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1)  gain satura-tion-induced nonlinearity
增益饱和非线性
2)  net unsaturated gain
净非饱和增益
3)  gain saturation properties
增益饱和特性
1.
The gain saturation properties of QD-SOA are analyzed by regulating the input signal and carrier intensity.
通过调节输入光和载流子浓度变化来研究QD-SOA的增益饱和特性与输入光功率、载流子浓度的关系。
4)  saturation nonlinear
饱和非线性
1.
Bifurcation analysis of hydro-turbine governing system with saturation nonlinearity;
考虑饱和非线性环节的水轮机调节系统的分叉分析
2.
Available bit rate(ABR) flow control systems in asynchronous transfer mode(ATM) networks experienie uncertain delays and saturation nonlinear.
为了克服异步传输模式(ATM)网络不确定时延和饱和非线性的影响,基于比例控制和滞后超前控制方法研究可用比特率(ABR)服务流量控制器设计问题,给出了控制幅值约束和缓冲区容量约束下系统满足ABR流量控制要求的条件,提出了满足这些条件的比例控制器和滞后超前控制器的设计方法。
5)  saturation nonlinearity
饱和非线性
1.
This paper presents an adaptive control algorithm for discrete time linear systems with asymmetric saturation nonlinearity.
本文提出了带有不对称饱和非线性环节的线性离散系统的自适应控制算法,该算法简单易行。
2.
With the universal approximating property and learning capability of neural network(NN),the adaptive NN-based saturation compensator is also designed and inserted into a feed-forward to compensate the saturation nonlinearity.
智能控制的引入使得控制器具有很强的自适应、自学习的能力,降低饱和非线性对系统产生的影响。
6)  saturable nonlinear
饱和非线性
1.
MATLAB simulation of DC motor speed control system with saturable nonlinear PI regulators;
带饱和非线性调节器的直流调速系统的MATLAB仿真
2.
Modes of(2+1)D optical soliton in saturable nonlinear medium;
饱和非线性介质中(2+1)维光学孤子的模式分析
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