T=题名(书名、题名),A=作者(责任者),K=主题词,P=出版物名称,PU=出版社名称,O=机构(作者单位、学位授予单位、专利申请人),L=中图分类号,C=学科分类号,U=全部字段,Y=年(出版发行年、学位年度、标准发布年)
AND代表“并且”;OR代表“或者”;NOT代表“不包含”;(注意必须大写,运算符两边需空一格)
范例一:(K=图书馆学 OR K=情报学) AND A=范并思 AND Y=1982-2016
范例二:P=计算机应用与软件 AND (U=C++ OR U=Basic) NOT K=Visual AND Y=2011-2016
摘要:实现了密集波分复用 (DWDM)光纤通信网络中光发射单元 (OTU)的智能化监控 ,设计了以80 C5 5 2单片微机为核心的盘控 (MCU)部分 ,实现了激光器输出波长、光功率、偏置电流等重要参数的随时监控 ,并能在激光器工作状态异常时 ,及时上报网管、控制告警灯并自动调节激光器 ,以保证通信系统的顺利进行。成功地完成了 16× 10 Gb/ s的系统实验 ,各波长信道的传输功率代价均小于 2 d B(误码率 =10 - 1 0 )
摘要:基于中国自然科学基金网(NSFCNet)的400 km×10 Gb/s光传输链路实现了40 Gb/s光传输,没有出现误码率(BER)平台,说明在常规的中短距离10 Gb/s系统可以直接升级至40 Gb/s系统,而不需要升级传输链路。但是,由于相对10 Gb/s系统而言40 Gb/s系统的色散容限非常小,在升级时必须精确补偿原有链路的色散,在接收机前一般需要加可调色散补偿单元。同时,还分析了光纤注入功率对系统性能的影响,结果表明在设计这种由10 Gb/s向40 Gb/s升级的系统时,不仅要考虑信号带宽增加带来信噪比要求的提高,而且必须充分考虑光纤非线性的影响。
摘要:设计了以80C552单片微机为核心、接口和爱德万Q8384误码测试仪匹配的环路控制器,实现了信号注入时间、环长、传输环数和测试控制的动态可调。以此环路控制器为基础,搭建了一个4路CSRZ码、单环传输光纤长度为240km的10Gb/s的WDM光纤环路传输系统,进行了传输560km功率代价小于1dBm的传输实验。以此传输系统为对象,分析研究了环路控制器各个控制信号误差对环路系统性能的影响。结果发现,当测试时间对信号前端留出足够余量后,可以有效避免系统瞬态效应对测试的影响。
摘要:利用双折射光纤环设计了可调功率均衡滤波器,实现了16路16×10.7Gb/sNRZ码、超过1600km常规单模光纤(SMF)的系统传输及性能测试,信道误码率均小于3×10-5(FEC纠错前)。数值仿真并实验研究了对单环长度240km、损耗超过80dB的环路16路10 7Gb/s波分复用(WDM)系统传输的优化。传输7圈后,功率均衡器降低了信道功率不平坦度超过5dBm。
摘要:在国家自然科学基金网(NSFCNet)上已实现由400 km×10 Gbit/s传输链路直接升级的一路400 km×40 Gbit/s光传输实验的基础上,采用自行研制的40×40 Gbit/s载波抑制归零(CS-RZ)码多波长光发送源,进行了160 km的1.6 Tbit/s(40×40 Gbit/s)波分复用(WDM)光传输实验。实验结果表明,对于常规中短距离10 Gbit/s传输链路可以直接升级至40 Gbit/s。但是由于40 Gbit/s传输系统的色散容限小于60 ps/nm,而且传输光纤与色散补偿模块的色散斜率不匹配,要实现40通道40 Gbit/s的传输,必须对40个信道分别进行精细的色散补偿。这也说明,对于宽带的40 Gbit/s多波长系统,有必要优化设计或更新传输链路。
摘要:文章研究了光转发单元(OTU)在下一代光传送网中的应用,并给出了一种基于ITU TG.709的OTU设计和工作流程[1].
摘要:目前,我国现场应用的注气管柱多为笼统注气管柱、同心双管分层注气管柱及偏心投捞分层注气管柱,该类管柱存在着分层数受限、测调效率低、测调精度差及适应性差等问题,难以满足CO_(2)驱油田的精细、高效开发需求。针对这一现象,在现有成熟分层注水管柱的基础上,设计了液控分层注气管柱、测调一体分层注气管柱、有缆智能分层注气管柱,并对这3种分层注气管柱进行了技术适应性分析和实施难点分析,分析发现:所设计的3种分层注气管柱各有优势,配套井下气体流量计的研制既是设计管柱的主要实施难点也是实现精细化注气的关键。最后,对各类流量测量技术进行了技术特性及研究难度分析,并对井下气体流量计的设计选型提出了建议和展望。
地址:宁波市钱湖南路8号浙江万里学院(315100)
Tel:0574-88222222
招生:0574-88222065 88222066
Email:yzb@zwu.edu.cn