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相似文献
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1.
本文为研究光纤通道传输保护信号的可行性.测试SNCP光纤通道的信号传输时间、通道传输的误码率及SNCP光纤环路由切换对保护装置运行影响的实验,为利用SNCP光纤通道传送继电保护信号方案提供了理论分析和实验数据,同时就实验结果对利用SNCP光纤环路传送继电保护信号的意义及应用进行分析。  相似文献   

2.
针对内埋光纤的光电互联基板信号传输检测难题,设计并制作了光电互联基板测试接口,搭建了光电信号测试平台。首先采用光功率计测试了埋入光纤的传输损耗,然后采用HDMI数据传输法定性检测了光电互联基板的信号传输能力;最后用误码仪和示波器对光电互联基板进行了眼图测试,解决了光电互联基板的测试难题。结果表明在电路板中内埋光纤,用光纤传输高速信号,能很好的完成信号传输,传输速率达到10Gb/s以上。  相似文献   

3.
随着科技的高速发展,我国的广播电视行业也面临着新的机遇和挑战。在广播电视信号传输中应用微波传输、卫星传输、以及光纤传输,使得广播电视信号的传输有着广阔的前景。同时对广播电视信号的安全输出的重视度也越来越高。本文研究了微波传输、卫星传输、光纤传输,并且提出了提高相关信号质量的方法。  相似文献   

4.
伴随着科学技术的不断进步,光纤技术逐渐被应用并普及。光纤相较于之前的数据传播载体而言,速度更快、更方便,在生活中的应用中显示出其优点。但随着光纤被应用,其缺点也暴露出来了。光纤的最大的缺点就是信号传输的衰减。传输信号的衰减,给光纤的应用带来了一定的影响。造成这一问题的原因是多方面的,随着光纤的普遍应用,传输信号衰减的问题也得到了一定的重视,在建设通信光纤的时候,也要时刻注意可能会导致传输信号衰减的原因,并找出相应的解决方法。通过分析造成通信光纤传输衰减的原因,提出了几点相应的解决措辞。  相似文献   

5.
光纤通信网是信息高速公路的基础设施,卫星微波和无线电视通信的各种信息也可以接入光纤网传输。本文介绍了光纤传输图像信号的组成和性能指标要求等。重点介绍了光纤图像传输硬件系统设计,实现了对高帧频、多通道数字图像的远程传输和反馈控制。结果表明,该方法图像传输正确,控制稳定可靠,符合实际使用要求。  相似文献   

6.
浅析光纤通讯技术的优势及分类   总被引:1,自引:0,他引:1  
光纤通信技术是通过光学纤维传输信息的通信技术。在发信端,信息被转换和处理成便于传输的电信号,电信号控制-光源,使发出的光信号具有所要传输的信号的特点,从而实现信号的电——光转换、发信端发出的光信号通过光纤传输出到远方的收信端,经光电二极管等转换成电信号,从而实现信号的光——电转换。电信号再经过处理和转换而恢复为原发信端相同的信息。光纤是绝缘体,不会受高压线和雷电的电磁感应,抗核辐射的能力也强,因而在某些特殊场合,电通信受干扰不能工作而光纤通信却能照常工作。光纤几乎可做得不漏光,因此保密性好,光缆中的光纤也互不干扰。当通信容量较大,距离较远时,光纤通信系统的每话路公里的造价较电缆通信的为低。光纤通信因有这些优点而得到迅速发展。  相似文献   

7.
随着社会主义市场经济与科学技术的迅猛发展,光纤技术愈来愈子啊人们生活中占据着举足轻重的位置。当前,光纤在广播电视信号传输中得到了广泛的应用。由于光纤可承载大容量,其所传输的广播数字电视信号无需压缩。结合实际,首先概述了光纤通信;其次,分析了光纤通信的原理;再者,探究了光纤通信的特点;最后,浅析了广播传输系统中光纤通信的应用实践,旨在提供参考。  相似文献   

8.
基于石墨烯的全新一代光纤微纳声波探测技术,可实现对声波信号的高灵敏度、超宽带检测,光纤声波监测技术以光波作为声信号载体,光纤作为传输介质来拾取声波信息。光纤声音侦听系统是利用光纤干涉的原理,以光学纤维或其他敏感材料作为声音探测元件,利用监测区域内声压振动对光纤中传输光干涉信号的调制,实现对铁路沿线重点区域的声音信号的采集和检测、对旅客列车运行随车检验及高铁沿线轮轨健康状态的诊断。  相似文献   

9.
李瑞 《科技风》2011,(5):13
随着科学技术的不断进步,我国光纤传输也大规模发展。尤其是40G/100G信号传输,具有设备成本低、频谱频率高等优势,得到广泛认可,但是在选择调制格式、色散补偿等技术方面等有待提高,真正进入高速光纤传输时代。  相似文献   

10.
王玺 《中国科技信息》2006,(16):128-130,158
以分布式车站信号计算机联锁控制系统为研究背景,根据分布式计算机联锁控制系统苛求相关数据安全、可靠传输的技术需求,设计了一种基于光纤的安全信息传输局域网,并给出了光纤局域网各节点的硬件及软件的设计方案,最后,以单模光纤为传输介质采用GAN通信构建了分布式双环冗余控制网络。  相似文献   

11.
随着科学技术的发展和进步,我国的光纤光缆技术也逐渐成熟,进一步促进了三网融合,带动了物联网的发展,推进了移动网络和无线WLAN的发展。光纤光缆从本质上界定,是网络传输介质中的一种,与其他传输介质相比,具有显著优势,如传输量大,保密性能好高,且不受电磁干扰,传输信号强,同时,传输的传输距离长,可以有效减少铜的使用,降低生产成本。本文对光纤光缆技术应用于通信网络的意义展开探析,仅供参考。  相似文献   

12.
赵军 《中国科技纵横》2010,(20):259-259
在广播电视传输网中,同轴电缆传输系统具有设备简单投资少,接入用户方便,因此它在广播电视传输网的接入网部分和小区域的用户中得到了广泛的应用。但对于远距离传输而言,同轴电缆传输系统就曝露出致命的弱点。而光纤的出现恰好弥补了这一缺陷,由于光信号在光缆中的传输衰减极小,很小的光功率便可以在光缆中将其传到很远的地方。因此光纤在现代社会中被广泛应用。现就光纤、光缆的概念及其传输特性做一介绍。  相似文献   

13.
一般每台计算机都有数个USB接口,外围设备一般通过电缆或者无线方式与USB接口相连接进行通信,但当USB的通信距离超过几十米后,采用电缆或者无线连接都已经很难实现,目前实现USB远程通信的方法主要是通过光纤设备.本文主要介绍了一种通过光纤传输USB信号的电路,该电路能将USB信号转换成便于光纤传输的信号来实现计算机与计算机以及USB设备与计算机之间的远程通信,通信距离可达几十千米.  相似文献   

14.
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   

15.
石红梅 《大众科技》2012,(5):35-36,7
随着 FTTx 计划的推进,光纤通信在信息传输领域已占据越来越重要的地位.而光纤接续中熔接损耗的大小直接影响到信号的传输距离.文章重点介绍了光纤熔接的基本步骤,分析熔接损耗产生的原因,并阐述了影响熔接损耗的主要因素及降低熔接损耗的方法.  相似文献   

16.
针对光纤传感网络中存在的异常信号干扰问题,提出一种用于光纤传感网络中多路异常信号识别和检测的系统设计,详尽阐述了多路异常信号识别系统的硬件构造和软件算法实现流程。系统硬件部分由信号采集、数据处理、上位机显示等模块构成;利用数字信号处理器来监控多路异常信号,并对采集到的光纤传感网络信号进行放大、滤波及格式转换;依据信号的传输特征,对系统内噪声进行预处理、分离信号源,实现对网络中多路异常信号的准确识别。仿真实验数据证明,提出的识别系统设计可靠性高、误差率低,能够完成网络随机波动情况下多路异常信号准确、高效的识别和检测。  相似文献   

17.
简单介绍了CAN总线的来源、现状及传输特点;基于微处理器LPC2129的CAN总线及信号采集模式,介绍了一种实时信号采集系统,同时利用光纤远距离传输技术,提出了一种实时信号远程监控系统。  相似文献   

18.
在ROF传输系统中,基于相位调制器PM提出了一种六倍频毫米波的产生方法。在中心基站将10 GHz的射频信号通过相位偏置器作用在两个并联的相位调制器中,使两个相位调制的初始相位差为,通过对两个相位调制器的调相指数M的调节,能够产生一阶边带和二阶边带均被抑制的毫米波信号。中心载波是通过高斯滤波器的带阻性质滤除,在接收端通过PIN的拍频作用就得到了六倍频60 GHz毫米波信号。基于此六倍频毫米波产生模块搭建2.5 Gbit/s的双向ROF传输系统,对该毫米波的在系统中的传输特性做出了理论分析和仿真验证。从测得误码率曲线可以得到:上行和下行链路信号在光纤中传输30 km后功率损耗均小于1.5 d Bm,这证明了该六倍频毫米波信号能够很好地克服光纤色散的影响,从而验证了方案的可行性。  相似文献   

19.
一现在通讯与广播电视信号传输的两种方式 一种是光纤电缆为主的有线传输方式,另一种就是利用卫星和微波接力技术的无线传输方式.  相似文献   

20.
通过研究了光栅的低阶色散和高阶色散、脉冲宽度对该系统的影响,详细推导了应用光纤光栅的光纤微波毫米波传输链路系统在时域中的理论表达式,实验证实了,由光栅低阶色散引起的相移会导致射频信号一系列频率的消失,而高阶色散和脉冲宽度引起的信号失真都是与时间相关的。结果还表明:高阶色散会引起恢复射频信号的幅度随时间线性衰减,而脉冲宽度导致信号幅度呈二次抛物线递增。  相似文献   

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