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931.
随着全业务运营的竞争,移动运营商已开始向全业务经营转型,在满足全业务发展的过程中,接入层光缆网络资源是否充足以及结构是否合理已成为重要因素。文章在全面分析了全业务经营各类型业务的接入光缆需求后,探讨研究了全业务经营下本地接入光缆网的演进方案及业务承载方式。  相似文献   
932.
微全分析系统检测方法的研究进展   总被引:2,自引:0,他引:2  
许春丽  李保新  章竹君 《分析化学》2003,31(12):1520-1526
综述了不同类型的检测方法在微全分析系统的应用,并简述了各类型的检测方法的优缺点。引用文献92篇。  相似文献   
933.
设计了一种基于全集成GaN工艺平台,具有抗负压、抗共模噪声的电平位移电路。相较于传统的电平位移电路,通过电路设计将驱动部分的低电压域同高侧部分电路的低电压域保持一致,实现了抗负压的功能。除此之外,针对半桥驱动开关节点的抬升、下降引起内部电容充放电并导致信号逻辑错误的问题,对高侧部分电路进行设计,实现了抗共模噪声的能力。在200 V GaN工艺下,电平位移电路将0~6 V的输入信号转换至200~206 V。仿真结果表明,该电平位移电路的上升传输延时为4.74 ns,下降传输延时为4.11 ns,抗开关节点负压为-4 V,具有100 V/ns共模噪声抑制能力。  相似文献   
934.
基于MAX2740射频接收前端提供了从天线到数字化输入之间完备的GPS接收方案,信号通道包括了低噪声放大器(LNA)、两级下变频器、可变增益/固定增益放大器、压控振荡器(VCO)及频率合成器等。  相似文献   
935.
彭虎 《网络电信》2009,(4):54-55
一、PON,3G时代的全业务运营之路 相比于2G时代单一语音服务,在网络和业务层面,3G蕴含了更多的“融合与创新”,从分立场景、单一业务走向了全场景、全业务。这其中,“融合”包含着:网络的融合(统一的超带宽网络架构)、业务的融合(固定与移动业务统一)、组织架构的融合(电信运营商内部组织架构的整合);而“创新”则体现在:业务的创新(移动和固定服务的宽带化)、商业模式的创新(固定和移动的统一资费包)、管理的创新(顺应新组织架构的统一管理)。  相似文献   
936.
室外拍摄图像由于受雾气、雾霾、沙尘等大气颗粒杂质的影响呈现出图像灰白化,而现有的图像去雾算法存在过度依赖先验信息、透射率计算不精确的问题。针对上述问题,文中提出了一种基于深度卷积神经网络的自适应图像去雾算法。该算法基于大气散射模型实现了有雾图像的去雾,设计浅层提取、并行提取和深度融合共3个全卷积网络实现图像浅层特征与深层特征的融合,大幅提高了透射率图的准确性。去雾实验测试结果表明,文中所提出的算法对室外露天雾图具有良好的去雾效果,且去雾细节效果更加理想。  相似文献   
937.
938.
用于多点测试的全光纤速度干涉仪研究   总被引:2,自引:1,他引:2  
洪广伟  贾波 《中国激光》2005,32(8):097-1100
基于时分复用(TDM)原理,提出了一种新型的用于多点速度测试的全光纤干涉系统,通过同一个冲击靶面的测速实验验证方案的可行性。该系统通过在原有全光纤速度干涉仪(AFVI)的探测端口引入光纤耦合器和延迟线,由于延时的存在,被测点干涉信号之间在时间上存在相同的延时,利用时分复用原理,能够实现以往需要多套速度干涉仪才能实现的对测试靶面的多点测试功能。通过对同一个测试自由面上的两点进行测试,得到了具有一定时延的相似干涉条纹,而且延迟的时间与光纤延迟线对应。实验验证了系统设计的正确性。  相似文献   
939.
带通欠采样技术及在数字中频软件接收机中的工程应用   总被引:4,自引:0,他引:4  
对无混叠带通信号的均匀采样定理进行了讨论,分别指出了经典的低通信号均匀采样定理和最小无混叠带通信号采样定理均是该定理的特例,整数频带位时两倍带宽采样率的潜在危险,大于四倍带宽的采样率并不能保证带通信号的无混叠采样,无混叠采样率的降低与对信号保护带和采样时钟精度要求之间的矛盾,以及欠采样区间的选取与欠采样后原信号正负频谱错位之间的关系.之后,结合作者的工程实践,论文给出了该技术在数字中频软件接收机中的具体应用实例.根据实际中需要考虑的几个制约因素对采用的欠采样率进行了精确选择,使得系统可以采用一款廉价的DSP芯片,并成功地使用了该芯片所集成的低速ADC和有限的DSP运算资源,大幅降低了接收机的生产成本.其中还对带通信号欠采样后的频谱结构进行了讨论,指出利用欠采样实现免混频解调法存在的不安全性,为此,论文提出了在欠采样后再进行低频混频和低通滤波的解决办法.  相似文献   
940.
利用三体扭曲波计算了3.6 MeV/amu的AuQ+ (Q=24,53)碰撞氦原子单电离的全微分截面,其结果与实验数据和其它理论进行了比较,表明全微分截面受到高电荷入射粒子的强烈影响,敲出的电子被“拖拽”沿着向前的方向. 但是,所有的理论结果都不能呈现实验上全微分截面的独特的向前峰.  相似文献   
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