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1)  the optimal cost-effective method
最优性价比
1.
On the basis of such a kind of spirit,this paper puts forward the optimal cost-effective method to re-examine and solve this problem.
但是一个问题在学术上的研究是无止境的,本文正是基于这样的一种精神,提出了最优性价比法来重新研究和解决这个问题。
2)  Optimal Non-linear Pricing
最优非线性定价
1.
Research on the Model of Information Screening and Optimal Non-linear Pricing in the Pricing Strategy of Monopolistic Firms;
垄断企业营销定价策略中的信息甄别与最优非线性定价模型研究
3)  optimum proportioning ratio
最优配比
1.
In this paper,experimental study on sintering properties of materials used in XIANGTAN I&S Co ,ltd was presented In order to gain good product quality and low cost,the optimization of mix proportioning was conducted As a result,the optimum proportioning ratio at present raw material source conditions was obtained,and the direction of raw material sources modification was also indicate
通过试验 ,研究了湘钢各种原料的烧结性能 ,以优质低成本为目标 ,对烧结配矿进行了优化 ,得出了在现有资源条件下的最优配比 ,及资源改进的方
2.
as a result, the optimum proportioning ratio at presnt raw material source conditions was obtained,and the direction of raw material sources modification was also indicated.
用该模型以可比成本最低为目标对烧结配料进行了优化,求出了在现有资源条件下的最优配比以及资源的改善方向。
4)  optimal temperature ratio
最优温比
5)  best proportion
最优比例
1.
In order to give the best proportion of cement to fly-ash for coustructing cement-fly-ash stabilized crushed-stones pavement,through varying the proportion of cement to fly-ash while maintaining aggregate percentage and gradation,the variation law of mixture strength index with age is studied by experiment.
为了研究水泥粉煤灰稳定碎石混合料中水泥与粉煤灰的最优比例,通过集料含量和级配不变,只改变水泥与粉煤灰比例的方法,研究了不同配合比混合料强度指标随龄期的变化规律。
6)  optimum rate
最优比率
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