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91.
对利用SOA中ASE输出频谱,实现全光波长变换的技术进行了理论与实验的研究.在这种波长变换技术中,信号光涮制SOA中的ASE强度和相位,通过光滤波器对ASE输出光谱进行频谱分割,以产生所需要的变换波长信号,并结合一个非对称马赫一泽德尔干涉仪实现信号码型的再反转.根据ASE输出光谱的波长依存性,建立从理论上推导出同相注入模式下的ASE输出功率以及其相位变化的数学表达式.通过实验,测定了波长变换系统的信号误码率、眼图以及时间波形等,并对这些实验结果进行了分析.  相似文献   
92.
发展路程     
陈华 《有线电视技术》2004,11(7):112-112
许多经营认为,在每节点500户的规模,成本与业务能力的平衡状况是令人满意的。但是,如果订户数量猛增,经营的平台必须能发展到更小的节点规模。根据系统升级与重建的初期投资费用,经营应考虑一个既能提高最终用户可靠性,  相似文献   
93.
基于均匀光纤光栅的DWDM系统PMD补偿方法   总被引:4,自引:4,他引:0  
提出一种基于均匀光纤Bragg光栅(FBG)的透射型密集波分复用(DWDM)系统多信道偏振模色散(PMD)补偿方案。当FBG受到横向挤压时,会产生双折射现象。当一波长的光信号从光栅带隙附近透射时,就会在快轴和慢轴之间产生时延差(DGD)。通过改变外力的大小来调节DGD的大小可以实现对PMD的补偿。通过将多个补偿光栅级联,就可以实现对DWDM系统多信道PMD的补偿。在100N外力作用下,5cm长的光栅最大可以补偿121ps的PMD,而对相邻0.8nm的信道,只引入0.2ps的DGD。  相似文献   
94.
光通信技术发展的新亮点   总被引:1,自引:0,他引:1  
自光通信问世以来,经历了研究探索、实用化、推广应用、快速发展等时期,直至2001年,达到急剧发展的高潮。随着世界经济的滑坡,通信行业的不景气,使光通信也进入了寒冷的冬天。实际上,即使在经济低速的时期,光通信的技术依然没有停止发展,而且出现了不少继续将光通信推向前进的新亮点。从技术和应用的角度,简要介绍一些光通信的新技术。  相似文献   
95.
有线电视系统在运行中 ,由于器材老化、损坏等会引起网络指标变化 ,尤其农村有线电视网络分布很广 ,有些处于雷电多发区 ,又缺乏专门的杆路和管线资源 ,因而故障隐患更多 ,更需要加强调试和维护工作。1 接收天线的调试天线调试方法为 :①把天线输出端与场强仪输入端相连接 ,慢慢转动天线方向 ,观察场强仪指示值 ,当指示值为最大时天线位置为最佳 ;②在此位置分别向左右转动一定角度 ,观察场强仪电平指示值应下降2~ 3dB ,若电平值无变化 ,则天线接头可能接触不良 ,应查出原因并排除 ;③用彩色监视器观察图像质量 ,若存在重影干扰 ,要继续…  相似文献   
96.
介绍了在波分复用(WDM)系统中分布式光纤拉曼放大器(FRA)的理论分析模型。在此基础上,对增益平坦设计所需考虑的因素进行了分析;最后通过试验证明了它的有效性。  相似文献   
97.
夏青 《山东电子》2004,(1):54-54,56
本文将A/D转换电路中采样保持器的原理加以引伸,应用于模拟电路中,实现模拟电量等差量控制以及低变化率的微分电路实现,前者可应用于需要等量控制的场合,后者应用于需要实时反映某些参数变化率的场合。  相似文献   
98.
李万章  骆萍 《有线电视技术》2003,10(16):91-92,15
1 双流县宽带网简介 自1996年我县广播电视局在全省首家将有线电视信号用光纤延伸到农村乡镇以来,经过7年的努力,已架设光缆干线300多公里,6000多芯公里,设计光节点为199个,已经开通143个,目前已连通全县所有乡镇和部分村社以及驻县各级企事业单位。  相似文献   
99.
21~28GHz波段平衡式放大器   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用OMM IC的0.2μm PHEM T工艺设计了工作在21~28 GH z的平衡式放大器。正交耦合电桥采用兰格电桥。兰格电桥和平衡式放大器的在片测试结果和仿真结果基本吻合,平衡式放大器在21~28 GH z的增益为18~20 dB,输入和输出回波损耗小于-20 dB,在26 GH z处的输出1 dB压缩点功率为21 dBm。  相似文献   
100.
现在一些音响发烧友已经将玩高保真耳机作为时尚,不少发烧友成了耳机族的一员。用耳机聆听音乐,因为音乐经过很短的空气路径就进入耳膜,不会受驻波、反射、干涉等影响,并可排除外来声音干扰,声音定位准确,无需选择要求过高的听音环境,就可以欣赏到纵深的音场及优美的音乐。由于高保真耳机的输出阻抗一般为上百欧姆,需要较大的输出电压推动,常用的CD机和随声听耳机输出部分很难完全推动,不能发挥高保真耳机的真实实力。如果能够制作一台耳机放大器,将耳机的潜力充分发挥出来,将使你真正体验高保真耳机的靓丽音色。本文介绍一款电子管耳机放…  相似文献   
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