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1)  gamma dispersionγ
色散,咖玛色散
2)  dispersion [英][dɪ'spɜ:ʃn]  [美][dɪ'spɝʒən]
色散
1.
Analyses of Dispersion Relations of Dynamic Elastic Modulus in the Wood Materials;
木质材料中动弹模量色散关系的分析
2.
Influence of Phonon Dispersion,Magnetic Field and Coupling Strength on Properties of Polaron;
声子色散和磁场对极化子基态的影响
3.
Study of quartz crystal′s birefringence dispersion character from ultraviolet band to near infrared band;
石英晶体双折射率紫外至近红外波段色散特性实验的研究
3)  chromatic dispersion
色散
1.
Manufacture of chromatic dispersion impulse expanding analytic device in optical fiber;
光纤色散脉冲展宽分析仪的研制
2.
The research of chromatic dispersion on solutions with different concentration;
不同浓度下溶液的色散研究
3.
As a precondition , it was presented that the single_mode optical fiber , the dispersion_shift optical fiber and the dispersion_flatten optical fiber can be regarded as the special examples of the index_guiding photonic crystal fiber(PCF) under a determinate condition, when the new step effective index model (SEIM) was used to discuss the chromatic dispersion properties of PCF.
在采用阶跃有效折射率模型研究光子晶体光纤的可行性方面 ,提出了将普通单模光纤、色散位移光纤、色散平坦光纤作为一定极限条件下的折射率引导型光子晶体光纤特例的观点 。
4)  Dispersive [英][dis'pə:siv]  [美][dɪ'spɝsɪv]
色散
1.
Analysis of Nonlinear Dispersive Properties of one Dimensional Photonic Crystals;
一维光子晶体非线性色散特性的分析
2.
The Investigation of Phase Dispersive Characteristics About Phase-only Liquid Crystal Spatial Light Modulator;
液晶空间光调制器相位调制的色散特性研究
3.
<Abstrcat>A study was done on the initial boundary value problem of fourth order nonlinear wave equation with dispersive and dissipation term u_(tt)-Δu-Δu_t-Δu_u=f(x),x∈Ω,t>0,u(x,0)=u_0(x),u_t(x,0)=u_1(x),x∈Ω,((u|_(Ω))=0), where Ω∈R~Nis a boundary domain.
研究四阶色散、耗散非线性波动方程的初边值问题utt-Δu-Δut-Δutt=f(x),x∈Ω,t>0,u(x,0)=u0(x),ut(x,0)=u1(x),x∈Ω,u| Ω=0,其中Ω∈RN为有界域。
5)  dispersion [英][dɪ'spɜ:ʃn]  [美][dɪ'spɝʒən]
色散;散射
6)  dispersion [英][dɪ'spɜ:ʃn]  [美][dɪ'spɝʒən]
分散;色散
补充资料:色散


色散
disPersion

  色散disPersion一束白光被分解成各色光束并展成光谱或形成单色光的现象。将以上定义推广到整个电磁波区(从X射线到毫米波)时,色散指折射指数炸随波长穴(真空波长)或频率。的变化。当”表示为人的函数形式n(妇时,所得方程称为色散方程或色散公式。通常材料在可见光区域的平均色散表示为材料对氢原子F和C谱线光所具有的折射指数差(n。一nC)。色散本领或相对色散指数为(、F一雌C)/(,D一1),踢为材料对D线光的折射指数。 大部分透明材料(金属紫外透明、绝缘体可见透明、半导体红外透明)的折射指数随波长的减短而增大,而。~~一‘,一,二、认、、~*,l,d”/八、,、二一~,且在短波处变化较快,这种变化(号等<0)称为正常色~协~~~~’“~“、,~“’~’甘、d久一~’内’~一’.‘~散。在吸收带内,这种正常性便丧失而出现反常性,即~*l二,*L、,‘.,二‘二二,一~:,d儿、八、~、,已~,~折射指数随波长的加长而增大(号髻>0),称为反常色散。JI’乃JJ口姑’祖~价HJ刀”外”’J一目/、、d几一”j”F,’z子~”‘~~o 自1926年量子力学建立,发现量子力学所导出的色散方程与杜鲁德一洛伦兹色散方程完全一致。根据量子力学进行类似计算时,场和物质的相互作用仍然可以用虚振子的概念,不但振子强度可以从量子力学电偶极矩的矩阵元算出,而且把色散归之于束缚电子、晶格振动影响下的电子、自由载流子(包括金属中的准自由电子)在固体能带间或带内的光吸收辐射跃迁所造成。1960年非线性光学现象的发现,如倍频、双光子吸收、光折变等,使传统线性色散不得不向非线性色散的方向推广。 对固体材料色散作出的主要贡献包括:①K.LM…内壳层电子跃迁对色散的贡献和价电子带间跃迁。g对色散的贡献;②晶格振动对色散的贡献;③自由电子(金属)或自由载流子(半导体)带内跃迁对色散的贡献。(胡南琦)
  
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