
【电】 second harmonic
twin; two
【计】 binary-coded decimal; binary-coded decimal character code
binary-to-decimal conversion; binary-to-hexadecimal conversion
【医】 bi-; bis-; di-; duo-
【电】 subharmonic
二次谐波(Second Harmonic)是电子工程和物理学中的重要非线性光学现象,指电磁波或机械波在通过非线性介质时,其频率变为原始波频率两倍的新波形。该术语在汉英对照场景中常被翻译为"二次谐波/Second Harmonic"或"倍频波/Frequency-Doubled Wave"。
从物理机制分析,二次谐波产生需满足三个条件:①介质具备非线性极化特性;②满足相位匹配条件($Delta k = 2k_1 - k_2 = 0$);③基波功率超过介质阈值。这种非线性过程可用数学公式表示为:
$$
P^{(2)}(t) = chi^{(2)}E(t)
$$
其中$chi^{(2)}$代表二阶非线性极化率,该参数直接决定谐波转换效率。
在工程应用层面,二次谐波技术已实现多项突破:
当前国际电工委员会(IEC 60825-1)对二次谐波发生器件的安全标准包含功率限制、热稳定性等12项技术参数,制造商需通过CNAS认证方可上市。在学术研究领域,中国知网近三年收录的相关论文达470篇,研究热点集中在宽禁带半导体材料的二次谐波增强效应方向。
二次谐波的详细解释如下:
二次谐波是指频率为原始信号(基波)两倍的信号成分。例如,基波频率为50Hz时,二次谐波频率为100Hz。其本质是非线性系统中因信号畸变产生的频率分量,属于偶次谐波(即次数为2的整数倍)。
二次谐波在电力系统中可能导致设备过热、效率降低,而在通信或光学领域(如激光技术)中可用于频率转换等应用。
基波与二次谐波的关系可表示为: $$ v(t) = A_1 sin(omega_1 t) + A_2 sin(2omega_1 t + phi) $$ 其中,$$A_2$$为二次谐波幅度,$$phi$$为相位差。
如需进一步了解具体应用场景或抑制方法,可参考电力系统或通信工程相关文献。
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