白噪声发生器通常用于测试中,如:误码率测量中的噪声电平设置、振动分析所用的宽带信号、采用FFT的快速滤波器性能评估以及众多其它应用。
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评估无线传输的范围和性能以创建相关模型来估算模块用于室内外短距离传输时的路径损耗就显得极为重要。借助创建的模型,设计人员可初步估 算出无线通信系统的性能。性能参数包括范围、路径损耗、接收器灵敏度、误码率(BER)和误包率(PER)。
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所有数字通信系统都有一个共同点,即需要检定误码率(BER)。在无线通信或有线通信中,BER通常绘制成随信噪比(SNR)变化的曲线,得到“瀑布曲线”,这些log-log图在某些临界SNR上的BER通常会下降,成为系统的基准。光纤通信链路还使用BER随光学信噪比(OSNR)变化或随接收光功率(ROP)变化来检定。
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误码仪(BERT)能够对每一个比特计数,因此能够提供基于很大量数据集样本的测试,但是测试结果缺乏对信息的直观的表征和故障排查。
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眼图一直作为系统性能简单、直观的表现,但是很难和BER性 能联系起来,因为测试仪器从根本上有很大的差别。
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在详细阐述全光因特网的系统结构和逻辑结构的基础上,以河南省为平台提出了一种新型的具有MESH 网络和自愈环网双重网络特性的全光因特网拓扑结构。系统误码性能和光谱特性仿真结果表明,这种类似“蜘蛛网”状的全光因特网拓扑结构具有生存性高、误码率低以及易于故障定位等优点。
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伴随着传输距离和传输速率的提升,光放和色散管理已成为光纤通信系统中非常重要的影响因素。在40 Gbit/s 光纤通信系统逐渐替代10 Gbit/s 系统的过程中,通信系统对非线性抵抗性和色散管理提出了更高的要求。文章通过对3 种色散管理方案进行对比,讨论了40 Gbit/s 光纤通信系统中的不同色散管理方案下的输入光功率对光纤传输系统的Q
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所有数字通信系统都需要检定误码率(BER)。在本应用指南中,您将了解泰克OM4106D相干光信号分析仪怎样接入一整套变量,检定光纤上复杂的光信号。
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光信噪比(OSNR)预测系统的误码率,是光网络的关键性能参数。0SNR的测量和校准可以通过插值法(interplation method)来进行。在这种情况下,可以通过测量信道频带内的总信号功率和光信道之间的自激发特性(ASE)噪声差(规格为O.1nm带宽)得到。该方法被定义为线性内插法(theLinear interpolation
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偏振控制在光通信中是至关重要的技术, 关系着通信系统的稳定性和误码率. 本文提出一种基于双向Sagnac 环工作方式的全光纤高速偏振控制方案, 通过调节环中一个光纤电光相位调制器的相位差而精确控制光场偏振方向,并且实现了单个端口输出各种偏振态, 无需后续耦合操作. 相位控制精度为10.3 rad, 最大消光比可达30 dB, 工作速率可达2 GHz. 由于本方案的精度、调制速度和稳定性都很高,
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利用高性能、低成本的现场可编程门阵列(FPGA)芯片、个人电脑和应用软件研制出了可应用于高速并行光通信系统误码率测试的虚拟测试系统。此系统可对不同速率与通信格式的多通道并行光通信系统进行误码率测试,支持对速率为10Gb/s的VSR4.1.0协议的甚短距离光传输(VSR)系统的误码测试。该系统最多可支持12条测试信道,单信道最高测试速率为1.25Gb/s,为研制高速并行光通信系统提供了一个方便、快捷
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当今室内可见光通信系统技术是国内外光无线通信领域的研究热点之一,考虑到当前主要还集中在理论分析和建模仿真阶段,本文将LED照明技术与室内可见光通信技术相结合,构建了室内可见光通信系统的整体架构。从通信速度、抗干扰能力、驱动能力和信号接受能力等方面综合考虑完成了整个系统的硬件方面开发,在满足误码率的条件下支持最高通信速度可达2Mb/s。
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光可调波分复用器(VMUX)模块可以实现40~48通道光信号增益控制,解决DWDM系统中各通道的增益不平坦问题,提高光信号传输的OSNR,降低误码率(BER),大大提高DWDM系统的传输距离、速率、容量以及可靠性。
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利用软件实现调制、解调具有方法灵活,实现简单的优点,通过分析FSK调制、解调原理,利用RS-232串行通信接口的特点,研究在该串口下的软件实现调制、解调的方法,实现了无线通信中的软件调制、解调功能,将其应用于基站与中继站之间的无线通信,为保证无线通信的可靠性,具体设计了具有一定容错能力的编码调制方式与软件判读流程,对远端进行监测;在该方式下运行测试,无线通信误码率约为10-5~10-6,达到了设计
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