采用一种简单的双光栅级联结构,通过不同波长的两束控制激光进行增益控制;同时采用两级放大结构,实现全光增益控制光纤放大器高增益和高功率输出。当可调光衰减器功率衰减量分别为33.2dB和3.8dB,输入光功率在-5.1dBm~2.0dBm范围变化时,增益控制光纤放大器的最大输出功率为1.55W,平均增益和噪声系数分别约为30.3dB和6.4dB,增益漂移小于0.27dB。同时,改变环形腔损耗得到不同的
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AD9557是一款低环路带宽时钟倍频器,可针对包括同步光 纤网络(SONET/SDH)的许多系统提供抖动清除和同步功 能。AD9557产生的输出时钟可以与多达四路外部输入参考 时钟同步。数字锁相环(PLL)可以降低与外部参考时钟相关 的输入时间抖动或相位噪声。借助数字控制环路和保持电 路,即使所有参考输入都失效,AD9557也能持续产生低抖 动输出时钟。
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设计只由数字电路组成的印制电路板的地线系统时,将接地线做成闭环路可以明显的提高抗噪声能力。
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在拉曼放大器(Raman amplifier, RFA)及掺铒光纤放大器(Erbium-doped optical fiber amplifier, EDFA)应用之初,就有将两种放大器混合使用的报道[1]。这种混合使用的放大器同时有RFA的低噪声指数(noise figure, NF)和EDFA的高增益,所以早期混合放大器(hybrid amplifier,
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实时单载波相干光通信和实时相干光正交频分复用(OFDM)通信在处理方法和处理顺序上有所不同。实时相干光OFDM通信,接收端的信号处理首先在时域上进行,在时间同步之后便进行频偏估计,随后通过FFT变换之后转换到频域上再进行信道估计、相位噪声估计以及最终的信号检测;实时单载波相干光接收端的信号处理过程在时域上进行,首先进行的是信道估计,随后进行频偏估计。
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电容式触摸屏设备的一大问题在于充电器发出高强度的高频噪声时触摸性能会下降。一些移动设备在插入充电器时只提供有限的触摸功能,或是在连接设备不适用的充电器时显示不能使用该充电器的信息,以此来应对高噪声充电器的问题。
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为了提高语音信号的质量,降低在语音拾取过程中背景噪声的干扰,设计了以FM1182为核心芯片的系统,该系统使用了双麦克风拾音技术。拾取到的两路信号,分别为混有背景噪声的语音信号和纯噪声信号,经过低噪的前置放大后,进入DSP芯片进行消噪运算,芯片采用AMBIN算法。通过实际电路的测试结果表明,湮没在噪声信号中的语音信号被成功提取。该系统具有集成度高,便携,成本低的特点,在保证有较高噪声处理效率的同时维
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光电检测与信号预处理对光纤传感系统至关重要,针对这一情况设计出低失真、低噪声的光电检测放大电路,并提出基于光纤光栅的解调电路。在理论分析的基础上,对多点光纤光栅进行光电检测实验,实验数据表明,设计出的光电检测电路在光纤光栅传感系统中具有良好的性能,该解调电路完全可以将光信号和电信号解调出来。
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在工厂复杂环境下,对八音盒音片的精加工需要采用精确的音频采集以及噪声滤除技术,以便对音片进行电解加工而达到标准频率范围.由于传感器采集得到的信号十分微弱,因此在硬件设计中要完成对信号的放大功能,同时滤除环境中的噪声.软件设计要完成数据通信、信号的快速傅里叶变换以及去干扰功能,为音片的电解控制提供数据基础.在复杂的工作环境下,该系统可精确测量音片频率,并配合机械平台进行电解加工,实现音片的自动化精加
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为研究燃料电池轿车驱动电机的电磁噪声,在调查了燃料电池轿车驱动电机的类型、功率和转矩等参数的基础上,选择感应电机为对象,测得了电机不同输入电压和转速下的电磁噪声频谱图,并进行对比分析。结果表明,在选定频率范围内,输入电压和转速对电机电磁噪声的均值和峰值均有影响,为采取降低燃料电池轿车驱动电机电磁噪声的措施提供了依据。
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LTC2383-16是一款低噪声、低功率、1Msps、16位ADC,具备±2.5V的全差分输入范围。LT6350是一款轨至轨输入和输出的、低噪声、低功率单端至差分转换器/ADC驱动器,具备快速稳定时间。
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被动声目标的信息一般夹杂在复杂多变的环境噪声中,信噪比低。采用传统的目标探测,较难达到要求, 必须使用先进的检测、定向定位算法,然而这些算法的运算量都较大,实时实现有一定难度。数字信号处理器DSP的出现,使得先进算法的工程实时实现成为可能。
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当今石油资源匮乏与环境保护的紧迫需求,对汽车工业的发展提出了新的要求,那就是:低噪声.零排放和节能等,电动汽车正是当今汽车工业籍以解决能源.环保等问题可持续发展的最重要途径,而以轮毂电机为驱动的电动车既可以消除传统传动中的机械磨损与损耗,提高了传动效率,又具有体积小和重量轻的优点,使得提高效率的同时,车轮空间也能得到有效利用,更有利于实现机电一体化和现代控制技术;
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在星座图中,信息在二维极坐标图中显示,表现信号的幅度和相位。星座图显示对应符码时钟时间的 I-Q 位置。这些点通常称为探测决定点,命名为符码。星座图可用于识别幅度失衡、正交误差或相位噪声等。……
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