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详细探讨了数字电视时代数字电视联网的需求及比较,结果表明:1 550光纤传输技术结合光色散补偿技术,在数字电视联网应用中有很强的技术和成本等综合竞争优势。对1 550光纤传输技术在数字电视联网应用中出现的问题以及是否需要色散补偿的问题进行了分析,得出1 550光纤传输技术在数字电视联网应用中色散补偿是很有必要的。最后介绍了1 550数模混合传输网络应用设计实例。 相似文献
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本文针对1550nm光纤长距离传输技术的特点,深入分析了传输中光纤系统中自相位调制等非线性效应及合理的色散补偿等技术问题存在的CSO劣化,同时具体分析了利用1550nm光纤传输长距离有线电视信号技术的实现。 相似文献
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由于1550nm波长的光传输损耗只有1310nm波长的60%,同时可用掺铒光纤放大器(EDFA)对光信号进行直接放大,无需转换成电信号.传输信号质量基本不受影响.因此广泛为电信网、有线网以及数据网选用。在有线电视行业,1550nm外调制光发射机和光放大器EDFA技术在近几年迅速成熟并大批量应用。尤其是目前电信市场处于疲软状态, 相似文献
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随着我国的计算机技术迅速发展,无论是家庭娱乐还是教育培训以及视频的监控等方面,都对视频信号在计算机的显示器上进行显示的要求有着提高,视频信号转换以及光纤传输技术的结合对当前我国人们的生活以及生产有着重要的作用。文章主要就视频信号转换进行详细的分析,并对光纤传输技术加以研究,再将两者的结合以及实现进行阐述,希望能够对实际起到一定的指导作用。 相似文献
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油田测试中的光纤传感技术 总被引:12,自引:0,他引:12
指出了目前油田井下多相流、压力、温度、声波以及核等储层参数测试的意义和所面临的问题,介绍了光纤传感技术以其独特的优势和在这些参数测试中的广泛应用。最后展望了光纤传感器在油田测试中的应用前景。 相似文献
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微波信号光纤传输技术在不断的进步,传统的微波通信技术存在的缺陷已经无法更好的满足现代社会发展需求,特别是长距离的传输消耗较大,不符合现代的社会理念.本文主要讨论了现代微波信号光纤传输技术的理念及在实际中的应用. 相似文献
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本文介绍了超高速光纤传输关键技术的典型方案对G.652,G.653和G.65x光纤进行了分析比较,重点讨论了已建不缆干线大量采用的G.652光纤的开发利用和新建光缆干线中光纤选型问题,最后提出了超高速不纤传输技术研究与应用的策略。 相似文献
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光纤传播系统的测试与其他传输媒体的测试基本相同,亦即施加信号,进入发射端媒体的界面、连接接收端的测试仪器、观察传输链路对信号的反应。作为光纤系统的信号源有三种:发光二级管(LED)、固定波长的激光二级管(LD)、可调波长的激光二级管。选用的波长随光纤类型而定,多模光纤用850nm;波分复用(WDM);系统用1310nm波长和1550波长,密集波分复用(DWDM);系统用1550nm波长。接收端的仪器可用光频谱分析仪,有用的波段是600~1700nm,灵敏度优于-90dBm,动态 相似文献
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广播电视作为信息传播的重要渠道,也是公众最重要的娱乐设施,它的发展对公众具有重要的现实意义.目前,由于光纤技术的进步和应用,电视广播行业发展迅速,无论是信息传输的效率还是信号的质量,都比传统技术有了很大的进步.因此在查阅相关文献的基础上,结合光纤技术在广播电视领域的重要性,论述了光纤技术在广播电视领域的应用. 相似文献
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1550超长距离CATV传输技术研究进展 总被引:6,自引:0,他引:6
20世纪90年代.随着1550模拟外调制光发射机技术和1550光纤放大技术的成熟.1550模拟传输技术在CATV领域获得了广泛的应用。从1995年国内第一套1550传输系统在辽河油田投入运营到现在已经近十年了。在这十年时间里.光纤传输技术取得了飞速的发展.特别是数字光纤传输技术可以说是突飞猛进。从传输波长来说.现在已经发展到数十个波长的DWDM; 相似文献
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HFC分配网中光纤传输衰减的测试 总被引:1,自引:0,他引:1
介绍HFC分配网中光纤线路传输衰减值的计算程序,用光功率计和光时域反射仪(OTDR)测试HFC分配网实测值,以验证设计值保证HFC技术指标。 相似文献
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随着科学技术的不断发展,当前时代正在进入三网融合时期,广播电视信号的传输和运营商之间产生了很多的业务交集。近年来,网络技术的不断发展,使得电视转播和赛事直播上运营商不断将光缆技术应用到广播电视信号的传榆之中。随着目前网络技术的迅速发展,在各地基本上都形成了以光纤作为基础的传输网络,光纤技术在电视广播中得到了很大程度的发展。就光纤传输技术在广播电视信号传输过程中的应用方法和原理进行研究,并对其进行具体工作流程分析。 相似文献
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针对数据链信号传输的主要特点,结合光通信实时、高效和安全的技术优势,设计出符合实际环境要求的光传输方案,进行了指标测试并投入实地应用. 相似文献
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传统的微波通信已经难以满足高容量信息技术发展的需要,由于传统微波通信介质在长距离传输中的损耗很大,使得高频扩张受到限制。目前,微波技术与光学技术结合,发挥集体优势, 相似文献