1) photorefractive phase shift
光折变相移
1.
The phase difference between the diffracted signal wave and the directed signal wave under the case of diffusions only was derived,based on photorefractive twowave coupling(TWC) theory,and the relation between this phase difference and the photorefractive phase shift is obtained.
基于光折变两波耦合(TWC)理论,导出纯扩散机制情况下衍射再现光波和直透光波间的相位差与光折变相移的关系;把光折变晶体(PRC)作为全息干涉记录介质,基于光折变TWC机制和全息干涉技术,提出了一种可直观验证光折变相移的方法;以纯扩散情况下Ce:SBN晶体TWC为例,给出了光折变相移的直观观测实验结果。
2) Photorefractive phase grating
光折变相位光栅
3) photorefractive phase conjugation
光折变位相共轭
4) photorefractive phase-conjugate mirror
光折变相位共轭器
5) isometropia
[英][,aisəumə'trəupiə] [美][,aɪsomə'tropɪə]
折光相等
6) photorefractive
光折变
1.
Research in SNR of two-wave mixing in photorefractive Cu:KNSBN crystal;
光折变掺铜钾钠铌酸锶钡晶体中双波耦合的信噪比研究(英文)
2.
The developing of photorefractive liquid crystal material;
光折变液晶材料的研究进展
3.
Numerical method on wave equation of spatial solitons in biased photorefractive photovoltaic media;
有偏压的光伏光折变空间孤子波方程的数值处理
补充资料:射频和微波相移计量
射频和微波相移计量
RF and microwave phase-shift measurement
ShePinhe忱ibo xiangyi」iliang射频和微波相移计t(RF’ and而c~pha鱿一s撇~~ni)对射频和微波相移进行准确测量,并保证其量值统一的活动。 通常所谓的相移测量是指两个同频率的信号之间的相位差或相位移的测量,亦即网络相位移的测量。计量单位是耐、(o)、(’)、(”)。Ilad二(l8()j二)o;10二印‘;1‘二6以口。 常用移相器能提供固定或可变相移量的无耗二端口网络,称为固定或可变移相器。原始的移相器是精密的同轴或波导传输线。常用的射频和微波移相器如下:①伸缩线性移相器。通过改变传输线的机械长度来改变电长度,进而计算出相移量。②移动介质片型移相器。由空波导、薄介质片和传动机构组成,是波导系统中结构最简单和最常用的移相器。③旋转介质片型移相器。由三段波导组成,中间是可旋转的圆波导,两端为固定的方圆过渡波导,其相移量可达721护,分辨率为0.工。,测量不确定度可达0.矛。因其工作频带较宽,分辨率和重复性较好,常用作高频和微波相移传递标准。④反射型移相器。由定向拐合器和滑动短路器组成。人射波由定向藕合器主臂输人,输出信号经短路器反射后由定向祸合器旁臂翰出。当滑动短路器位置改变时,输出信号的相位就发生变化。理想情况下,相移的大小取决于波导波长和短路器的位移。采用精密调配反射计,相移的测量不确定度可达0.1“。⑤电控移相器。主要有二极管电控移相器和铁氧体电控移相器,可步进或连续可调。 相移测童方法主要包括: ①射频比较法。将被测移相器的相移与标准移相器的相移在同一频率上进行比较求得未知相移。标准移相器通常采用旋转介质片型移相器或反射型移相器。比较系统大多采用并联双通道系统,被侧移相器和标准移相器通道分别称为测量通道和参考通道。两个相移信号在非线性元件中组合。采用不同的非线性组合器件和不同的调制方式,将得到不同的射频比较系统:a.两个通道都不调制而采用连续波;b.两个通道采用同一个调幅信号源进行调制;c.被测移相器通道不进行调制,称为载波通道,但对标准移相器通道进行幅度调制,称为副载波通道。 ②频率变换法。通过外差变频或取样变频使待测信号转换成低频,而转换后得到的低频信号保留了待测信号的相位信息,这样就把射频或微波的相移测量变成了低频相移的测t。射频比较法需要采用准确度不高的射频或微波标准移相器,且其工作频带窄,而频率变换法克服了射频比较法的这些缺点,准确度大大提高。
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参考词条