首页 | 官方网站   微博 | 高级检索  
文章检索
  按 检索   检索词:      
出版年份:   被引次数:   他引次数: 提示:输入*表示无穷大
  收费全文   7篇
  免费   0篇
工业技术   7篇
  2021年   1篇
  2013年   1篇
  2012年   2篇
  2011年   2篇
  2009年   1篇
排序方式: 共有7条查询结果,搜索用时 15 毫秒
1
1.
数据量的增长加大了信息获取的难度,如何从大量数据中准确获得有效信息是当前的研究热点。借鉴隐马尔可夫模型的状态转移概率,构建了基于图模型的多真值发现算法GraphTD,借助各数据源中描述的可信度转移矩阵,计算出数据值为真的概率的收敛值。同时,提出改进的初始真值的确定算法CVote,可有效提高GraphTD的正确率,避免了投票法在多真值发现中存在的诸多不足。在书籍作者数据集上的实验结果表明,基于图模型的GraphTD真值发现算法能够提高真值识别的准确率,CVote算法通过对初始真值选择的改良,可以有效提高真值发现算法的正确率。  相似文献   
2.
相干光正交频分复用系统(Coherent Optical-orthogonal frequency division multiplexing,简称CO-OFDM)可有效降低光纤色散效应,是近年来光传输领域研究热点之一.由于 OFDM 信号具有较高的峰均值功率比(Peak-to-average Power Ration,PAPR)和较窄的载波间隔,系统对非线性效应十分敏感,严重影响传输性能.文章介绍了一种基于信号限幅的CO-OFDM系统,通过载波选择和信号限幅,有效提高系统非线性容限,同时消除限幅噪声带来的影响.理论分析和仿真结果表明,在不需任何在线色散补偿条件下,基于限幅的CO-OFDM系统在单模光纤中传输960km,系统Q值较传统CO-OFDM系统有2dB提高,可完全消除限幅噪声影响.  相似文献   
3.
文章介绍了光0FDM系统的两种具体实现,对系统进行了分析:接着对光OFDM系统中马赫-曾德尔光外调制器(MZM)偏置点及调制指数选择进行了数字分析;然后对CO—OFDM系统信号进行色散补偿分析,推导出接收端信号组成。系统仿真结果表明,当MZM偏置点选择在零偏置点时,调制OFDM信号二阶分量最小,达到最佳线性调制。  相似文献   
4.
相干光正交频分复用系统(Coherent Optical Orthogonal Frequency Division Multiplexing,CO-OFDM)具有良好的色散抑制性能及简单有效的信号均衡算法,是近年来光传输领域的研究热点之一。偏振模色散严重影响高速传输,色散均衡复杂,计算负荷较大。文章介绍了一种基于偏振复用(Polarization Division Multiplexing,PDM)和偏振分集接收(Polarization Diversity Receiver,PDR)的CO-OFDM系统(MIMO CO-OFDM),可有效实抑制一阶PMD,并对系统信号传输机理及均衡算法以进行了数学分析。分析和仿真结果表明,在不需任何偏振控制器条件下,CO-OFDM系统可实现偏振光的不敏感接收,以10Gb/s的速率通过单模光纤传输800km,系统Q值保持在15dB以上。  相似文献   
5.
直接检测光正交频分复用系统噪声分析   总被引:6,自引:6,他引:0  
针对直接检测光正交频分复用(DDO-OFDM)系统产生的放大器自发辐射(ASE)拍频噪声。通过对系统受ASE噪声影响的数学分析得到噪声影响机理及系统信噪比表达式,根据理论推导提出载波抑制方案,通过数字仿真验证推导结果及方案可行性。理论分析和仿真结果表明,系统受ASE拍频噪声影响严重,合理选择带通滤波器带宽可有效降低噪声...  相似文献   
6.
相干光正交频分复用系统(Coherent Optical Orthogonal Frequency Division Multiplexing, CO-OFDM)作为未来高速光通信的重要解决方案,是近年来光传输领域的研究热点。高速CO-OFDM系统需要较高带宽的模数/数模转换器(DAC/ADC),目前技术水平难以达到。文章改进了正交频带复用技术(Orthogonal Band Multiplexing , OBM)的光域实现方案;结合偏振复用技术和偏振分集接收,提出了基于OBM的100Gb/s高速CO-OFDM系统;并对系统传输性能进行数字仿真。结果表明:基于OBM技术的MIMO CO-OFDM系统可有效降低对DAC/ADC的处理速度要求,在不需任何在线色散补偿和偏振控制器件条件下,通过单模光纤传输800km,系统Q值保持在13dB以上。  相似文献   
7.
笔者发现有时光缆接头故障会重复出现在已修复的线路上,有时同一线路个别纤芯在不同接头盒中反复断纤造成线路故障。经过仔细分析,归纳了以下几个主要原因,并给出了预防的方法,希望能引起光缆线路施工及维护人员的注意。  相似文献   
1
设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司    京ICP备09084417号-23

京公网安备 11010802026262号