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91.
92.
基于均匀光纤光栅的DWDM系统PMD补偿方法   总被引:4,自引:4,他引:0  
提出一种基于均匀光纤Bragg光栅(FBG)的透射型密集波分复用(DWDM)系统多信道偏振模色散(PMD)补偿方案。当FBG受到横向挤压时,会产生双折射现象。当一波长的光信号从光栅带隙附近透射时,就会在快轴和慢轴之间产生时延差(DGD)。通过改变外力的大小来调节DGD的大小可以实现对PMD的补偿。通过将多个补偿光栅级联,就可以实现对DWDM系统多信道PMD的补偿。在100N外力作用下,5cm长的光栅最大可以补偿121ps的PMD,而对相邻0.8nm的信道,只引入0.2ps的DGD。  相似文献   
93.
新型电子设备的原理复杂,采用的新技术多,这无疑给维修带来了困难。因此,在总结老一代电子设备维修方法的同时,探讨一套新型电子设备的维修方法,以便快速准确地查出新型设备的故障。本文根据笔者多年的维修经验,对新型电子设备的一般维修方法进行了探讨。  相似文献   
94.
光通信技术发展的新亮点   总被引:1,自引:0,他引:1  
自光通信问世以来,经历了研究探索、实用化、推广应用、快速发展等时期,直至2001年,达到急剧发展的高潮。随着世界经济的滑坡,通信行业的不景气,使光通信也进入了寒冷的冬天。实际上,即使在经济低速的时期,光通信的技术依然没有停止发展,而且出现了不少继续将光通信推向前进的新亮点。从技术和应用的角度,简要介绍一些光通信的新技术。  相似文献   
95.
刘小冬  刘睿 《半导体技术》2003,28(11):16-18,23
随着光电器件的广泛应用,微机械光开关成为核心光交换器件的主流。在研发过程中,其器件检测手段成为人们所关注的话题。本文介绍了一种新颖的测量平台,通过高幅值利用单片机控制脉冲频率的方法来选择器件。与当前同类方法相比,具有精度高、可靠性强、成本低、易操作等特点,具有广阔的使用前景。  相似文献   
96.
夏青 《山东电子》2004,(1):54-54,56
本文将A/D转换电路中采样保持器的原理加以引伸,应用于模拟电路中,实现模拟电量等差量控制以及低变化率的微分电路实现,前者可应用于需要等量控制的场合,后者应用于需要实时反映某些参数变化率的场合。  相似文献   
97.
无线监测示功仪的研制与应用   总被引:2,自引:0,他引:2  
针对常规示功仪资料储存的容量有限和对油井不能长时间连续监测的不足,研制了无线监测示功仪。该示功仪将载荷和位移传感器、无线传输以及太阳能供电等多种技术集于一体(1)采用加速度传感器,实现了光杆无线位移检测,解决了常规位移传感器寿命短、可靠性差的问题;(2)应用CC1000无线模块,实现了油井示功图短距离数据无线交换,屏弃了常规仪器电缆通讯的方式;(3)通过增加仪器储存容量和移植USB接口,解决了常规示功仪储存数据量少的问题,极大地方便了数据交换;(4)将太阳能电池与充电电池有机结合,圆满解决了仪器供电问题。  相似文献   
98.
PZT薄膜电滞回线测试的数值补偿研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
通过Sawyer-Tower测试电路研究了铁电薄膜的电滞回线,发现薄膜漏电阻以及示波器输入电阻和电容的影响可能会使所测量的电滞回线发生形状扭曲或者使测量结果出现较大偏差,通过数值补偿方法重建了电荷平衡方程,并编制了相应的软件补偿程序。通过对溶胶-凝胶制备的PZT铁电薄膜的电滞回线测试表明,运用该数值补偿方法可以有效补偿薄膜漏电阻以及示波器输入电阻和电容对测试结果的影响,满足PZT铁电薄膜制备技术以及微机电系统中器件设计对薄膜性能测试的要求。  相似文献   
99.
722型分光光度计的大多数故障都与钨灯稳压电源有关,下面就对电路原理及几种常见故障加以分析介绍。钨灯稳压电路提供-12V·30W的供电电能给光源灯,它的性能直接影响测量结果的准确性。其工作原理如图所示:该电路是一个串联调整稳压电路,电压正端接地,交流市电经变压器变压,桥式整流电容滤波后通过BG2、BG3(3DD102A)组成的并联调整管,加到光源钨灯上,BG6为一反相放大器,其基准电压由+12V经R6、BG5二次稳压后再经电阻R1、R7W分压提供,因光钨灯稳压电路图源灯所需电流较大,F007放大后的信号经BGl(3DGl30)和BG7(3DD203)两级推动,然…  相似文献   
100.
现在一些音响发烧友已经将玩高保真耳机作为时尚,不少发烧友成了耳机族的一员。用耳机聆听音乐,因为音乐经过很短的空气路径就进入耳膜,不会受驻波、反射、干涉等影响,并可排除外来声音干扰,声音定位准确,无需选择要求过高的听音环境,就可以欣赏到纵深的音场及优美的音乐。由于高保真耳机的输出阻抗一般为上百欧姆,需要较大的输出电压推动,常用的CD机和随声听耳机输出部分很难完全推动,不能发挥高保真耳机的真实实力。如果能够制作一台耳机放大器,将耳机的潜力充分发挥出来,将使你真正体验高保真耳机的靓丽音色。本文介绍一款电子管耳机放…  相似文献   
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