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基于DSP实现的100Gbps DP-QPSK相干接收技术(2013)

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简介:
探讨了在100 Gbit/s偏振复用-正交相移键控(DP-QPSK)系统中运用数字信号处理(DSP)技术以同步完成光信号色散补偿、偏振解复用及相位估计方案的研究。采用了OptiSystem 9.0软件对所提方案进行仿真验证。仿真结果显示该方案具备易于实施且可靠性较高的特点。其具有在相干光检测硬件优化方面具有参考价值的意义。 探讨了在100 Gbit/s偏振复用-正交相移键控(DP-QPSK)系统中运用数字信号处理(DSP)技术以同步完成光信号色散补偿、偏振解复用及相位估计方案的研究。采用了OptiSystem 9.0软件对所提方案进行仿真验证。仿真结果显示该方案具备易于实施且可靠性较高的特点。其具有在相干光检测硬件优化方面具有参考价值的意义。

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客服
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  • DSP100Gbps DP-QPSK2013
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    探讨了在100 Gbit/s偏振复用-正交相移键控(DP-QPSK)系统中运用数字信号处理(DSP)技术以同步完成光信号色散补偿、偏振解复用及相位估计方案的研究。采用了OptiSystem 9.0软件对所提方案进行仿真验证。仿真结果显示该方案具备易于实施且可靠性较高的特点。其具有在相干光检测硬件优化方面具有参考价值的意义。 探讨了在100 Gbit/s偏振复用-正交相移键控(DP-QPSK)系统中运用数字信号处理(DSP)技术以同步完成光信号色散补偿、偏振解复用及相位估计方案的研究。采用了OptiSystem 9.0软件对所提方案进行仿真验证。仿真结果显示该方案具备易于实施且可靠性较高的特点。其具有在相干光检测硬件优化方面具有参考价值的意义。
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    本研究探讨了利用数字信号处理(DSP)技术实现高效能软件锁相环的方法,通过优化算法提高系统的频率同步精度和响应速度。 针对传统锁相环存在的硬件电路复杂性、易受外界环境干扰以及锁相精度不足等问题,本段落介绍了一种基于数字处理器TMS320F2812实现电网电压软件锁相功能的设计方案,并提供了过零检测电路和部分软件设计流程图。
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  • DSP全桥移
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  • DSP数字图像处理
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