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1)  nonlinear optical processing
非线性光学处理
2)  nonlinear mathematical process
非线性数学处理
3)  non-linear processing
非线性处理
1.
Semantic image segmentation integrating gradient reconstruction and non-linear processing;
结合梯度重建和非线性处理的语义图像分割
2.
Aimed at resolving the problems of sensitivity to noise and over-segmentation existing in traditional watershed algorithm,a watershed segmentation scheme based on double opening and closing reconstruction and non-linear processing was proposed.
针对传统分水岭分割算法对噪声敏感和易于产生过分割问题,提出了一种基于开闭二次重建和非线性处理的分水岭图像分割方案。
4)  nonlinear processing
非线性处理
1.
The design has introduced the nonlinear processing method in data processing.
该设计在数据处理中引入了非线性处理方法,文中详细讨论并解决了信号测量过程中非线性所带来的问题,并给出了非线性处理过程中所造成的误差分析,在实际应用中有较高的实用价值。
5)  Nonlinear optics
非线性光学
1.
New progress in nonlinear optics in chiral molecular media;
手性分子介质非线性光学研究新进展
2.
Two new two - dimensional charge transfer (2DCT) chromophore molecules for nonlinear optics (NLO) were designed and synthesized with pyridinium as electron acceptor group.
设计、合成了以吡啶阳离子为吸电子基团的二维电荷转移非线性光学生色团分子——双四苯硼(反式)-4,4’-二{p-[N-乙基-N-羟乙基)氨基]苯亚乙烯基}-N,N’-(1,2-乙基)-2,2’-联吡啶盐和双四苯硼(反式)-N-己基一咔唑-3,6-二(p-亚乙烯基-N-羟乙基-吡啶盐),利用超瑞利散射技术(HRS)测定了这两种分子的第一超极化率β,在1064nm分别为786×10~(-30)esu和1770×10~(-30)esu。
3.
The recent progress in the fnctional high performance polymers and their uses as separating membrane, conductive polymers, nonlinear optics and transparent materials is described.
对高性能聚合物功能化及分离膜、导电、非线性光学、透光材料等功能材料的研究进展作了较为详细的介绍。
6)  Nonlinear Optical
非线性光学
1.
Preparation and application of nonlinear optical material polydiacetylene derivatives and its application;
非线性光学材料聚二乙炔及其衍生物的制备及应用
2.
Ab initio study on the second-order nonlinear optical properties of some coumarin derivatives;
几种香豆素衍生物分子的二阶非线性光学性质的从头算研究
3.
The nonlinear optical(NLO)containing polyimide was synthesized.
以含氟的二胺5,5’-(六氟异丙基)-二-(2-氨基苯酚)及二酐3,3’,4,4’-苯四甲酸二酐(BP-DA)为单体,首先合成了经酰胺化的主链上带有活性羟基的含氟聚酰亚胺,再通过Mitsunobu反应将活性生色分子分散红-19共价链接到聚酰亚胺的侧链骨架上,合成了非线性光学(NLO)含氟聚酰亚胺。
补充资料:非线性光学
非线性光学
nonlinear optics
    现代光学的一个分支,研究介质在强相干光作用下产生的非线性现象及其应用。激光问世之前,基本上是研究弱光束在介质中的传播,确定介质光学性质的折射率或极化率是与光强无关的常量,介质的极化强度与光波的电场强度成正比,光波叠加时遵守线性叠加原理(见光的独立传播原理)。在上述条件下研究光学问题称为线性光学。对很强的激光,例如当光波的电场强度可与原子内部的库仑场相比拟时,光与介质的相互作用将产生非线性效应,反映介质性质的物理量(如极化强度等)不仅与场强E的一次方有关,而且还决定于E的更高幂次项,从而导致线性光学中不明显的许多新现象。介质极化率P与场强的关系可写成

    Pα1Eα2E2α3E3  
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参考词条