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1)  nonlinear frequency output response function
非线性频率输出响应函数
2)  nonlinear response function
非线性响应函数
1.
A nonlinear response function of tree growth to climate variables was developed under the Fritts response function, and the cross products of the variables were combined into one item through which it not only avoided the significant loss of degree of freedom but also helped to learn the average cross effect of the climate variables on the growth.
在Fritts响应函数基础上,提出一种树木生长对各气候变量的非线性响应函数。
2.
The nonlinear response functions near critical points often take the form of power law.
在相变临界点附近的非线性响应函数普遍遵守幂律 。
3)  frequency response function
频率响应函数
1.
Detection of offshore platform structure crack based on frequency response function;
基于频率响应函数的海洋平台结构损伤检测
2.
Conventional methods using frequency response functions are effective to detect single damage, but are difficult to identify multiple damage locations and extents.
为了解决结构的多损伤位置识别和损伤程度的判定问题,将不完备的频率响应函数应用于结构的损伤检测研究,并提出了一种两阶段的损伤识别方法。
3.
Considering that frequency response function can entirely present the essential character of underlying system, when the operating condition is varied, the change in frequency response can be utilized to realize the effective model matching and proper switching for multi-model system, which provides a novel strategy to solve switching control pro.
该算法利用频率响应函数以及系统工况变化后频率响应上的特征,实现多模型系统的模型有效匹配与合理切换。
4)  Frequency Response Function (FRF)
频率响应函数(FRF)
5)  linear frequency response
线性频率响应
6)  generalized frequency response functions
广义频率响应函数
1.
An unified recursive analyzed method of generalized frequency response functions of nonlinear network;
非线性网络广义频率响应函数统一递推分析法
2.
In allusion to the demand of the fault diagnosis technique based on nonlinear spectral analysis, robust online modeling method for generalized frequency response functions of nonlinear system is studied in this paper.
针对基于非线性谱分析的故障诊断技术的需要,研究了非线性系统的广义频率响应函数的鲁棒在线建模方 法。
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。
说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条