在当今光纤通信技术迅猛发展的进程中,既要对光纤性能不断改善,又要对光子器件性能不断改善。
在现阶段,主要是在光波工作的单模光纤,其损耗在1.3μm约为0.37dB/km,在1.55μm约为0.2dB/km,常规单模光纤的色散,在1.3μm近于零,在1.55μm约为17ps/km·nm。
长距离光纤通信系统既要通达最长的中继距离,又要载荷最大的码速容量,因而倾向于利用波长1.55μm。
如能制成色散移位光纤,1.55μm就兼有最低损耗和零色散的波长,长途系统将获得最好效果。
但如只有常规单模光纤,则必须利用单频激光管减少发射频谱,从而减少1.55μm光纤色散的影响。
在长途光纤系统中
2023/9/21 21:45:35 4MB
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国家重大基础设施和关键区域的安全,对于保障经济发展、国家安全、社会稳定和人民生活具有极其重要的意义。
基于相位敏感光时域反射仪(Φ-OTDR)的分布式光纤振动传感系统在入侵探测、周界安防和基础设施安全监控等方面具有独特的技术优势,近年来受到各国科技界和工业界的广泛关注。
详述了本课题组近10年来在该领域的研究成果,包括Φ-OTDR定量化相位解调技术、信号干涉衰落的机理研究、超高频率响应带宽系统、超高空间分辨率系统、低噪声窄线宽单频激光器和激光扫频技术等方面的进展;介绍了Φ-OTDR系统在周界安防和铁路安全监测等领域的工程应用,并对Φ-OTDR的国内外发展趋势进行了简要的评述。
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ubloxneom8n单频RTKLIB输出10Hz设置方法图文并茂哦
2023/7/23 11:28:04 947KB m8n
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留意:有杀毒软件会报有毒揭示,依据自己情景来未必能否装置。
再起光猫超密患上到软件能够帮手用户举行光猫密码的患上到,然则仅限于电信再起的,对于这种收集方面感兴趣的用户能够下载一总体验下。
软件介绍再起光猫超密患上到软件首要成果便是一键患上到中国电信再起光猫的超级密码,依据教程来就能够了,假如上面显展现超密,阐发反对于你的光猫,反之就不反对于!使用方式一、起首查验光猫型号以及版本号配置配备枚举尺度:GPON天翼网关(4口单频)产物型号:ZXHNF650软件版本号:V2.0.0P1T1另外版本不保障未必通用。
但能够斗胆试验,反正不会玩坏,解压密码:111
2023/5/14 8:41:42 614KB 中兴
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行使自顺应滤波法钻研从宽带信号中提取单频信号的方式,MATLAB代码!
2023/4/14 2:50:44 2KB 信号与系统
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GNSS单频软件接收机使用与编程-GPS软件接收机
2023/3/20 17:14:17 5.63MB aal
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与城市峡谷中的全球定位系统(GPS)定位类似,在卫星可见度有限的情况下进行快速成功的姿态确定非常重要。
对于陆地车辆,可以将可能的姿态候选者视为球形区域,以参考天线为中心,以基线为半径。
这提供了重要的约束条件,在卫星接收较差的情况下,可以利用该约束条件来提高GPS单频和单历元姿态确定的可靠性。
首先,我们将球形区域约束完全整合到模糊度分辨率的估计过程中,而不是在验证过程中。
结合坐标域搜索和歧义域搜索,可以开发固定歧义目标函数的全局最小化器。
该方案还提高了浮点模糊度解的精度,从而避免了搜索停止的问题。
通过一些实验测试,使用模拟和实际GPS数据在城市环境中分析了新的歧义解决方法的功能。
实验结果表明,该新提出的方法可以利用先验球形区域知识来提高困难环境中歧义解决的可靠性。
2023/3/5 16:39:09 3.25MB GPS; attitude determination; ambiguity
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注意:有杀毒软件会报有毒提示,根据自己情况来确定是否安装。
中兴光猫超密获取软件可以帮助用户进行光猫密码的获取,但是仅限于电信中兴的,对于这种网络方面感兴味的用户可以下载一个体验下。
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但可以大胆尝试,反正不会玩坏,成功了可以在下面反馈一下你的光猫型号和版本,给后来者提供参考。
2023/2/13 8:12:45 612KB 中兴光猫 PassReader 光猫超密
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波形发生并生成十进制和二进制的TXT文件,源码有详细说明,可根据本人的需求生成本人的想要的单频信号或者混合信号,并且生成波形文件,可以是十进制也可以是二进制。
非常方便。
2018/9/8 16:16:43 3KB MATLAB 波形发生器
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多波长放大是能够有效抑制窄线宽光纤放大器中受激布里渊散射(SBS)效应的一种新方法。
对其基本理论进行了详细的介绍,并按照波长间隔的不同将其分为大波长间隔和小波长间隔多波长放大两种类型。
综述了这两类多波长放大方法在理论研究和实验研究方面取得的重要成果,分析了它们各自由抑制SBS上的优势,指出大波长间隔多波长放大在提高单频激光输出功率方面具有明显优势,而小波长间隔多波长放大在进一步提升高功率光纤激光相干合成系统功率方面具有巨大的应用价值。
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在日常工作中,钉钉打卡成了我生活中不可或缺的一部分。然而,有时候这个看似简单的任务却给我带来了不少烦恼。 每天早晚,我总是得牢记打开钉钉应用,点击"工作台",再找到"考勤打卡"进行签到。有时候因为工作忙碌,会忘记打卡,导致考勤异常,影响当月的工作评价。而且,由于我使用的是苹果手机,有时候系统更新后,钉钉的某些功能会出现异常,使得打卡变得更加麻烦。 另外,我的家人使用的是安卓手机,他们也经常抱怨钉钉打卡的繁琐。尤其是对于那些不太熟悉手机操作的长辈来说,每次打卡都是一次挑战。他们总是担心自己会操作失误,导致打卡失败。 为了解决这些烦恼,我开始思考是否可以通过编写一个全自动化脚本来实现钉钉打卡。经过一段时间的摸索和学习,我终于成功编写出了一个适用于苹果和安卓系统的钉钉打卡脚本。
2024-04-09 15:03 15KB 钉钉 钉钉打卡