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3D-MIMO利用空分复用技术,可支持16个终端共享相同的时间、频率资源,将频谱效率提升4~6倍,有效缓解流量激增和频谱受限之间的矛盾。
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FBMC已成为5G无线通信系统的关键技术之一。
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光的波分复用技术是有效的扩大光纤通信线路的方法之一。其于1997年已进入商用,现正大面积地推广及蓬勃地发展。光波分复用技术,即在1根光纤中,采用许多彼长的光作信息载体,以扩大光纤的传输容量。
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随着信息时代宽带高速业务的不断发展,不但要求光传输系统向更大容量、更长距离发展,而且,要求其交互便捷。因此,在光传输系统中引入了复用技术。所谓复用技术是指利用光纤宽频带、大容量的特点,用一根光纤或光缆同时传输多路信号。
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按照铁路区间通信的需求,本文提出一种基于光时分复用技术,采用无源光网络结构的铁路区间光纤通信系统设计方案。通过解决多个无源光接口之间的光同步、链路光功率均衡与系统内部通信协议3个关键技术问题,完成原型设计开发。在沪昆线金马村与秧田冲两车站之间进行现场实验,结果表明设计方案具有可行性,除满足铁路区间通信规范所要求的功能外,还能够提供增强的数据通信功能,成本低,通信质量较高。
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密集波分复用技术是在通信产业和与其相关的服务供应商面临互联网介入后平均每年300%的数据流量增长率情况下,为了满足用户需求应运而生的通信技术。本文通过介绍密集波分复用技术的基本工作原理和特点,阐述其在有线电视中使用哪些关键技术并通过应用实例说明其在有线电视发展中的作用。
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本文结合近年的工作实际以及对相关问下资料的查阅,介绍了波分复用技术的相关概念及其在广电网络中的应用。总结了在维护波分设备时的注意事项和一些可行性措施,概括出日常维护流程,为相关工作者提供理论参考。
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为了满足传输容量日益增长的需求和降低通信系统的成本,介绍了一种用于城域网的40Gbit/s CFP(百吉比特可热插拔)光模块,该模块采用波分复用技术来实现4路不同波长的10Gbit/s载波信号在一根光纤中传输。它主要由发射单元、接收单元和控制单元3大部分组成。重点介绍了各个部分的工作原理及具体设计方案,按照IEEE
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随着光纤通信技术的发展和密集波分复用系统的应用,光联网已经成为网络发展的趋势。光联网络技术的实现主要依赖于光开关、光滤波器、光放大器、密集波分复用(DWDM)技术等器件和技术的进展。密集波分复用技术的发展是推动全光通信发展的重要因素,而光联网的提出将使设备制造商、电信运营商都面临巨大的机遇与挑战。
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在波分复用技术的发展过程中,前向纠错(FEC,Forward Error Correction)技术作为实现信息可靠传输的关键,逐渐成为必不可少的主流技术。FEC技术的原理是在发送端对k bit信息进行分组编码,并加入(n-k)bit冗余校验比特组成长度为n
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传输是通信网络中的一个基本概念,是指将信号由一点输送到另外一点或几点的行动,其表现是信息在空间中的转移。它必须依靠信号才可能传送信息。传输系统在通信网络中占有极为重要的地位,是通信网的基本组成部分。传输系统是分层组织的,一般包括骨干传输系统(一级干线)、省内传输系统(二级干线)、本地网、城域网等,每一层自成网络,层间有网络节点传送信息。光子器件与波分复用及密集波分复用技术的发展,不仅极大地发掘出光
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SONET/SDH 网络最初为采用每光纤单波长的光接口而设计,但现在已经成为大部分现代电信网的基石。随着光纤元件技术的不断发展,采波分复用技术 (WDM)取代速率更高的 SONET/SDH 信号来实现基于同一光纤传输多个 SONET/SDH 信号可有效降低成本。根据其在 SONET/SDH 网络方面的经验,ITU-T 定义了一种传输网,用于优化实现在WDM
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伴随着网络流量的快速增长,波分复用技术作为现在通信系统的基础承载技术,也经历了容量从小到大的发展过程。在这一发展过程中,每一次单波长速率的提升都伴随着技术的重大变化:从单波长2.5G时代的直接调制方式到10G时代的外调制方式及DCM色散补偿;10G时代到40G时代是OOK调制技术向PSK调制技术的转变;40G时代到100G时代的关键技术特征则是高速DSP(ADC采样速率达到56Gbit/s以上)使
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高速率、大容量、低成本的光传输网络OFDM正交频分复用技术和测量方案概述。
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