首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
文章检索
  按 检索   检索词:      
出版年份:   被引次数:   他引次数: 提示:输入*表示无穷大
  收费全文   7篇
  免费   0篇
数学   1篇
物理学   6篇
  2021年   1篇
  2008年   1篇
  2007年   2篇
  2005年   1篇
  2002年   2篇
排序方式: 共有7条查询结果,搜索用时 15 毫秒
1
1.
光突发交换边缘路由器性能分析   总被引:4,自引:4,他引:0  
本文详细分析了各种因素对光突发交换边缘路由器的性能的影响.结果显示,不同服务等级的时延要求可以通过控制组装的最大时延得以保证;不同等级数据包长的大范围变动会导致信道分配的不公平性;边缘节点越多,丢包率越高;在总输出容量一定的情况下,增加输出数据信道数可以在获得低的丢包率的同时达到较高的通道利用率,但随着边缘节点数的增加,增加输出信道数对丢包率的改善作用下降.  相似文献   
2.
为了获得更高的输出功率,开展了四路高功率微波合成器的设计与研究。运用极化正交模式耦合的方法,以及TE11模有垂直和水平两种耦合系数相差极大的极化状态,设计并验证两路三通道耦合器中电磁波相同模式和相同极化方向耦合及能量传输,最后在它们的理论与仿真基础上,设计一种可行的四路高功率微波合成器结构,使四路高功率微波利用波导合成并输出。该高功率微波合成器主要由输入段、耦合段及输出段三部分组成,合成器有四个输入段,并且与四个输入端口相连,四个输入段部分为副波导通道;主通道为输出段,与输出端口直接相连。四个副通道分别利用各自与主通道之间的狭长耦合缝将能量耦合到主通道中,经主通道输出口输出。利用电磁仿真模拟软件,副通道的能量耦合效率能够达到95%以上,可以有效实现四路微波高效合成,为功率合成器提供一种应用途径。  相似文献   
3.
分析研究了采用分布式光纤喇曼放大器的DWDM光纤传输系统中,瞬态泵浦消耗噪音对信号眼图、误码率等性能指标的影响,比较了不同比特率和信道数时这种噪音所带来的影响,给出了模拟仿真结果;分析并比较了瞬态泵浦消耗噪音与喇曼串扰噪音对系统性能影响的程度,同时分析了不同码型所对应的瞬态泵浦消耗噪音,发现归零码(RZ)具有更好的噪音特性.  相似文献   
4.
主要解决了二进制数字之和函数的p次均值的计算问题,对二进制数字之和函数的p次均值的计算进行了猜想,归纳,得出了精确的p次计算公式Ap(N).  相似文献   
5.
In solid immersion lens(SIL)microscopy systems with high numerical aperture(NA),there always exists the aberration produced by Fresnel effects at the interface between SIL and the sample.This aberration may cause the degradation of the image of sample.We design a continuous phase filter and optimize the optical field distribution of SIL system.The numerical results show that when the continuous phase filter is used,the field distribution of SIL system can be optimized,and the focal depth and intensity of transmitted light can be increased.At the same time,the intensity of side-lobe and the resolution are kept almost unchanged.  相似文献   
6.
采用光的干涉方法研究了高斯光束非对称照明锥镜时的衍射场分布。数值模拟结果发现,当光束中心偏离锥镜的轴线时,衍射场的分布不再呈对称状分布,尤其在相干区。照明光束的偏离量越大,衍射光斑偏离锥镜的轴线越多。衍射光斑的平均光强随照明光束偏离量的增加迅速减小。这些结果对于锥镜在光镊和光学元件的机械排列等应用中具有一定的指导意义。  相似文献   
7.
光纤拉曼放大器中双重瑞利背向散射噪声的抑制   总被引:5,自引:3,他引:2  
研究了光纤拉曼放大器中双重瑞利散射噪声的特性,提出了在考虑拉曼光放大作用时,双重量早散射噪声的表达式。给出了在加入隔离器进入抑制后,双重量早散射噪声的计算方法,并进行了模拟分析,得出了旋转隔离器的最佳位置。  相似文献   
1
设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号