提高晶体完整性。 失配位错的模型构想及理论处理与晶界位错有一定联系,但不应忽视二者间的区别(见小角晶界)o (杨顺华)
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