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1)  nonlinear subordinate function
非线性隶属函数
1.
Aiming at the analysis of the debris flow disaster characteristics,the evaluated factors and the nonlinear subordinate functions are selected to determine the membership degree of every factor.
针对泥石流灾害的自身特点,选取合理评价因子及构造非线性隶属函数确定各因子隶属度,用层次分析确定各影响因子的权重,采用二级模糊综合评定方法评定泥石流危险度。
2)  nonmembership function
非隶属函数
3)  non-closed membership function
非闭合隶属函数
1.
A truncation model is presented for the fuzzy variable with the non-closed membership function.
结合工程实际,提出了非闭合隶属函数的截断可能性分布模型,并对模糊强度和模糊应力进行截断处理,给出了结构模糊随机失效概率随截断参数的分布,并给出了结构模糊随机失效概率分布的数值计算方法。
4)  nonmembership functions
非隶属度函数
1.
Techniques for ascertaining nonmembership functions of intuitionistic fuzzy sets based on contrast average-fixing method
基于对比平均法的IFS非隶属度函数确定方法
2.
Techniques for ascertaining nonmembership functions of intuitionistic fuzzy sets based on absolute contrasting method
基于绝对比较法的IFS非隶属度函数确定方法
5)  broken line membership function
折线形隶属函数
1.
The idea of broken line membership function was presented;the accuracy of combustion diagnosis was improved by correcting the membership function.
根据火焰图像提供的火焰黑度及辐射强度等信息,基于示例学习的模糊ID3算法,给出了一种煤粉燃烧状态诊断的新方法,并提出了折线形隶属函数的概念,通过修正隶属函数,可以明显提高诊断的准确性。
6)  subordinate function
隶属函数
1.
The grey number decision making based on TOPSIS and subordinate function;
基于TOPSIS和隶属函数的灰数决策模型
2.
Through establish fuzzy collective of oxide,fix (it's) differentiate reference data from subordinate function,according suitable degree to differentiate acidity and basicity of oxide.
通过对氧化物建立模糊集,按照其隶属函数,确定氧化物酸碱性判别参数,根据贴近度确定氧化物的酸碱性。
3.
This paper applied subordinate function of fuzzy mathemetics to the classfication of rock drillability.
利用模糊数学中的隶属函数对岩石可钻性进行了分级,收到较好效果。
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