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1)  Phase perturbation
位相扰动
1.
Using type Ⅱ/Ⅱ polarization-mismatch KDP crystal schemes for third harmonic generation,the effects of amplitude modulation and phase perturbation of incident fundamental field on the tripling efficiency and dynamic range have been discussed.
采用Ⅱ /Ⅱ类偏振失配的KDP晶体倍频方案 ,讨论了振幅调制和位相扰动对倍频系统转换效率和动态范围的影响 ,提出了在高功率条件下提高倍频系统转换效率和增大动态范围的方法。
2)  phase perturbations
相位扰动
3)  perturbation initial phase
扰动初相位
1.
The results show that at the initial stage, the gain is greatly affected by the perturbation initial phase.
研究表明 :扰动的初相位对扰动增益的初值和初始阶段的演化规律有重要影响 ;取决于扰动初相位 ,任何一个频率的扰动增益都有可能达到一个共同的最大值 ;在被认为无调制不稳定的正色散区和扰动频率大于截止频率的负色散区 ,扰动增益随距离是振荡的 ;在被认为有调制不稳定的扰动频率小于截止频率的负色散区 ,频率相同而初相位不同的扰动增益将经历不同形式的演化后趋于同一正值。
4)  ionospheric phase variation
电离层相位扰动
5)  phase disturb arithmetic
相位扰动算法
6)  position dependent disturbances
位置相关扰动
1.
To eliminate position dependent disturbances in a constant speed rotation system,we have proposed a very effective approach that introduces a new concept called the“position domain”.
为了抑制恒速旋转控制系统中的位置相关扰动,我们提出了一种非常有效的方法,它引入一种称为“位置域”的新概念。
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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