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   9篇
  免费   0篇
无线电   9篇
  2021年   1篇
  2013年   1篇
  2008年   5篇
  2007年   2篇
排序方式: 共有9条查询结果,搜索用时 640 毫秒
1
1.
基于光标记交换中的DPSK/SCM组合调制方案,分别仿真了SCM调制灵敏度、副载频和标记速率三个因素对DPSK信号性能的影响,得出副载波最佳调制灵敏度为0.3,最佳副载波频率的大小为净荷速率的一半或与之相等,且标记信号速率越高,净荷的接收性能越差.  相似文献   
2.
首先,构建了光纤通信网可靠性评估指标体系,在此基础上设计了光纤通信网可靠性评估模型,主要包括链形系统和栅格形系统.然后,搭建实验系统,分析组网方式、典型干线和重要节点对网络可靠性的影响,验证了光纤通信网可靠性评估模型,提出了提高网络可靠性的相关建议措施,为光纤通信网的可靠性评估提供了新思路和新方法.  相似文献   
3.
消热差是红外光学系统设计的重要环节之一,本文介绍使用波前编码技术进行红外光学系统消热差设计的原理及方法,分析波前编码的基本原理,给出波前编码光学系统调制传递函数(Modulation Transfer Function,MTF)的表达式.在此基础上,以三片式长波红外光学系统为例,利用ZEMAX光学设计软件分析其在常温(+20℃)、-40℃和+60℃下的成像质量.分析结果表明,该系统在常温下的成像质量接近衍射极限,但是当温度在-40~+60℃之间变化时,MTF值迅速下降且出现零点,说明系统的成像质量急剧恶化,不再满足使用要求.加入波前编码相位版进行消热差设计后,MTF值对温度不再敏感,在不同温度下可以得到较为清晰的目标图像,表明波前编码技术可以实现红外光学系统的消热差设计.  相似文献   
4.
从光放大器面对的两种隐蔽降质攻击方式出发,介绍了基于色散补偿光纤(DCF)的WDM系统的优化方案,得到了DCF的最佳色散补偿效率和最佳敷设位置,最后通过仿真实验比较了原系统和两种改进系统抵御隐蔽降质攻击的效果,得到了抵御降质攻击的最佳WDM系统配置.  相似文献   
5.
多泵浦光纤拉曼放大器增益平坦性研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
针对掺铒光纤放大器的增益竞争特性,在Rsoft公司提供的仿真平台上搭建了长距离分布式多泵浦光纤拉曼放大器实验模型.在分析泵浦光与泵浦光、泵浦光与信号光的拉曼相互作用的基础上,仿真过程中还充分考虑瑞利散射、自发散射以及信号光传输过程中非线性的影响,分别对它的前向与后向泵浦功率分配、泵浦间隔分布、等间隔泵浦功率分配进行了优化,并在国家建议标准中的8信道带宽内得到了增益波动最小的配置规律.  相似文献   
6.
从混合放大器改善WDM系统OSNR理论出发,介绍了基于色散补偿光纤(DCF)的混合放大器优化方案,得到了DCF的最佳色散补偿效率.根据最佳补偿效率得到80kmG.652光纤所需DCF的长度,利用这段补偿光纤构成LFA与原来的EDFA构成混合放大器,分别考虑两种不同的混合放大器结构,比较了由于光纤插入位置不同得到OSNR的变化,得到了一些对今后线路整改有指导意义的结论.  相似文献   
7.
一种新型光纤光缆窃听及监测技术研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
文章首先通过推导弯曲损耗系数的理论公式,分别考察了弯曲窃听的两类影响因素;然后在此基础上设计了窃听系统框架结构,搭建了光纤窃听实验系统,实现了隐蔽窃听,而且得到了实现弯曲窃听的最佳弯曲半径;最后,针对该隐蔽窃听的特征并利用相同条件下长波长弯曲损耗比正常的通信波长大得多的特点,提出了灵敏度更高的有效窃听监测方法.  相似文献   
8.
一种新的光信道窃听和攻击方法研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
在分析四波混频理论的基础上,提出了借助可重构光分插复用器、基于四波混频效应实施光信道窃听和攻击的方法;仿真了对光信道窃听的可行性,并进行了攻击试验,这种攻击可导致通信系统服务质量明显下降,甚至出现服务拒绝.  相似文献   
9.
针对掺铒光纤放大器(EDFA)的增益竞争特性,在Rsoft公司提供的仿真平台上搭建了长距离分布式光纤喇曼放大器实验模型.在分析泵浦光与泵浦光、泵浦光与信号光的喇曼相互作用的基础上,仿真过程中还充分考虑瑞利散射、自发散射以及信号光传输过程中非线性的影响,得到了二阶泵浦放大方式下增益平坦度与一阶泵浦功率之间的关系,发现采用二阶放大方式在改善了放大器的噪声性能的同时,也破坏了增益谱的平坦度,在实际应用中应折中考虑.  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