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1)  adaptive non-linear processing
自适应非线性处理
2)  nonlinear adaptive signal processing
非线性自适应信号处理
1.
The Volterra filtering is an effective method in nonlinear adaptive signal processing.
Volterra滤波是非线性自适应信号处理中一种有效的方法。
3)  nonlinear adaptive
非线性自适应
1.
For the model with unknown parameters, the idea of nonlinear adaptive backstepping is to design .
对具有参数不确定性模型,通过非线性自适应反推方法设计输出反馈控制器,对多目标跟踪模型,通过最优控制的方法设计最优控制器。
4)  linear adaptive theory
线性自适应原理
1.
Smart optical fuse base on linear adaptive theory;
为了保护光接收机,本文提出一种基于线性自适应原理的光保险丝。
5)  adaptive processing
自适应处理
1.
Method of SAR image despeckling based on local adaptive processing;
一种基于局域自适应处理的SAR图像降斑算法
2.
In the environments of information war,using Agent technology as cutin point,the prototype of remote arming testing information adaptive processing center has been studied,the technology realizations and functional requests of each(Agent′s) of the prototype has also been analyzed.
在信息战争环境下,以Agent技术为切入点,研究了军事装备远程测试信息的自适应处理平台的原型;具体分析了原型中各功能Agent的技术实现及功能要求等;以VC++语言环境+Agent开发环境+数据库软件为信息处理中心开发环境,突出了本协同原型的模块化、开放性及智能性等特点。
3.
Firstly intellectual network filtration system work flow was studied,then systematic design of intellectual network information filtration system was given and each module was analyzed,finally three modules of network data processing,text data processing and adaptive processing were performed detailed study.
首先对智能网页过滤系统工作流程进行了研究,然后给出了智能网页信息过滤系统的系统设并对各个模块进行分析,最后对网络数据处理、文本数据处理和自适应处理三个模块进行详细研究。
6)  adaptive nonlinear property terms
自适应非线性特性项
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