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剖析一种新款式光接收机的电路结构,分别计算光接收机处于低光功率接收模式和高光功率接收模式时光链路的C/N指标和电放大器的C/N指标值,得出结论是:改用高光功率接收模式时,光链路的C/N指标和电放大器的C/N指标值都会有所降低,一般情况下不宜采用这种模式. 相似文献
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剖析一种新款式光接收机的电路结构,分别计算光接收机处于低光功率接收模式和高光功率接收模式时光链路的C/N指标和电放大器的C/N指标值,得出结论是:改用高光功率接收模式时,光链路的C/N指标和电放大器的C/N指标值都会有所降低,一般情况下不宜采用这种模式。 相似文献
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低光功率接收机在陵县农村乡-村有线电视光缆传输网络的实际应用,可以降低前端光发射功率,减少光发射机的用量,降低网络的建设及运营成本,具有极大的经济效益和社会效益,可以彻底解决因电缆远距离传输造成放大器的级数多、故障率升高、网络的稳定性差的问题。 相似文献
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目前,国内外CATV光链路传输,均采用AM光纤传输系统,其技术指标与同轴电缆传输系统的技术指标基本一样,也有C/N、复合二次差拍(Composite Second Order Beat.组合CSO)和复合三次差拍(Composite Triple Beat.CTB)。这三大指标在CATV光链路AM光纤传输系统中,与许多因素有关。本文就如何防范CATV光链路传输系统的噪声积累、提高系统C/N指标.进行了分析和计算。 相似文献
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HFC网络下行光接收机的接收灵敏度受光接收机的散粒噪声限制。当接收光功率降低时,试图采用降低光接收机前置放大器的热噪声来提高载噪比的方法是行不通的。 相似文献
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关于光接收机低光功率接收问题的探索与思考 总被引:1,自引:3,他引:1
提出讨论低光功率接收问题应注意的事项以及“低光功率接收机”、“低光功率接收适用机”的定义和评判方法方案;分析低光功率接收造成系统两个方面C/N指标降低的原因和程度,说明解决问题的办法,探索解决问题的途径;对光-电流转换响应度Sλ、光-电压转换响应度S两项参数的不同定义和Sλ与S对系统不同指标的影响原理进行初步分析。 相似文献
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介绍了有线电视网三大传统技术指标、组合载噪比以及对应的数字传输指标.通过对Motorola公司传输设备在组网模式下的相关参数进行计算及分析,论述了前端QAM调制器的调制方式的转变对有线电视网络的指标的影响,对有线电视网络设计及组建有所帮助. 相似文献
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介绍了当今广电光接收机的发展方向,包括低光功率接收、高电平输出和一体机等,就新时期怎样选择光接收机及光接收机的各种发展动向提出了自己的看法。 相似文献
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在有线电视系统中,用天线接收距离远、强度弱的开路电视信号时,若天线输出电平小于60 dBμV,必须使用天线放大器来提高信号电平. 相似文献
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本文通过分析国内外FTTH光接收机应用前景和普通光接收机的前置放大器基础上,用MOS管替代通用放大模块。设计并经过优化改进找到了一款适合FTTH的CATV光接收机前置放大器。通过测试,性能指标完全符合要求.具有很好的实用价值。 相似文献
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分析光纤网络载噪比和非线性失真产生的机理以及光发射机输入信号电平随频道数变化的规律,阐述如何正确使用光发射机,以提高系统信号传输的质量。 相似文献
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基于GaN高电子迁移率晶体管(HEMT)工艺设计制作了一款收发(T/R)多功能芯片(MFC),主要用于射频前端收发系统.该芯片集成了单刀双掷(SPDT)开关用于选择接收通道或发射通道工作,芯片具有低噪声性能、高饱和输出功率和高功率附加效率等特点.芯片接收通道的LNA采用四级放大、单电源供电、电流复用结构,发射通道的功率放大器采用三级放大、末级四胞功率合成结构,选通SPDT开关采用两个并联器件完成.采用微波在片测试系统完成该芯片测试,测试结果表明,在13~ 17 GHz频段内,发射通道功率增益大于17.5 dB,输出功率大于12W,功率附加效率大于27%.接收通道小信号增益大于24 dB,噪声系数小于2.7 dB,1 dB压缩点输出功率大于9 dBm,输入/输出电压驻波比小于1.8∶1,芯片尺寸为3.70 mm×3.55 mm. 相似文献
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为保证数字电视信号传输质量,须合理规划设计C/N和MER指标,确保BER指标符合要求。讨论数字电视系统中载噪比(C/N)和调制误码率(MER)对误码率(BER)的影响,分析QAM调制原理。 相似文献
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提出了一种应用于高速串行链路中的基于二阶预加重和阻抗校正技术的6 Gbit/s低功耗低抖动电压模(VM)发送器.在综合分析阻抗、供电电流和输出驱动器预加重等因素影响的基础上,采用了多种技术来提高发送器的信号完整性,主要包括:设计了一种阻抗校正电路(ICU)以保证50 Ω的输出阻抗并抑制信号反射,提出了一种自偏置稳压器用来稳定电源电压,同时设计了一种信号边沿驱动器用以加速信号的转换时间.最终,整个发送器在65 nm CMOS工艺平台进行设计.后仿真结果表明,发送器工作在6 Gbit/s时,远端输出眼图高度大于800 mV,均方根抖动小于2.70 ps.发送器的功耗为16.1 mA,占用面积仅为370 μm×230 μm. 相似文献
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