1) dispersion equalization
色散平衡
1.
In order to reduce drift caused by cavity variation,dispersion equalization of non-planar four-frequency differential laser gyro was investigated.
为了减小异面腔四频差动激光陀螺(DLG)腔长变动导致的零漂,对DLG的色散平衡进行了研究。
2) diffusion balance
扩散平衡
1.
In this paper de-noising,feature preservation and shape restoring of signal are reasonable balanced by anisotropic diffusion(AD) and diffusion balance(DB).
利用各向异性扩散(Anisotropic Diffusion,AD)及扩散平衡(Diffusion Balance,DB)方法在噪声压制与信号特征的保护及形态特征的恢复上达到了合理的平衡。
2.
It proposes a novel estimation method of the optimal time scale based diffusion balance.
该文把热物理扩散中的扩散平衡概念引入到图像处理的AD中,定义图像扩散平衡(DB)与最优扩散时间(ODTS)的概念,提出利用扩散平衡估计最佳扩散时间尺度的方法。
3.
In this paper,we determine the smoothing scale by diffusion balance with analyzing the signal and the noise energy variation in anisotropic diffusion smoothing processing.
这里通过各向异性扩散过程中信号与噪声能量的变化,利用扩散平衡来确定平滑的时间尺度。
3) equilibrium of dissipation
耗散平衡
4) diffusive equilibrium
扩散平衡
1.
The parameter space of a stable SBSL is mainly determined by stable shape oscillation, diffusive equilibrium of mass, chemical equilibrium of components, and high energy focusing in its interior.
稳定的单泡声致发光的参数主要由振荡形状稳定性、质量扩散平衡、组分的化学平衡和高的能量集聚等条件确定。
2.
Using the derived equation and the mass diffusive equilibrium condition for the bubble vibration, we investigate the bubble instability on those controlled conditions of water temperature and corresponding acoustic frequency (for 14% of argon concentration dissolved in water with the frequency of 20 6kHz at 21 7℃, for a 20kPa 1%.
利用这个方程以及气泡运动时的气体扩散平衡条件 ,分别研究了环境水温 2 1 7℃时声驱动频率为 2 0 6kHz(溶于水中的氩气含量是其饱和度的14 % )、环境水温 0℃时声驱动频率为 31 9kHz(溶于水中的氮气分压为 2 0kPa ,其中含 1%氩气 ) ,以及环境水温 2 0℃时声驱动频率为 33 8kHz(溶于水中的氮气分压为 2 0kPa ,其中含 1%氩气 )可控制条件下气泡稳定性问题 。
6) supplementary color balance
补色平衡
1.
The principle of visual negative afterimage supplementary color balance was introduced.
通过对视觉负后像补色平衡原理的论述,着重分析了视觉负后像在艺术设计中的运用。
补充资料:色散
色散
disPersion
色散disPersion一束白光被分解成各色光束并展成光谱或形成单色光的现象。将以上定义推广到整个电磁波区(从X射线到毫米波)时,色散指折射指数炸随波长穴(真空波长)或频率。的变化。当”表示为人的函数形式n(妇时,所得方程称为色散方程或色散公式。通常材料在可见光区域的平均色散表示为材料对氢原子F和C谱线光所具有的折射指数差(n。一nC)。色散本领或相对色散指数为(、F一雌C)/(,D一1),踢为材料对D线光的折射指数。 大部分透明材料(金属紫外透明、绝缘体可见透明、半导体红外透明)的折射指数随波长的减短而增大,而。~~一‘,一,二、认、、~*,l,d”/八、,、二一~,且在短波处变化较快,这种变化(号等<0)称为正常色~协~~~~’“~“、,~“’~’甘、d久一~’内’~一’.‘~散。在吸收带内,这种正常性便丧失而出现反常性,即~*l二,*L、,‘.,二‘二二,一~:,d儿、八、~、,已~,~折射指数随波长的加长而增大(号髻>0),称为反常色散。JI’乃JJ口姑’祖~价HJ刀”外”’J一目/、、d几一”j”F,’z子~”‘~~o 自1926年量子力学建立,发现量子力学所导出的色散方程与杜鲁德一洛伦兹色散方程完全一致。根据量子力学进行类似计算时,场和物质的相互作用仍然可以用虚振子的概念,不但振子强度可以从量子力学电偶极矩的矩阵元算出,而且把色散归之于束缚电子、晶格振动影响下的电子、自由载流子(包括金属中的准自由电子)在固体能带间或带内的光吸收辐射跃迁所造成。1960年非线性光学现象的发现,如倍频、双光子吸收、光折变等,使传统线性色散不得不向非线性色散的方向推广。 对固体材料色散作出的主要贡献包括:①K.LM…内壳层电子跃迁对色散的贡献和价电子带间跃迁。g对色散的贡献;②晶格振动对色散的贡献;③自由电子(金属)或自由载流子(半导体)带内跃迁对色散的贡献。(胡南琦)
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参考词条