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1.
偏振模色散的波片级联仿真模型的比较   总被引:1,自引:1,他引:0  
介绍了研究偏振模色散常用的两种数值仿真模型,并且利用常用的两种仿真模型分别对特定角频率下的差分群时延在不同光纤中的分布情况和同一根光纤中的差分群时延在一定频率范围内的分布情况进行了模拟。最后发现对于特定角频率下的差分群时延在不同光纤中的统计分布,两种模型都可以给出比较满意的结果,但是在模拟同一根光纤中的差分群时延在一定频率范围内的统计分布时,发现等段长模型给出的分布结果和理论相差较大,但是模拟得到的平均差分群时延和理论结果还是比较吻合的。  相似文献   
2.
刘孙刚 《电视技术》1994,(9):42-47,54
根据网络理论,对国内外典型基色矩阵放大电路的群时延特性进行了理论分析,并得出表达式。进而给出采用微型机运算的结果,应用这些结果可对电路参数估算提供有效方法。  相似文献   
3.
群时延精确设计的全差分四阶Bessel滤波器   总被引:1,自引:0,他引:1  
何怡刚  江金光  吴杰 《电子学报》2002,30(2):249-251
采用MOS管有源电阻,提出了一种全差分R-MOSFET-C四阶Bessel有源低通滤波器,.通过调节工作于亚阈值区的CMOS管的沟道导纳补偿电阻值的大小,能抵消集成电路制造工艺中电阻值的一致偏差,实现Bessel有源滤波器群时延的精确设计.根据无源滤波器的状态方程完成有源滤波器的综合,应用3.3V,0.5μm CMOS工艺完成了群时延大小为0.75μs的四阶Bessel低通滤波器的管极计算机仿真,仿真结果表明所提电路正确有效,适于全集成.  相似文献   
4.
通过对成缆光纤及光缆链路的偏振模散(PMD)的一些理论分析和试验研究,考察了光缆和光缆链路PMD系数值与差分群时延(DGD)随波长变化的波形之间的关系。  相似文献   
5.
光副载波复用系统中偏振模色散对偏振度的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
在光副载波复用系统中若使用偏振度作为偏振模色散的监测信号将会遇到灵敏度低的问题.本文首先讨论了色度色散和初始啁啾对偏振度的影响,然后找出了影响监测信号灵敏度的因素,并提出了相应的解决方法.使用一个窄带滤波器用来平衡光载波和边带的功率,偏振度对偏振模色散的灵敏度将会明显的增长.  相似文献   
6.
张玉峰 《电讯技术》2008,48(1):94-97
讨论了群时延的概念及群时延的测试原理和方法,并在通信卫星在轨测试的工程实现中,针对卫星转发器频段多及Ka频段转发器频率较高的特点,重点描述了综合群时延测试的方案设计及实现。经工程验证,该方法提高了在轨测试的效率和群时延测试精度。  相似文献   
7.
群时延的新概念、测量方法及其应用   总被引:3,自引:0,他引:3       下载免费PDF全文
 群时延是衡量传输网络对信号传输时间延迟及信号失真影响的重要参数.基于微分(差分)的传统群时定义和测量存在如下缺点:存在分辨率与精度之间的矛盾,不能反映一定带宽内的整体相位特性,难以定量描述相位的非线性畸变.为了解决这些问题,本文从相频特性整体出发,基于Taylor展开给出了一种新的群时延的定义和测量方法.在GPS授时接收机电缆传输特性测试中的实验结果表明,新测量方法测得的群时延达到了0.01ns的测量精度,与GPS授时接收机测得的信号传输时延之间最大偏差不超过0.3ns,具有良好的对应关系.  相似文献   
8.
为量化分析天线信道间群时延失真分布的差异性对天线组阵合成信噪比的影响,首先建立了天线组阵信道群时延失真分布特性的数学模型,并基于该数学模型,利用分数时延全通滤波器对群时延全通滤波器进行补偿,从而建立了能够准确模拟数学模型群时延分布特性的仿真模型,而后通过理论分析得到了点频和宽带两种信号形式的合成信噪比损失计算公式,最后仿真验证了理论分析的正确性。研究结果表明,天线数越多、带宽越宽、群时延分布差异性越大,合成信噪比损失越大,对于天线数为100,带宽为1GHz的大规模宽带天线组阵,当频带边缘群时延的标准差大于4 ns时,合成信噪比损失大于0.5 dB。   相似文献   
9.
三角形谱啁啾光纤光栅在光栅传感系统中的应用   总被引:1,自引:2,他引:1  
利用三角形谱啁啾光纤布拉格光栅(T-CFBG)的反射和时延特性,提出了一种新的基于相位检测的FBG解调方案。该方案由光强来确定传感器光栅反射波长的相位延迟角范围,由相位检测来确定在该范围的相位延迟角大小,两者结合给卅传感光栅的反射波长,因此具有更高精度和更大波长检测范围。实验制作了宽带宽具有三角形反射谱的T-CFBG,并对其用于传感解调予以了模拟分析。  相似文献   
10.
描述了使用是德网络分析仪的SMC+Phase技术测试卫星接收机群时延的方法。此方法降低了测试设置的复杂性,无需参考混频器或校准混频器,同时可以获得非常高的测试精度。同时本文介绍了小信号输入时,两种提高SMC+Phase校准精度的方法。  相似文献   
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