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1)  nonlinear and non-stationary time series
非线性非平稳信号
2)  Non-stationary nonlinear signal analysis
非平稳非线性信号分析
3)  non-stationary signal
非平稳信号
1.
Blind separation of non-stationary signal based on non-orthogonal diagonalization algorithm;
基于非正交对角化算法的非平稳信号盲分离
2.
On-line blind source separation of non-stationary signals by multiple time-delayed decorrelation rule;
多时延解相关准则下的非平稳信号在线盲分离
3.
To solve the difficulty of time-delay estimation for non-stationary signal,an improved estimation method based on short-time Fourier transform(STFT) spectrogram correlated with frequency domain is presented.
目前的时延估计算法多数只能应用于平稳信号,针对非平稳信号时延估计,提出了一种基于短时傅立叶变换(STFT)谱图的瞬时频域相关法。
4)  non-stationary signals
非平稳信号
1.
To analyze and deal with non-stationary signals, pe.
为了分析和处理非平稳信号,人们发展了信号分析理论,提出了许多时频描述方法。
2.
And this paper introduced the advantages of those methods in analyzing non-stationary signals and explains the merits and defects of those methods by analyzing the simulation signals.
介绍了短时傅立叶变换和小波变换两种时频分析方法,通过对仿真信号的分析,阐述了两种方法在分析非平稳信号时的优势和优缺点。
5)  nonstationary signal
非平稳信号
1.
The Research on Nonstationary Signal Based on Time-Varying Autoregressive Model and Its Application in Fault Diagnosis;
基于时变自回归的非平稳信号建模及故障诊断应用研究
2.
This paper presents three methods of time-frequency analysis of nonstationary signal:Windowed Fourier Transform(WFT),Winger-Ville Distribution(WVD) and Wavelet Analysis,and illuminates their traits and limitations.
讨论了当前常用的三种非平稳信号时频分析方法,即窗口傅立叶变换(Windowed Fourier Transform)、Wigner分布(Winger-Ville Distribution)和小波分析(Wavelet Analysis)的特点,及其适用的局限性。
3.
Frequency-Hopping signal is a typical nonstationary signal and must adopt nonstationary signal processing methods.
跳频信号是典型的非平稳信号,必须采用非平稳信号处理方法。
6)  nonstationary signals
非平稳信号
1.
Because of making the best of time-frequency domain characteristics of the signals, this method is suitable for not only time-invariance and stationary signals but also time-variance and nonstationary signals.
由于充分利用了信号的时频域特征,此方法既适用于时不变的、平稳信号又适用于时变的、非平稳信号,与传统的一维ESPRIT方法比较,改善了DOA估计的性能,尤其是在低信噪比和空间近角度时,性能的改善是明显的。
2.
In this paper we propose a blind source method based on Wigner Ville distribution, which can separate nonstationary signals effectively.
本文基于时频分析 ,通过利用信号的Wigner Ville分布 ,得出一种新的盲源分离方法 ,该方法能有效分离非平稳信号 。
补充资料:半导体非线性光学材料


半导体非线性光学材料
semiconductor nonlinear optical materials

载流子传输非线性:载流子运动改变了内电场,从而导致材料折射率改变的二次非线性效应。④热致非线性:半导体材料热效应使半导体升温,导致禁带宽度变窄、吸收边红移和吸收系数变化而引起折射率变化的效应。此外,极性半导体材料大都具有很强的二次非线性极化率和较宽的红外透光波段,可以作为红外激光的倍频、电光和声光材料。 在量子阱或超晶格材料中,载流子的运动一维限制使之产生量子尺寸效应,使载流子能态分布量子化,并产生强烈的二维激子效应。该二维体系材料中激子束缚能可达体材料的4倍,因此在室温就能表现出与激子有关的光学非线性。此外,外加电场很容易引起量子能态的显著变化,从而产生如量子限制斯塔克效应等独特的光学非线性效应。特别是一些11一VI族半导体,如Znse/ZnS超晶格中激子束缚能非常高,与GaAs/AIGaAs等m一V族超晶格相比,其激子的光学非线性可以得到更广泛的应用。 半导体量子阱、超晶格器件具有耗能低、适用性强、集成度高和速度快等优点,以及系统性强和并行处理的特点。因此有希望制作成光电子技术中光电集成器件,如各种光调制器、光开关、相位调制器、光双稳器件及复合功能的激光器件和光探测器等。 种类半导体非线性光学材料主要有以下4种。 ①111一V族半导体块材料:GaAs、InP、Gasb等为窄禁带半导体,吸收边在近红外区。 ②n一巩族半导体量子阱超晶格材料:HgTe、CdTe等为窄禁带半导体,禁带宽度接近零;Znse、ZnS等为宽禁带半导体,吸收带边在蓝绿光波段。Znse/ZnS、ZnMnse/ZnS等为蓝绿光波段非线性光学材料。 ③111一V族半导体量子阱超晶格材料:有GaAs/AIGaAs、GalnAs/AllnAs、GalnAs/InP、GalnAs/GaAssb、GalnP/GaAs。根据两种材料能带排列情况,将超晶格分为I型(跨立型)、n型(破隙型)、llA型(错开型)3种。 现状和发展超晶格的概念是1969年日本科学家江崎玲放奈和华裔科学家朱兆祥提出的。其二维量子阱中基态自由激子的非线性吸收、非线性折射及有关的电场效应是目前非线性集成光学的重要元件。其制备工艺都采用先进的外延技术完成。如分子束外延(MBE)、金属有机化学气相沉积(MOCVD或MOVPE)、化学束外延(CBE)、金属有机分子束外延(MOMBD、气体源分子束外延(GSMBE)、原子层外延(ALE)等技术,能够满足高精度的组分和原子级厚度控制的要求,适合制作异质界面清晰的外延材料。
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参考词条