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相似文献
 共查询到10条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
研究了一种利用布里渊散射非线性效应产生单边带调制的ROF双工系统,中心站两个边带作为信号光;另一支路的两个边带作为泵浦光,利用环行器将泵浦光耦合入光纤中,产生布里渊散射效应,使一个边带放大,而另一个边带衰减,实现单边带调制,并在基站处提取未调制载波作为上行链路的光载波,实现双工系统,该系统中信号频率可调谐,基站中不需配置光源,简化了基站。仿真结果表明,1.5Gb/s数据在光纤中传输50km后,在误码率为10-9时,上行链路和下行链路的功率代价均小于1dB。  相似文献   

2.
光纤传输系统不但具有传输频带宽和容量大的特点,而且还有传输损耗低、抗干扰能力强和高质量的信号传输。所以近些年来光纤技术在广播电视信号的传输中得到广泛的应用。  相似文献   

3.
文章主要介绍一种基于微波光子技术的新型微波振荡器——光电振荡器。光电振荡器采用低损耗的长光纤或高Q光谐振器作为储能单元,可产生数MHz至上百GHz的微波或毫米波信号,产生信号的相位噪声低至-163d Bc/Hz@10k Hz,并具有光电两种输出,是一种非常理想的高性能微波振荡器。文章阐述了光电振荡器的工作原理和特性,评述并讨论了光电振荡器的发展现状及实用化的难点,展望了光电振荡器可能的发展趋势。  相似文献   

4.
微波光子学是近年微波技术和光纤技术结合的新学科领域.微波光子学注重微波与光子在概念、器件和系统的结合,包括微波信号的光产生、处理和转换,微波信号在光链路中的分配和传输等.它的产生促进了新技术的出现,如光载无线(ROF)通信、有线电视(CATV)的副载波复用和光纤传输、相控阵雷这的光控波束形成网络以及微波频域的测量教术等.  相似文献   

5.
文章采用PLL (锁相环)技术,设计了一种低相位噪声时钟信号光纤传输系统,搭建了测试平台并测试结果,通过与传统的光传输系统对比,验证了该系统的优势和可行性,对时钟信号质量要求严苛的雷达系统、电子对抗等系统,有实际的应用价值。  相似文献   

6.
硅基光子器件在光通信、光互连以及光计算领域均具有重要的作用。利用载流子色散效应,采用反向pn结构的硅基微环调制器,实现10 Gbit/s不归零码(Not Return to Zero,NRZ)信号的产生。同时,以此光调制器为核心器件,利用Optisystem和Matlab搭建10 Gbit/s NRZ传输系统并协同仿真分析在不同光纤传输长度和驱动信号下NRZ信号的系统性能。仿真结果表明:当加载幅度为5 V方波信号时,产生调幅信号的消光比为25.2 d B,最大传输距离为22.8 km,相应的系统功率损失为7.58 d B。  相似文献   

7.
文章介绍了一套Ka波段毫米波近程成像系统。振荡器产生频率为35GHz的毫米波,通过透镜天线照射到目标各点进行扫描,检测目标各点回波信号的强弱,采集信号并传输数据给计算机,最终得到目标各点的反射特性,做成毫米波图像。成像原理,即对低噪放和检波放大模块进行了性能测试,利用成像系统对携有金属锉刀的人体模型进行了成像实验得到可辨别的图像。此系统可用于机场,车站,码头的安全检查中。  相似文献   

8.
2.4G移动通信应用广泛,其主要应用于鼠键,耳机,蓝牙等无线音频技术中。随着用户对实时媒体业务的需求与通信质量要求的提高,传统的移动通信速率频分复用系统传输信号常受制于加性噪声干扰,频繁出现移动通信信道多径干扰等问题,影响了移动通信的通信质量与信息传输速率。为此,提出基于随机相位集成的2.4G移动通信速率频分复用优化,通过对随机相位集成的2.4G信号检测去除加性噪声,将2.4G信号进行多载波的调制解调精准传输信号,并通过优化的多输入多输出频分复用信道对数据信息进行高效率的传输。仿真实验证明,优化的随机相位集成的2.4G移动通信速率频分复用,提高了移动通信信息传输的可靠性,有效消除通信信号多径干扰传播过程中的相互影响,为频谱资源的高效利用和应用的多样性发展提供了可靠保障。  相似文献   

9.
文章设计了一种基于PID反馈环路的M-Z调制器偏置控制系统,所设计的偏置控制系统能够随着环境变化对M-Z调制器输出光功率自动跟踪,并通过反馈环路实时调整调制器偏置工作点。该系统应用于卫星遥测中的射频光纤传输链路,在?40℃~+70℃温度范围内可维持M-Z调制器输出光功率稳定度在±0.1 dBm内,具备较高的可靠性、实用性以及技术成熟度。  相似文献   

10.
矢量调制器是一种可以直接对信号进行幅度和相位调制的器件,具有体积小、重量轻、幅相调制精度高等特点,是目前微波通信和雷达系统研究的热点。本文研制设计的微型矢量调制器工作在14GHz~18GHz,体积较小,仅为。  相似文献   

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