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相似文献
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1.
提出并实现了一种利用抽样法实现高速数字通信系统比特误码率测试的新方法,可以利用低速误码仪对高速系统的误码率进行测量和分析。已利用15Mb/s误码仪实现了2.5Gb/s的误码测量,并成功地应用于我国第一个2.5Gb/sIM/DD光纤传输实验系统的研制工作中。  相似文献   

2.
介绍了两种高码率O/E/O光波长变换器。实验表明,这两种光波长变换器都具有优良的光、电技术指标和可靠性,其中2.5Gb/s O/E/O光波长变换器已经应用在广州=深圳间10Gb/s波分复用光纤通信系统中。  相似文献   

3.
2.5Gb/s,52km的光孤子通信实验系统   总被引:1,自引:0,他引:1  
在国内首次进行了孤子通信的误码测量,成功地将2.5Gb/s的孤子传输了52km,经过2小时测量无误码。对实验中的现象进行了理论分析。  相似文献   

4.
主要坑速光纤通信系统中调制器驱动电路HEMT IC设计开展研究。着重讨论了PHEMT器件阈值电压、特征频率对外调制驱动电路特性的影响,给出了满足电路性能要求的器件参数范围;对2.5 ̄10Gb/s PHEMT IC光驱动电路进行了计算机仿真,眼图模拟结果表明满足2.5 ̄10Gb/s高速光纤通信系统需要。  相似文献   

5.
在国内首次进行了弧子通信的误码测量,成功地将2.5Gb/s的弧子传输了52km,经过2小时测量无误码。对实验中的现象进行了理论分析。  相似文献   

6.
109公里2.5Gb/s无中继IM/DD光纤传输实验系统   总被引:2,自引:1,他引:1  
对国内首次2.488Gb/s光纤传输系统实现结果进行了报道。系统工作波长1550nm,利用常规单模光纤实现了109公里无中继传,要用IM/DD方式,接收机灵敏度为-30.5dBm.  相似文献   

7.
报道了运用DFB-LD与M-Z调制器单片集成组件为光源实现10Gb/s100km常规单模光张的传输实验。实验表明,采用光源预啁啾技术可延长系统的传输距离。在误码率BER=10^-10时,传输后的功率代价为1.1dB,接收灵敏度为-16.5dBm。这一结果达到了国外同类实验的水平。  相似文献   

8.
报道了2.5Gb/s直接调制光信号的200公里常规单模光纤传输实验,系统中采用了基于色散位移光纤中四波混频效应扣点谱反转技术以补偿光纤色散的影响。  相似文献   

9.
利用光纤非线性环路镜成功地将2.5Gbit/s的归零码光脉冲变换了20nm的距离。在最佳波长变换处对变换信号进行了1小时的误码测量,采用223-1伪随机码序列,误码为1.3×10-14。信号光和探测光脉冲宽度分别为28ps和37ps,中心波长分别为1533nm和1553nm。  相似文献   

10.
报导了采用全MOCVD生长的1.55μm的单片集成DFB=LD/EA组件的 在DWDM系统上的传输测试结果,出纤功率Pf≥2.5mW@If=75mA,边模抑制比SMSR〉35dB,调制器反向偏压为2.5V时的消光比为14dB,该发射模块在2.5Gb/sDWDM系统上进行了传输试验,传输240Km后无误码,其通道代价≤1dB@BER=10^-12。  相似文献   

11.
8频道151公里全光波分复用准工程化光纤通信系统   总被引:2,自引:0,他引:2  
拥有8个频道、传输距离为151公里、使用二个光纤放大器和工程化端机的全光波分复用光纤通信系统在北京大学研制成功。该系统在长期工作状态下各频道的误码率在1.6×10(-12)至0×10(-15)(即单频道连续测量15天无误码)之间。该系统使用计算机对波长进行智能控制并监视该系统的工作状态。各频道波长分别是1531nm,1533nm,1535nm,1537nm,1539nm,1543nm,1545nm和1549nm。每频道传输码率为140Mb/s,传输码型为1B1HCM1PRBS。因此该系统总传输码率可以达到2.2Gb/s(即280Mb/s×8)。经过长时间开机检测,该系统已经接近于工程使用要求。  相似文献   

12.
4×155Mb/s频分复用(FDM)光纤通信系统的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
报道了一个无故障工作时间大于24小时的四路155Mb/s频分复用(FDM)光纤通信系统,实测系统误码率优于0×10(-14)。系统接收机包括解复用光滤波器,接收机灵敏度优于-30dBm(BER=1×10(-9),频道间距为0.1nm,四路FDM信号-20dB的总谱宽为0.7nm。系统采用国产DFB激光器为光源,实际光纤传输距离18km。系统全部实现了脱离光学平台的模块化结构,在长期的系统实验中显示了优良的稳定性。这一成果为FDM在光纤传输接入网中的进一步实用化开发铺平了道路。  相似文献   

13.
4×2.5Gbit/s,154km无中继波分复用系统现场试验   总被引:1,自引:0,他引:1  
两套供工程使用的4×2,5Gbit/s、154km无中继波分复用光纤通信系统第一次在国内研制成功。该系统采用了波长控制器和波长转发器。系统可长期稳定工作并可接入任何厂家任何机型的2.5Gbit/s光端机。经过广东省邮电管理局组织的严格测试,二系统共8信道均24小时无误码。并通过了由国家经贸委、电子工业部委托国家教委组织的专家鉴定。  相似文献   

14.
本文报导了非故意掺杂InGaAsSb本底浓度的降低和掺Ten型GaSb和InGaAsSb的MBE生长与特性的研究结果。结果表明,通过生长工艺的优化,GaSb和InGaAsSb的背景空穴浓度可分别降至1.1×10~(16)cm~(-3)和4×10~(16)cm~(-3),室温空穴迁移率分别为940cm2/v.s和260cm~2/v.s。用Te作n型掺杂剂,可获得载流子浓度在10~(16)~10~(18)cm~(-3)的优质GaSb和InGaAsSb外延层,所研制的材料已成功地制备出D_λ~*=4×10~(10)cmHz~(1/2)/W的室温InGaAsSb红外探测器和室温脉冲AlGaAsSb/InGaAsSb双异质结激光器。  相似文献   

15.
采用电滤波方式从20Gbit/s的光信号中提取2.5GHz的电时钟   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用增益开关激光器作光源,利用色散补偿光纤对超短光脉冲进行了压缩。利用光纤延时的办法得到了8×2.5Gbit/s的OTDM信号。采用高Q电滤器滤波的方式成功地从8×2.5Gbit/s的光信号中提取出了2.5GHz的电时钟信号。提取出的电时钟抖动量小于1%。  相似文献   

16.
叙述了基于GaAs HBT的直接耦合级联形式,设计制造的几种微波单片集成电路,包括2.5Gb/s跨阻放大器、3GHz可级联放大器和10Gb/s跨阻放大器的设计、制造和测试结果。  相似文献   

17.
在国内首次研制了使用1个光纤放大器的10频道102km无再生中继“WDM+EDFA”全光光纤传输实验系统。每频道传输码率为140Mb/s或280Mb/sNRZ。所用光纤放大器为增益平坦型,小信号增益为35dB。系统全部采用国产DFB激光器,各频道波长分别为1531、1535、1537、1545、1547、1549、1551、1559、1561nm,在波长为1551nm的频道内布置了2路频分复用(FDM)系统。波长分布遍及整个光纤放大器的通带。经无再生中继传输102km后,在误码率为1×10 ̄(-9)条件下,实测了尚有数dB以上(最大为12d8)的功率裕量。系统使用光栅合、分波器作为波分复用和解复用器,频道间隔为2nm及其整数倍,系统具有18个频道的能力。  相似文献   

18.
本文用GSMBE技术生长纯度GaAs和δ-掺杂GaAs/Al_xGa_(1-x)As结构二维电子气材料并对其电学性能进行了研究。对于纯度GaAs的GSMBE生长和研究,在低掺Si时,载流子浓度为2×10~(14)cm~(-3),77K时的迁移率可达84,000cm~2/V.s。对于用GSMBE技术生长的δ-掺杂GaAs/Al_xGa_(1-x)As二维电子气材料,在优化了材料结构和生长工艺后,得到了液氮温度和6K迁移率分别为173,583cm~2/V.5和7.67×10~5cm~2/V.s的高质量GaAs/Al_xGa_(1-x)As二维电子气材料。  相似文献   

19.
提出了一种用以克服等信道间距划分、波分复用(WDM)+掺饵光纤放大器(EDFA)陆上光纤通信系统中光纤色散和四波混频(FWM)效应的新方案。采用1550nm处色散为-2.89ps/km/nm的小色散单模光纤(small-dispersionsingle-mode-fiber,SDSMF)可避免严重的FWM效应,同时利用ITU-TG.652非色散位移光纤(non-dispersion-shiftedfiber,NDSF),在EDFA整个带宽范围内(1530~1570nm)补偿SDSMF引入的负色散。采用此方案,一个10路×10Gb/s、10级EDFA级联的等信道间距(1nm)光纤通信系统,经近千公里的光纤传输后,FWM和色散引入的恶化量将分别小于1dB。  相似文献   

20.
介绍了863计划光电子主题光电子器件试验床(Testbed)的概况及其最新的实验结果。采用4只国产DFB激光器组件为光源、3台国内研制的掺铒光纤放大器作级联放大,实现了在1550nm波段、4路622Mb/s信道、相邻信道波长间隙为2nm的282Km单模光纤无再生中继传输,系统误码率优于1×10-12。实验表明,随着我国高性能的量子阱半导体激光器和掺铒光纤放大器的研制成功,进行下一代光纤通信技术的研究,包括开展具有多级掺铒光纤放大器放大的高速大容量波分复用光纤通信系统的研制和开发已有了坚实的基础。  相似文献   

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