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本文给出了数字式干涉仪体制测向系统的误差源及其对测向精度的影响。指出宽带天线设计、采用交叉校零以及数字化比相和用模式识别法进行相位差到方位角的转换等一系列提高测向精度的方法。 相似文献
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基于半导体光放大器中交叉偏振调制效应的波长转换器 总被引:4,自引:2,他引:4
了改善基于半导体光放大器(SOA)中交叉偏振调制效应(CPM)的波长转换器的转换信号码型效应,对交叉偏振调制一半导体光放大器波长转换器的工作原理进行了分析;通过讨论交叉偏振调制一半导体光放大器波长转换脉冲的上升沿和下降沿的频率啁啾,结合滤波器的透过谱特性,提出了一种利用滤波器的波长正斜率边和波长负斜率边分别对正相转换信号和反相转换信号进行码型优化的方案,并进行了实验验证。在信号码率为10Gb/s的交叉偏振调制一半导体光放大器波长转换实验中,采用光带宽为0.3nm的JDS滤波器优化转换信号的波形,基本消除了转换信号中长“1”码和长“0”码的码型效应,并将正相转换信号和反相转换信号的功率代价分别改善了3dB以上。 相似文献
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低相干光干涉法通过测量宽谱光通过待测器件之后的相位变化得到其相对延时量。采集宽谱光时域干涉数据,利用傅里叶变换提取出频域相位信息后再进行相位展开、多项式拟合处理,所得相位曲线对频率求导可得待测延时曲线。延时测量误差来源于干涉信号强度误差和纯相位误差。理论分析和仿真计算表明,延时误差与相位误差成正比;强度噪声引起的相位误差与噪声强度成正比,且该类噪声可通过曲线拟合算法得到有效抑制。实验表明,温度等环境因素引起的纯相位误差是延时测量误差的主要因素。实验上,对约19 m光子晶体光纤于1540~1560 nm波段的相对延时进行了测量,达到了0.14 ps的精度。 相似文献
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一、引言短耦合腔半导体激光器是在长距离、大容量光纤通信中很有应用前景的动态单纵模光源。通常,短耦合腔激光器由一个激光二极管(LD)和一个长度小于激光二极管光学长度的短的外部谐振腔组成,其外反射器可以是平面镜、球面镜、一段无源波导或一个法卜里一贝洛标准具。为了使SCC激光器具有好的单纵模特性,合理地选择SCC激光器的参数是很重要的。在本文中,我们讨论外腔长和耦合腔反射率对选模特性的影响。我们第一次指出:邻近外腔镜的LD一侧表面必须进行增透同外部反射器的有效反射率匹配。基于理论分析,研制了新的SCC 相似文献
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本文简要介绍了MMIC的应用和市场潜力,讨论了工业开放Foundry的建设和MMIC工业开发的关键因素,还给出了有关市场上销售的GaAsMMIC放大器和组件的资料。 相似文献