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搜索结果: 1-12 共查到光学工程 时钟相关记录12条 . 查询时间(0.057 秒)
俄罗斯科学院发布消息称,莫斯科鲍曼国立技术大学和俄科院列别捷夫物理研究所的科学家正在研发一种超精确激光时钟,其误差小于现有时间频率计量标准器具的十分之一。俄科学家的研究成果发表在《Quantum Electronics》杂志上。俄科学家研发出了用于超精确时钟的高稳定脉冲发生器,其技术核心是光学激光器。现在,科学家正在俄罗斯国家授时授频中心对该仪器进行试验。试验表明,新装置的计时误差比现有时间频率计...
基于导频辅助法,对相干光正交频分复用系统中采样时钟频率偏差进行估计和补偿,并研究了导频的插入位置对该算法补偿效果的影响,通过对五种不同的导频插入位置进行分析和比较,得到最优导频插入位置.仿真结果表明:本文算法即使在较大的频率偏移情况下也有较好的补偿效果,并且采用该方法得到的光信噪比损耗不到1 dB,可以有效地降低系统成本;不同导频插入位置对算法的补偿效果会产生影响,在较小采样频率偏移范围内时,导频...
采用0.18μm CMOS工艺设计实现了一个12.5 Gb/s半速率时钟数据恢复电路(CDR)以及1:2分接器,该CDR及分接器是串行器/解串器(SerDes)接收机中的关键模块,为接收机系统提供6.25GHz的时钟及经二分接后速率降半的6.25Gb/s数据.该电路包括Bang-bang型鉴频鉴相器(PFD)、四级环形压控振荡器(VCO)、V/I转换器、低通滤波器(LPF)、1:2分接器等模块,其...
近年来, 由于正交频分复用(orthogonal frequency division multiplexing, OFDM)技术具有独特的优势, 已经在无线电领域得到广泛应用, 并开始被引入光通信中. 目前, 对于光正交频分复用(optical OFDM, OOFDM) 技术的研究, 主要集中在离线实验分析和基于全局时钟的实时分析. 提出了一种基于异步时钟的高速实时光OFDM收发系统, 通过实验...
提出了一种能够同时对高速光时分复用技术信号解复用与时钟提取的光电反馈环单元.在接收端,采用光电反馈环单元,信号单次通过即可同时完成160Gb/s到10Gb/s的解复用与时钟提取:两级电吸收调制器级联工作方式缩减了采样窗口宽度,满足了解复用小于6.25ps超窄采样窗口的要求;而闭合环路的锁相同步工作方式,使所提取的时钟信号抖动(JitterRMS)由2.4ps降至450fs.基于该结构,实验上成功实...
光学时钟发展状况及其关键参数测量的探讨。
 该装置属于高速光通信技术领域,其特征在于,它含有:自由谱区与数据信号码率相同的梳状滤波器,它是由在相向的面上镀有反射率在90%以上的高反射膜的两个平行且对准的反射镜或两根光纤端面组成的一个F-P滤波器;一端与数据信号的输入光纤相连,且加有用以控制两反射镜间距的反馈信号的压电陶瓷;另一端用光纤与注入锁模光纤环激光器相连。用两根光纤的端面作反射镜时,压电陶瓷可与输出端的一根光纤粘接(也可与输入端的一...
全光波长转换是波分复用(WDM)光通信系统中的一个关键技术,而全光时钟恢复是光时分复用(OTDM)系统中一个亟待解决的重点问题,WDM与OTDM的结合是超大容量光通信网络发展首选技术途径。该项目提出用外连续光注入工作在CW状态的半导体激光器,通过注入锁定技术和交叉增益调制实现可调谐的全光波长转换,通过选择宽增益谱的FP激光器或级连两个(或多个)FP激光器实现大于50nm的波长调谐。同时利用实验发现...
通过建立等效噪音源模型分析了SOA的ASE噪音对基于SOA-DI的全光自同步时钟提取装置性能的影响,给出了数学模型并进行了数值理论仿真.仿真结果表明,与不考虑噪音的情况相比,其它参量一定时,随着DI延迟时间减小到某一定值,装置的消光比(CR)不再增加而是急剧减小.在仿真结果基础上,通过设计不同参量值可以抵消噪音的影响,优化系统性能.
研究了在基于法布里-珀罗(F-P)滤波器的全光时钟提取实验中法布里-珀罗滤波器的精细度和信号码型对时钟提取的影响.根据理论分析,利用精细度为1012的F-P滤波器进行了时钟提取实验,并利用SOA进一步抑制时钟信号中的幅度抖动噪音,改善了时钟信号的质量.最终提取出低幅度起伏、低时间抖动的40 GHz 时钟信号.
提出了针对等幅均匀复用的光时分复用信号进行全光时钟提取的一种新方案,理论上分析了该方案的可行性,并给出了各次谐波时钟频率分量大小的表达式.实验上利用该方案成功地从等幅均匀复用的8×2.5 GHz信号中提取出了2.5 GHz单路时钟和20 GHz群路时钟光脉冲.此技术可应用于高速OTDM信号的时钟提取.
使用双区折射率耦合DFB激光器对64 Gbit/s归零伪随机二进制序列(PRBS)信号的时钟恢复进行了仿真实验,并通过实验结果仔细分析了信号时间抖动,激光器锁定时间,锁定范围等评估时钟恢复系统性能的参数.

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