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1)  polarization basic state
偏振基态
2)  PSP model
基本偏振态模型
1.
Based on the PSP model of PMD theory, a dynamic PMD compensator with counteractive element having simplified three section configuration used for high capacity optical communication systems is proposed in this paper.
基于基本偏振态模型 ,采用三双折射元补偿结构 ,提出一种用于补偿高速率光纤通信系统中的偏振模色散的可行方案 此方案在一阶偏振模色散补偿的基础上 ,仅增加了对两个参量的控制 ,即可对高阶偏振模色散进行补偿 ,并且高阶补偿过程的参量控制完全独立于一阶补偿过程 ,极大的提高了偏振模色散的动态补偿效率 数值模拟结果表明 ,此方案的补偿效果也是显著
3)  polarization state
偏振态
1.
Influence of polarization state on distributed optical fiber leak detection system;
偏振态对分布式光纤泄漏检测系统的影响研究
2.
Research of polarization state transfering in complex plane;
复平面中偏振态变换的研究
3.
Effect of polarizer azimuth on polarization state of magnetic field sensor
起偏器参量对磁场传感器光偏振态的影响
4)  polarization [英][,pəulərai'zeiʃən]  [美][,polərə'zeʃən]
偏振态
1.
Photon Polarization Modulation with Liquid Crystal Variable Retarder;
液晶相位可变延迟器对光偏振态的调制
2.
The grating is recorded by two orthogonal linear polarization waves in liquid crystals doped with polymer, which diffracted orders can be controlled by the polarization of the probe beam.
在聚合物掺杂液晶中使用正交线偏振光记录了特殊的一维光栅,这种光栅可以由探测光的偏振态控制衍射级的变化,当探测光为水平方向振动的线偏振光时,衍射级中只观察到零级和正一级衍射,无负一级衍射;当探测光为垂直方向振动的线偏振光时,衍射级中只观察到零级和负一级衍射,无正一级衍射,并且衍射级的偏振态与探测光的偏振态相互正交。
5)  state of polarization
偏振态
1.
The method of using optic depolarizer can reduce the effect of the state of polarization on the performance of FOG.
干涉型光纤陀螺是通过光纤环的Sagnac效应来敏感外部的旋转角速度,在实际的光纤陀螺系统中,Sagnac效应十分微弱,光波偏振态的随机变化引起陀螺的输出漂移和标度因数的不稳定性,从而影响陀螺的性能,采用光学消偏方法可以减小偏振态对光纤陀螺性能的影响。
2.
the variation of the laser pow-er,laser frequency and state of polarization can be effectively overcome.
结果表明,所提出的信号处理方案可以有效地消除由于光功率、光频和光的偏振态改变引起的输出不稳定。
3.
The change of the transmitted signal s state of polarization due to optical fiber s nonlinear effects and polarization-mode dispersion is the main factor that affects the veracity of OSNR measurement.
偏振分光法是基于偏振特性分离信号和噪声的光信噪比(OSNR)监测技术,光纤的非线性效应和偏振模色散会引起传输信号偏振态的改变,影响OSNR的测量准确性。
6)  state of polarization(SOP)
偏振态(SOP)
补充资料:基态电子转移络合物
分子式:
CAS号:

性质:由电荷转移作用形成的分子络合物。也称电子给体—受体络合物,即由富电子分子和缺电子分子形成的络合物。电子受体可分为σ受体和π受体。前者主要是卤代烷,后者是带负电性基团的烯、醌衍生物和芳香衍生物。电子给体也可分为两类:n给体和π给体。前者主要是含有N,O,S,P原子上未成键,n电子。后一类主要是芳香稠环化合物,可看成是π给体,又称n给体。电子给体和受体在不照光下,两分子间的化合物称基态电子转移络合物(CTC)。一些弱的给体、受体在基态不产生电荷转移反应,但在光照时能形成激发态电荷转移络合物。简称激基态络合物。电荷转移络合物具有电子传导性,可产生有机半导体、导体、超导体。电荷转移络合物往往具有颜色,其中许多不稳定,在溶液中与其组分以平衡状态存在,有些可形成稳定固体。这类化合物有广泛的用途,如做太阳能电池材料、表面活性剂、添加剂等。

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参考词条