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  1. 51单片机应用系统开发典型实例

  2. 本书介绍了51单片机开发过程中的常用单元,红外通信系统开发,可编程光纤延迟线系统等
  3. 所属分类:硬件开发

    • 发布日期:2009-08-02
    • 文件大小:9437184
    • 提供者:fc_2006
  1. 光码分多址多用户系统实验及性能分析

  2. 与波分复用(WDMA)、时分复用(TDMA)和副载波复用技 术相比,光码分多址(OCDMA)技术结合了码分多址(CDMA) 通信和光纤通信的特点及技术优势,是充分挖掘光纤潜在传输 能力、扩大通信容量的一种很有效的技术。同时,OCDMA技 术是一种扩频技术,具有很好的保密性和抗干扰性,在未来光 接人网及全光网络方面拥有巨大的潜力和优势[1】。 目前,已有美、日、加、英及韩等国作了OCDMA的实验研 究,在国内展开OCDMA技术实验研究主要集中在高校,已有 实现基于光纤延迟线编解码器[2]及光纤光
  3. 所属分类:网络基础

    • 发布日期:2010-06-12
    • 文件大小:379904
    • 提供者:tyyaolili
  1. 研究论文-OBS网络中基于改进波长分组技术的QoS策略

  2. 在光突发交换(optical burst switching, OBS)网络中如何支持服务质量(quality of service, QoS)是一个很重要的问题,为了能在对高优先级业务提供足够保障的同时,尽量减小低优先级业务的丢包率,提出一种能有效支持QoS的新方案.该方案在改进的波长分组预留策略(improved wavelength grouping, IWG)基础上结合使用了最适合空隙填充算法(best fitvoid filling, BFVF)和光纤延迟线(fiber dela
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2019-08-07
    • 文件大小:475136
    • 提供者:weixin_39840914
  1. 基于光纤传输的延时系统设计.pdf

  2. 在雷达、通信电子设备的设计中经常需要对电信号进行长延时,电延迟线由于材料尺寸限制很难实现长延时,虽然,近年来声表面波延迟
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2019-09-05
    • 文件大小:318464
    • 提供者:weixin_38743737
  1. Weed 工业光纤网络解决方案.pdf

  2. Weed 工业光纤网络解决方案pdf,Weed 工业光纤网络解决方案白愈环的工作机理! 公司的专利产品“自愈环模块” 在用于环形光纤网络的每个节点或落线时,可提供 光纤介质冗余配置。数据将总是通过可能的最短路径进行传递,以减少系统的传播延迟。通过在环形 网络中距离发报节点最远的链路上生成一个“虚拟的”中断,来完成这项功能。参阅第页的示意图,如 果节点是报文的发报节点,则将在光纤链路或(本文中是)处创建一个虚拟中断。这个虚拟中断 的生成以数据包为基础。因此网络的行为就如同菊花链一样,可防止给任何节
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2019-10-14
    • 文件大小:359424
    • 提供者:weixin_38744270
  1. 基于自外差激光线宽测量方法改进的理论与实验研究.pdf

  2. 基于自外差激光线宽测量方法改进的理论与实验研究。本文从自外差线宽测量的基本原理出发,分析了传统LC-RDSHI线宽测量精度有限的根本原因。……致谢 致谢 又一年春风碎柳,百花碾落,驻足回首,兀自发现流年已悄然逝去。岁月捎 走青涩,沉淀下难忘的记忆 古语有云:“师者,传道授业解惑者乜”。恩师刘涛研究员是一个学识渊博, 治学严谨的科研工作者,同时也是一个严格而又不失慈爱的学习以及精神导师。 在其三年的悉心指导下,我逐渐养成了乐于探索、勤于思考的丬惯。由衷的感谢 他对我的教诲,我将铭记于心 非常感谢张
  3. 所属分类:制造

    • 发布日期:2019-07-02
    • 文件大小:8388608
    • 提供者:chengchencs
  1. 基于光纤传输的延时系统设计

  2. 在雷达、通信电子设备的设计中经常需要对电信号进行长延时,电延迟线由于材料尺寸限制很难实现长延时,虽然,近年来声表面波延迟线由于结构简单、体积小的特点在雷达、通信等电子系统中能够取代电缆延迟线,但是由于其频带太窄、温度影响大的缺点无法满足雷达、通信设备中复杂调制信号的带宽需求,并且比较难实现稳定的长延时。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-08-30
    • 文件大小:181248
    • 提供者:weixin_38624519
  1. 光纤跳线和铜线有什么区别?

  2. 光纤跳线和铜线有什么区别?在综合布线的时候,光纤跳线和铜线在延迟上的区别的,今天我们就来详细的介绍一下,需要的朋友可以参考下
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-01
    • 文件大小:55296
    • 提供者:weixin_38656741
  1. 基于光纤传输的延时系统设计

  2. 延时系统或称为延迟线在雷达、导航和通信等领域的应用非常广泛。文中介绍了一种基于先纤传输的延时系统的研制,克服了传统延迟系统在实现手段方面的瓶颈,满足了雷达、导航、通信等电子设备中对电信号的长延迟需求。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-17
    • 文件大小:97280
    • 提供者:weixin_38623819
  1. 一种采用偏芯光纤设计的新型Mach-Zehnder干涉仪,用于光学相干断层扫描

  2. 提出并论证了一种新颖的Mach-Zehnder干涉仪,该干涉仪采用偏心纤芯(ECF)设计用于光学相干断层扫描(OCT)。 代替商用单模光纤(SMF),ECF被用作实现的一个干扰臂。 由于偏心芯的偏移位置,它对方向弯曲敏感,并且可以高精度调整两个干涉臂的光程差(OPD)。 计算并通过实验测量了ECF的双折射,这证明了本文提出的ECF的偏振灵敏度与SMF相似。Sucha结构可以代替参考光纤延迟线以形成全光纤无源器件。 镜子用作分析系统ECF弯曲响应的样本。 此外,还通过实验测量了四块重叠的玻片作为样
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-03-08
    • 文件大小:2097152
    • 提供者:weixin_38683721
  1. 基于级联多级光纤延迟线的光纤低相干性测量的可扩展性扩展

  2. 我们演示了一种简单的方法,可通过光纤低相干技术来扩展可测量的光纤长度。 该方法基于置于低相干技术的一个分支中的多级光纤延迟线的级联结构。 通过在级联光纤延迟线中选择不同的单个阶段,可以在不同的测量范围内连续测量被测光纤的长度。 成功实现了0.81 km的测量范围和60μm的空间分辨率。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-03-05
    • 文件大小:475136
    • 提供者:weixin_38746574
  1. 磁滞及磁饱和效应对磁光光纤传感器的影响

  2. 给出了In-BiCaVIG晶体的磁滞回线,详细分析了磁滞及磁饱和效应对磁光光纤传感器的影响。当所测磁场信号为交变量时,磁滞的影响主要是相位延迟,对幅度及频谱分布影响较小;饱和效应不仅使响应幅值减小,同时还导致明显的频谱变化。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-03-05
    • 文件大小:963584
    • 提供者:weixin_38713203
  1. 耦合式光电振荡器的理论与实验研究

  2. 为了研究耦合式光电振荡器,阐述了耦合式光电振荡器的模式选择理论,给出了维持最佳锁模状态的相位匹配条件,分析了影响射频信号相位噪声的因素,进行了基于保偏机制的耦合式光电振荡器的实验研究。采用分别调节光环形腔和光电微波振荡环路中的保偏可变光纤延迟线可改变腔长的方法,获得了腔长与振荡频率的关系。同时,采用鉴频法测量了不同条件下5GHz射频信号的相位噪声,研究了影响射频信号相位噪声的因素。结果表明,耦合式光电振荡器的振荡模式取决于光环形腔的腔长,射频信号相位噪声受到光信号偏振态、相位匹配、环路长度等因素
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-03-04
    • 文件大小:706560
    • 提供者:weixin_38686542
  1. 基于快速扫描延迟线相位调制的光纤型光学相干层析系统

  2. 采用中心波长为840 nm,带宽为50 nm的宽带近红外光源,基于低相干干涉原理和快速扫描延迟线(RSOD)相位调制的外差探测方法,建立了单模光纤型光学相干层析(OCT)成像系统,依此获得自然状态下活体组织的二维纵向截面成像图像。实验结果表明,系统的轴向分辨率为6.7 μm,接近理论分辨率,纵向成像范围高达3 mm,横向分辨率为4.7 μm; 入射到样品的光功率低于300 μW,系统探测灵敏度大于88 dB。在保证样品入射光功率相同的情况下,与中心波长为1310 nm,带宽为65 nm的单模光纤
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-26
    • 文件大小:1048576
    • 提供者:weixin_38674415
  1. 基于啁啾光纤布拉格光栅的可调谐双通带微波光子滤波器

  2. 提出了一种基于啁啾光纤布拉格光栅(CFBG)的可调谐双通带微波光子滤波器(MPF)结构, 并对该结构进行了实验验证。利用两个级联的拥有不同中心反射波长、带宽及啁啾率的CFBGs, 对已调制的光信号产生不同延时, 获得了两个不同的频率通带。基于此, 通过调整马赫-曾德尔干涉仪(MZI)中的可调谐光延迟线, 改变MPF的自由频谱范围, 可实现两个通带中心频率的调谐。实验中获得的中心频率分别为6.75 GHz和16.07 GHz的频率通带。通过调节MZI两臂的臂长差, 实现了MPF中心频率的调谐。所提
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-22
    • 文件大小:4194304
    • 提供者:weixin_38702047
  1. 光纤环形延迟线陷波器中PIIN对陷波特性的影响

  2. 研究了限制FORDL最佳陷波特性实现的主要系统因素——相位感生的强度噪声(PIIN),给出了其在单模条件下的频率特性。由此出发,分析了影响PIIN的几个因素,提出了抑制PIIN的三个途径:(1)采用极化控制器适当调节两个正交极化模式的强度(r);(2)增加环路损耗eL;(3)使LD工作于略高于Ith处,降低其相干时间Sc。实验中采用这些方法将PIIN降至-50 dB/MHz。通过微调环路损耗以满足最佳陷波条件使FORDL的陷波深度达到了65 dB。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-11
    • 文件大小:1048576
    • 提供者:weixin_38720461
  1. 基于光纤光栅法布里-珀罗腔的高效窄线宽光纤激光器

  2. 报道了采用双光纤光栅(FBG)法布里-珀罗(F-P)腔选模的线形腔结构窄线宽光纤激光器。激光器以高掺杂Er3+光纤为增益介质,利用全光纤型法拉第旋转器(FR)抑制空间烧孔效应,通过两个短光纤光栅法布里-珀罗腔选模,产生了稳定的1534.83 nm单频激光输出。激光器采用两支976 nm单模激光二极管(LD)抽运,两端输出。激光器阈值抽运光功率为12 mW,在总抽运光功率为145 mW时总输出信号光功率为39.5 mW,单端最高输出信号光功率为22 mW。光-光转换效率为27%,斜率效率为29.7
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-10
    • 文件大小:676864
    • 提供者:weixin_38575421
  1. 基于延迟抢占的突发竞争解决策略

  2. 在光突发交换网络中, 将竞争突发送入光纤延迟线(FDLs)缓存以避免丢弃被认为是一种便捷、有效的竞争解决方案。基于“提前预留”模型, 提出采用延迟抢占(DP)的方式来实现突发的竞争解决, 比较了全延迟抢占与部分延迟抢占机制的阻塞性能。为支持区分服务, 开展了两优先级系统中延迟抢占机制的研究, 建立了适用于两优先级系统的阻塞分析模型, 并对不同配比条件下延迟抢占机制的阻塞及延迟性能进行了仿真分析。仿真结果表明, 延迟抢占机制有效地保证了高优先级突发的低阻塞要求, 与低优先级突发相比, 其突发阻塞率
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-10
    • 文件大小:1048576
    • 提供者:weixin_38601215
  1. 光纤延迟线应用研究动态

  2. 对目前正成为研究热点的光纤延迟线(FDL)进行了原理和结构特点的分析,总结了光纤延迟线的分类,对光纤延迟线的3个重要应用领域作了详细的跟踪研究。在光纤传感与光学测量领域,分析了激光器线宽测试系统、晶体双折射参数测量系统、光相干层析成像(OCT)测量系统及光相关光谱术(OCS)测量系统,指出了光纤延迟线在这些系统中的主要作用及参数设置;在光纤通信领域,从原理和系统结构上重点分析了高速脉冲串发生器、光缓存器及光编/解码器,指出了目前存在的问题;在微波光子学领域,详细分析了多频光振荡器、微波光纤延迟线
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-10
    • 文件大小:4194304
    • 提供者:weixin_38649657
  1. 基于100 km光纤链路的时间和频率同时传递

  2. 提出了一种基于光纤的时间和频率同时传递方案。采用基于温控光纤延迟线和压电陶瓷(PZT)光纤延迟线的光学相位噪声补偿技术实现高稳定的频率传递。同时,通过波分复用技术在稳定的光纤链路上进行基于时分复用的高精度同纤同波双向时间传递。在100 km 的光纤链路上进行了时间和频率同时传递实验,光纤频率传递链路的秒稳定度和天稳定度分别达到5.25 × 10-14 和1.9 × 10-17 ;双向时间比对在1 s 处的时间传递秒稳定度优于40ps,在平均时间1000 s处优于1.5 ps。时间差抖动的峰-峰值
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-07
    • 文件大小:3145728
    • 提供者:weixin_38711333
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