现代通信关键技术(5000字论文)
关于现代通信技术作文

关于现代通信技术作文
哎哟,现在的生活节奏真是嗖嗖的快,通信技术就像是个隐身
的小精灵,无处不在,无声无息地改变着咱们的生活。
就说手机吧,简直就是口袋里的万能小助手,随时随地都能和人聊天、看新闻、
买东西,简直太方便了!
社交媒体这块儿,也是让人惊叹不已。
以前想和朋友聊两句,
还得写信等回信,现在可好,一个视频通话,就像面对面聊天似的,感觉特亲切。
别说地球两端了,就算是火星人,也能随时和你打个
招呼,这技术真是牛!
还有工作这块儿,现代通信技术简直就是神器!远程会议、在
线协作,以前想都不敢想的事儿,现在轻松搞定。
团队里的成员,
无论在哪里,都能实时沟通,一起讨论问题,大大提高了工作效率。
这种感觉,真是太棒了!。
4G移动通信关键技术作文

4G移动通信关键技术作文
关于4G移动通信关键技术作文
4G通信令人印象最为深刻的特性就在于它的无线通信速度要远快于3G。
3G的数据传输速率能够达到2Mbps,4G的数据传输速率能够达10Mbps到20Mbps,下面是编辑老师为大家准备的现代4G移动通信。
最高速度能够达到100比特每秒,来实现无线信息的传输。
当需要发送大量的数据,4G通信能够在最短的时间内很快完成,用户不用等太长时间。
当前,4G通信技术不仅能够实现人与人之间沟通的随时性和区域性,以及促进双向信息、图片以及视频下载的.实现,而且还能够实现信用卡的功能,真正实行购物以及取现功能。
此外,4G移动通信技术具有很强的兼容性,不仅有全球漫游和开放接口的功能,也有向下兼容各部分分散网络连接从而达到互联的特性。
4G通信技术还可使得多媒体服务的高速数据性及其高分辨率得到满足,主要服务内容,如语音、数据以及影像等方面,借助宽带信道实现信息的传输,这属于一种完全意义上的“多媒体移动通信”。
3D 视频技术同时将被应用到4G通信,能够在4G手机看到立体视频。
为了实现更快的数据传输,通信运营商就需要在3G通信网络的前提下,极大地提高通信网络的带宽。
4G通信技术的带宽要远远大于3G带宽的20倍左右。
3G移动通信系统主要是基于CDMA核心技术上,但是4G移动通信系统是基于OFDM技术的核心技术之上的,使用OFDM技术能够实现如无线区域环路),数字音频广播(DAB)以及其他方面的无线增值服务。
4G移动通信关键技术OFDM传输技术就是把信道分成为多个正交子信道,并将高速的数据信号转为处于并行状态的低速数据信号,而且在各个正交子信通道实施信号的传输。
现代通信传输关键技术

现代通信传输关键技术随着科技的飞速发展,现代通信传输技术已经成为我们日常生活中不可或缺的一部分。
它不仅让信息传递变得更加迅速和便捷,还极大地促进了全球经济的发展。
本文将介绍现代通信传输的关键技术,并探讨它们在实际应用中的重要性。
让我们来看看光纤通信技术。
光纤通信是一种利用光波作为信息载体,通过光纤传输信息的通信方式。
它具有传输速度快、容量大、抗干扰能力强等优点,是目前最为主流的通信传输技术之一。
光纤通信技术已经在全球范围内得到了广泛应用,如互联网、电话、电视等。
无线通信技术也是现代通信传输的关键技术之一。
无线通信技术利用电磁波作为信息载体,通过无线电波进行信息传输。
它具有传输距离远、覆盖范围广、灵活性高等优点,已经在移动通信、卫星通信等领域得到了广泛应用。
现代通信传输技术还包括了数据压缩技术、加密技术、路由技术等。
数据压缩技术可以将大量的数据压缩成更小的数据包,从而提高传输效率。
加密技术可以保证信息传输的安全性,防止信息被非法获取。
路由技术则可以将信息从源地址传输到目的地址,保证信息传输的准确性和可靠性。
现代通信传输技术不仅提高了信息传输的速度和效率,还极大地促进了全球经济的发展。
它让人们在任何时间、任何地点都能够进行信息交流,促进了知识传播和资源共享。
同时,现代通信传输技术也为企业提供了更广阔的市场和更多的商业机会,推动了全球经济的一体化。
现代通信传输技术是现代科技的重要组成部分,它不仅改变了我们的生活方式,还推动了全球经济的发展。
随着科技的不断进步,相信现代通信传输技术将会在未来的发展中发挥更加重要的作用。
现代通信传输关键技术随着科技的飞速发展,现代通信传输技术已经成为我们日常生活中不可或缺的一部分。
它不仅让信息传递变得更加迅速和便捷,还极大地促进了全球经济的发展。
本文将介绍现代通信传输的关键技术,并探讨它们在实际应用中的重要性。
让我们来看看光纤通信技术。
光纤通信是一种利用光波作为信息载体,通过光纤传输信息的通信方式。
现代光纤通信技术论文

现代光纤通信技术论文随着网络的开展,大量的信息进行发送、传输、接收使信息传输操作面临严峻的形势。
我国正在建立信息高速公路,综合考虑传输速度快、信息量大、出错率小等因素,光纤传输最为适合。
光纤全称光导纤维,由玻璃或者塑料制成的纤维,由包层、内芯和树脂涂层三局部组成,每根光纤内芯很细,由包层保护,光纤聚集在一起形成光缆。
光纤又分为单模光纤和多模光纤。
光纤通信采用光波传输,通信带宽大、抗干扰性好和信号衰减小等优点,成为了现在主流传输方式,它是一个庞大的系统,由每一局部协调运行。
近几十年来,通信技术开展迅速,随着通信技术要求越来越高,光纤通信具有带宽高、出错率小、传输快速等特点,使其逐渐走进人们视野,成为应用最广泛的通信技术。
目前,我国主干网根本上也都是光纤通信,但仍存在一些缺乏。
为了更好、更平安的通信,我们需了解光纤通信技术的开展史。
光纤通信技术起源于国外,20世纪五六十年代,开始研制出光纤,但那个时候光纤的损耗高达每千米358分贝。
后又经过英国科学家几年的研究,研究出理论损耗可以减少到每千米19分贝的新型光纤。
接着日本也开始研究光纤,但还是没能到达最低损耗。
最后,康宁公司采用粉末法研制出了每千米损耗20分贝的石英光纤。
最近,掺锗石英光纤损耗降到了每千米0.2分贝,已经到达了石英光纤理论上提出的最低损耗极限。
3 光纤通信技术光纤采用光波通信,光纤是一种由玻璃或塑料制成的纤维,利用全反射原理来传输信息的材料。
光纤的发射装置的一端采用发光二极管或者一束激光将光脉冲传输至光纤,另一端接收装置采用光敏元件检测脉冲信号。
光纤又分单模光纤和多模光纤,单模光纤的直径在8um-10um之间,多模光纤的直径有50um和62.5um两种。
两者相比,单模光纤的传输距离更长。
3.2 光纤通信技术的特点3.2.1 传输带宽高、容量大光纤与双绞线和同轴电缆相比,其传输带宽高及信息容量大。
带宽高和光纤的直径没有直接关系,即:不会由于光纤的直径大而带宽高。
现代通信新技术论文

现代通信新技术报告班级:电子(2)班姓名:陈波学号: 1005074026 指导教师:张倩成绩:合肥学院信息与通信工程系下一代网络技术摘要:随着电信技术的发展,电信管制的开放,IP网络的飞速发展,人们对新业务的需求的增加,都给电信事业的发展提出了新的挑战。
本文从下一代网络的基本概念,构建以及发展现状及趋势做出了研究,同时对下一代网络中所用技术一一做出解释,并由此得出下一代网络实现所需技术。
关键词: NGN概况 NGN构件支撑技术发展趋势1引言NGN(下一代网络)是目前通信业界关注和探讨的一个热点话题,人们希望通过NGN来解决目前各类网络中的许多问题,如网络安全问题、QoS问题、网络融合等。
研究组对此进行了不少标准化工作推进,明确了一些问题,取得不少进展,因特网与电话网相比,简单性与安全性是一个弱点。
于是,集合了ip网络的长处的下一代网络NGN出现了。
它提供包括电信业务在内的多种业务,能够利用多种带宽和具有QoS能力的传送技术,实现业务功能与底层传送技术的分离;它允许用户对不同业务提供商网络的自由接入,并支持通用移动性,实现用户对业务使用的一致性和统一性。
它是以软交换为核心的,能够提供包括语音、数据、视频的基于分组技术的综合开放的网络架构,代表了通信网络发展的方向。
NGN是基于PSTN语音网络和基于IP/ATM的分组网络融合的产物,它使得在新一代网络上语音、视频、数据等综合业务成为了可能。
是可以同时提供话音、数据、多媒体等多种业务的综合性的、全开放的宽频网络平台体系,至少可实现千兆光纤到户。
NGN能在目前的网络基础上提供包括话音、数据、多媒体等多种服务,还能把现在用于长途电话的低资费IP电话引入本地市话,有望大大降低本地通话费的成本和价格。
有很高的研究价值。
2 NGN概况2.1 NGN的基本概念下一代网络(Next Generation Network),又称为次世代网络。
一般认为下一代网络基于IP,支持多种业务,能够实现业务与传送分离,控制功能独立,接口开放,具有服务质量保证和支持通用移动性的分组网。
现代通信技术论文

现代通信技术课程论文学校:安徽建筑大学院系:电子与信息工程学院专业:12通信学号:姓名:王永恒课题名称:移动通信移动通信在讨论移动通信之前,首先要了解通信技术,当今社会通信作为信息传输与交换的手段发挥着重要作用,而移动通信则是其三个主要发展方向中的一个。
什么叫做移动通信?其定义为:通信双方或至少一方在运动状态中进行消息传递的通信方式。
随着社会的发展,人们为了要实现“5W”,即whoever,wherever,whenever,whomever和whatever,移动通信技术则起到了关键性的作用。
一,移动通信的发展历史。
移动通信可以说从人们认识到电磁波具有携带和传递信息的能力,就已经引发了人类对移动通信孜孜不倦的探索。
而现代意义上的移动通信技术的发展则从20世纪20年代开始,至此大致经历了五个阶段。
第一阶段为早期发展阶段,是从本世纪20年代至40年代。
首先在20年代初美国底特律警局使用的车载无线电系统,其工作频率为20MHz,从而使得当时就出现了能够可靠工作的移动通信系统。
而在30年代末40年代初的时候,基于调频方式的移动通信系统出现了,其特点是专用系统开发,工作频率较低。
因此可认为此阶段为起步阶段。
第二阶段则是从40年代中期到60年代初。
在这期间世界正处于二战,战争的要求让通信技术机器制造业有了长足的发展,并且导致了公用移动通信业务的问世。
战后,1946年,根据美国联邦通信委员会(FCC)的计划,世界上第一个公用汽车电话网——“城市系统”成功建立。
随后在欧洲,西德(1950年),法国(1956年),英国(1959年)等国也相继推出了公用移动电话系统。
在此期间完成了从专业网向公用移动网的过渡,并采用了人工接续的方式解决了移动电话网与公用市化网之间的互联问题,但网的容量较小。
从20世纪60年代中期至70年代后期为第三阶段,在此期间,美国和德国都对其发展具有相当大的推进作用,其中美国推出了改进型移动电话系统(IMTS),使用150MHZ和450MHZ频段,德国也推出了具有相同技术水平的B网,两者在移动通信系统的发展上都具有很大的意义,使得移动通信系统有了很大的改进与发展,尤其是他们采用了大区制,中小容量不仅实现了无线频道自动选择并能够自动接续到公用电话网,而且还实现了自动选频与自动接续。
现代通信技术论文

摘要随着通信技术的发展,人们进入了光纤通信的时代,光纤宽带也就应运而生了。
光纤通信的诞生与发展是电信史上的一次重要革命,光纤通信传输具有频带宽、损耗低、抗干扰能力强等优点,随着技术的进步和电信管理体制的改革,光纤通信将呈现蓬勃发展的新局面。
本文介绍了光纤宽带的原理,从它的利与弊入手,分析了现在光纤宽带的普及情况,最后展望了光纤通信的发展趋势。
关键词:光纤宽带;利;弊;发展趋势1.课题背景伴随着社会的进步与发展以及人们日益增长的物质和文化需求,通信向大容量、长距离的发展已经是必然趋势。
由于光波具有极高的频率(大约3亿兆赫兹),也就是说具有很高的带宽,可以容纳巨大的通信信息,所以用光波作为载体进行通信也随着发展起来。
为了适应网络发展和传输流量提高的需求,传输系统供应商都在技术开发上不懈努力。
富士通公司在150km、1.3μm零色散光纤上进行了55x20Gbit/s传输的研究,实现了1.1Tbit/s的传输。
NEC公司进行了132x20Gbit/s、120km传输的研究,实现了2.64Thit/s的传输。
NTT公司实现了3Thit/s的传输。
目前,以日本为代表的发达国家,在光纤传输方面实现了10.96Thit/s(274xGbit/s)的实验系统,对超长距离的传输已达到4000km无电中继的技术水平。
在光网络方面,光网技术合作计划(ONTC)、多波长光网络(MONET)、泛欧光子传送重叠网(PHOTON)、泛欧光网络(OPEN)、光通信网管理(MOON)、光城域通信网(MTON)、波长捷变光传送和接入网(WOTAN)等一系列研究项目的相继启动、实施与完成,为下一代宽带信息网络,尤其为承载未来IP业务的下一代光通信网络奠定了良好的基础。
2.什么是光纤宽带什么是宽带?宽带有很多各种各样不同的定义,普遍大家能够接受的认识,就是宽带是指能够同时传送大量交互式数字媒体信息、高速互联网,并具备永远在线功能的一种手段。
关键技术论文(5篇)

关键技术论文(5篇)关键技术论文(5篇)关键技术论文范文第1篇关键词4G移动通信;OFDM;MUD;IPv61引言第三代移动通信系统是能够满意国际电联提出的IMT-2000PFPLMTS系统标准的新一代移动通信系统,要求具有很好的网络兼容性,能够实现全球范围内多个不同系统间的漫游,不仅要为移动用户供应话音及低速率数据业务,而且要供应广泛的多媒体业务。
依据ITU的标准,世界各大电信公司联盟均己提出了自己的第三代移动通信系统方案,主要有W-CDMA、CDMA2000、TD-CDMA以及我国提出的拥有自主学问产权的TD-SCDMA。
但3G 也存在以下几方面的局限性:不能支持较高的通信速率。
3G虽然标称能达到2Mbit/s的速率,但平均速率只能达到384kbit/s。
尽管目前3G增加型技术不断进展,但其传输速率还有差距。
不能供应动态范围多速率业务。
由于3G空中接口主流的三种体制WCDMA、cdma2000、TD-SCDMA所支持的核心网不具有统一的标准,难以供应具有多种QoS及性能的多速率业务。
不能真正实现不同频段的不同业务环境间的无缝漫游。
由于采纳不同频段的不同业务环境,需要移动终端配置有相应不同的软、硬件模块,而3G 移动终端目前尚不能实现多业务环境的不同配置。
由于3G系统以上的局限性,目前,许多公司已经开头着手4G概念通信系统的讨论。
本文主要介绍4G概念通信的技术特点以及可能采纳的关键技术。
24G概念通信技术特点目前,业界专业人士对4G概念移动通信系统的共识主要有以下几点:a)用户可以在任何地点、任何时间以任何方式不受限地接入网络中来;b)移动终端可以是任何类型的;c)用户可以自由地选择业务、应用和网络;d)可以实现特别先进的移动电子商务;e)新的技术可以特别简单地被引入到系统和业务中来。
依据以上描述,将来的4G系统应具备以下的基本条件。
(1)具有很高的数据传输速率。
对于大范围高速移动用户(250km/h),数据速率为2Mbit/s;对于中速移动用户(60km/h),数据速率为20Mbbit/s;对于低速移动用户(室内或步行者),数据速率为100Mbit/s。
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现代通信关键技术摘要:信息智能处理技术是信号与信息技术领域一个前沿的富有挑战性的研究方向,它以人工智能理论为基础,侧重于信息处理的智能化,包括计算机智能化(文字、图像、语音等信息智能处理)、通信智能化以及控制信息智能化。
融合信息智能技术就是将多种数据信息处理的智能化,逐渐符合用户要求的信息的过程。
数据融合技术,例如,信息特征识别和数据融合,物理信号处理和识别等。
除了需要人工智能理论的支持以外还需要进行智能信号处理技术的综合应用。
本文将围绕融合信息智能技术在变电管理中的应用与探索进行展开。
关键词:智能技术、3G技术、光纤、蓝牙1、概述:随着知识经济的不断发展,新型的电子式互感器和智能断路器逐渐取代常规互感器和常规断路器。
例如,高速嵌入以太网的出现,取代了大量的二次电缆布线,使得间隔层和进程通信之间的信息传输、间隔层内部的信息传输也实现了网络化,随着变电站内一个新的网络——进程通信网络就此出现,二次系统的通信结构也随之发生了根本性的变化。
但是由于旧产品的兼容、新方案的融合,全数字化的变电站不可能一蹴而就,实际的应用总是要滞于其后的,因此可以将这个过程大致可分为三个阶段,分别对应三种接线方式:点对点方式、进程通信网络方式、进程通信网络和站控层网络合并方式。
2、融合信息智能技术进入21世纪以来,我国科技日新月异,随着信息融合技术的研究和应用,已经由原来的军事领域逐步扩展到民用领域,并且越来越深入与广泛的应用在其他各个领域。
在我国融合信息智能技术在变电管理中的应用与探索,特别是融合信息智能技术在变电管理中的探索前景上仍然不太明确。
因此,结合目前融合信息智能技术在变电管理中的应用,我们可以从下几方面入手来进行融合信息智能技术在变电管理中的探索:1)合变电管理,研究人工智能在信息融合中的应用,利用实验对信息融合系统的数据类别的管理方法进行考察,建立信息融合系统性能评估的指标体系,并通过变电管理数字化,进过收集方法、组织方法的总结得出最合理的应用方式[1]。
2)通过实验研究可计算的、复杂度低的有效算法和模型建立计算对数据融合进行功能分析,并结合变电管理中的应用进行具体研究。
3)通过建立和研究知识和数据的获取开发通用软件包,开发出具有推理和知识更新的的新的处理技术,以适应市场积极的需要,开发出各种平台的公用库和通用软件包。
融合信息智能技术在变电管理中的发展,是我国经济不断发展的必然结果,我们通过信息智能化技术,使各种智能化装置LED具备了数字化、低功耗的特点。
同时已经逐步实现了模式发展。
但是融合信息智能技术在变电管理的应用仍然将是一个长期的探索过程。
3、借助3G实现多媒体新闻网络直播随着通信技术、广电技术、网络技术的发展,在三网融合的时代背景下,节目制作形式、节目播出形式都将产生很大的变化。
尤其是伴随着3G技术的推广应用,传统的互联网发布方式正在经历着严峻的挑战。
互联网的生命在于即时,在于多媒体形式的展示,这也是其核心竞争力所在。
因此,网络媒体不仅需要对现场新闻的多媒体即时采集、即时编辑,也需要借助新技术实现即时发布。
为了顺应网络媒体发展需要,沈阳网以应用3G技术为契机,在实现三网融合业务应用的道路上勇于探索和创新,大胆尝试应用3G技术进行网络新闻的多媒体直播,取得了较好的效果。
利用3G技术实现网络上传发布,比使用卫星上传发布成本低、操作简便,特别适合即时的网络新闻视频直播。
但是,简单应用3G技术上传存在有时带宽不足、运行不够稳定等问题。
沈阳网针对3G直播系统试运行过程中遇到的这些问题,与有关技术研发单位一起大胆嫁接新技术,提高系统的安全性和稳定性。
比如,用硬盘延时取代延时硬件。
将编码后的流文件缓存在本地硬盘30秒再推向视频发布服务器,本地硬盘延时功能的实现,不但完善了一体机的功能,也彻底取代了外加的硬件延时设备,便于实现无间断转播。
在直播现场,为了将直播编辑一体机处理的音视频信号通过3G路由器高码流安全发布到视频服务器上,须采用双卡链路绑定的方式实现,这就需要在3G路由器和发布防火墙上同时进行VPN参数的匹配设置和调试。
在调试中,加密算法等参数的设置往往互为牵制,按照常规方式很难契合,最后我们通过在路由表中单独增加路由条目并采用改变VPN信任策略的办法予以解决[2]。
图1 多媒体新闻网络直播3、光纤技术的应用道路的路面是用不同材料铺筑成的结构物,通常由一层或几层组成,由于行车载荷和大气因素等对于路面的作用是随着深度而逐渐减弱的,因此一般根据使用要求、受力情况和自然因素等作用程度不同,把整个路面结构分成若干层次来铺筑,路面结构构成就是这样的。
光纤光栅传感器的发展使其成为最重要的结构健康监测传感器之一。
光纤传感器的体积小、精度高、耐久性好、分布式大范围覆盖、绝对测量等诸多优点使其被认为是道路结构长期性态监测的最佳方法。
然而,经过封装处理扩径的光纤光栅传感元件应用到实际结构中时,不可避免地与基体材料(或结构局部损伤,如裂纹)相互作用,不仅对结构的力学性能产生一定的影响,而且由于多层不同物理参数的介质界面的应变传递导致结构的实际应变与光纤光栅传感元件的感知应变存在较大差异。
这个问题在实际的工程应用中已经非常突出,尤其是那些物理参数(如弹性模量、热膨胀系数等)与光纤光栅封装传感元件差异较大的重要特殊材料结构(如沥青路面、高性能混凝土、岩土工程等),以及物理参数相近但出现损伤的工程结构,甚至出现了令人难以置信或错误的测试结果[3]。
因此,研究与基体材料匹配的光纤光栅传感器封装方法具有重要的实际工程意义。
设计内容:①装材料上,本项目采用与道路结构材料模量吻合的柔性封装材料——沥青及沥青混合料,封装光纤敏感原件,保证其既不影响道路结构的内应力场,也能保证传感与其同本项目采用内应立场混合材料原件铭感协变形,使得路面应变准确传递到光纤敏感元件上。
图2 光线传感器图3 沥青封装②传感器元件设计上,考虑封装材料与光纤玻璃材料的模量差异,我们对小直径的光纤进行了端部扩径。
③我们进行了物理实验,验证了柔性封装的可行性,并得到了沥青混合料的基本参数,确保了优化计算的精确性。
图4 试块加载图5 仪表检测数据④尺寸上,通过有限元构建了包含各元件的传感器模型,模拟其工作情况,并优化了整体及各元件尺寸,确保光纤敏感元件的变形与封装材料一致,并且对道路结构内力场影响最小。
实验证明,相比于用刚性材料(如FRP、钛合金)封装的传感器,柔性高分子材料封装的传感器具有良好的应变传感性能。
这是由于高分子材料比较软,弹性好,能将被测的变形能有效的传递给光栅。
因此本项目采用与道路结构材料模量吻合的柔性封装材料——沥青及沥青混合料,封装光纤敏感原件,保证其既不影响道路结构的内应力场,也能保证传感器与其协同变形,使得路面应变准确传递到光纤敏感元件上。
2、近年,用分立光学器件构建的光纤激光器系统,输出功率大幅提高,单根光纤输出接近衍射极限光束已到2kW水平,这种突破直接得益于半导体泵浦技术、有源光纤技术及系统集成技术发展。
全光纤激光器一直是低功率系统集成的首选经典结构,因这种结构坚固、可靠、体积小及易模块化,在百瓦连续光纤激光器中倍受重视,特别是能直接输出接近衍射极限质量的线偏振激光,而无须增加任何分立偏振光学器件。
若进一步通过相干光束合成,能获得更高功率激光束。
全光纤激光器常指激光光路中没有任何分立的光学器件,全用光纤器件构建。
本试验就是测试、验证优化百瓦全光纤激光器性能设计,实现高效稳定可靠地工作,为相干光束合成提供技术支撑基础。
全光纤激光器光路结构如图6所示。
有源光纤用Lekki公司的大模场掺Yb光纤,光纤长10m,包层直径/芯径为400/20μm、数值孔径为0.46/0.07。
有源光纤嵌入刻有圆槽的Al 平板中,槽平均直径10cm,作为剔模器,平板的背面嵌有热-电致冷器。
光纤光栅是订制的,光敏光纤直径为400/20μm、数值孔径为0.46/0.07HR光栅反射率大于99%(1.06μm),透射率大于99.8%(976nm),反射波长3dB带宽为2nm,LR光栅反射率为10%(1.06μm),透射率大于99.8%(976nm)。
光栅不受力地嵌入平板中。
泵浦光源是Appolo公司的带尾纤输出400W(976nm)二极管堆,尾纤直径400μm、数值孔径为0.22。
为了方便,我们特别作了一个激光输入/输出光纤耦合器,代替原来的光纤耦合头[4]。
图6 全光纤激光器光器我们做到了同根粗光纤焊接损耗小于0.3dB ,异类粗光纤焊接损耗小于1.0dB 。
泵浦LD1注入HR 光栅的光束功率是在光路A 点预先测试的(焊点右边),泵浦LD2注入LR 光栅的泵浦功率在光路B 点预测的(焊点左边),注入光栅的光功率可以通过查表获知。
单向泵浦时激光的输出光功率在B 点测试,双向泵浦时激光的光束输出光功率在C 点测试。
测试结果如图7所示。
输入(w )图7 激光器光—光效率激光器光-光效率为70%,光束M2为1.5,输出光谱峰值波长为1087nm ,未见非线性现象,全光纤激光器输出150W 时稳定,输出293W 时系统崩溃。
5、蓝牙的功能蓝牙是以短距离射频通信为目标的全球开放标准,工作在ISM(Industrial Scientific and Medi-cal)频段(2·4~2·485 GHz),主要用于通信和信息设备的无线连接。
蓝牙采用调频和扩谱通信技术,在射功率为1~10 mW 时,支持10 m 的短程通信;辐射功率为100 mW 时,支持100 m 范围内的较长距离通信。
作为一种电缆替代技术,蓝牙具有低成本高速率的特点,它可把内嵌有蓝牙芯片的计算机、手机和多种便携通信终端互联起来,以约1 Mb/s 的速率相互传递数据,并能方便地接入互联网,为其提供语音和数字接入服务,实现信息的自动交换和处理。
这些通信终端发射天线往往距离人体很近,因此有必要分析蓝牙发射天线辐射对人体的影响以及人体对天线性能的影响。
蓝牙模块之间在物理层发送和接收射频信号普遍采用的射频单元是微带天线微带天线是二十世纪中后期逐渐发展起来的一种新型天线,和常用的天线相比,它有如下一些优点:体积小,重量轻,低剖面,能有效与载体共形,适合大规模生产,价格低廉。
考虑到将其内置于微型模块上的需要,微带天线是合适的选择。
而在同样性能下,平面倒F 天线是微带天线中尺寸最小的常用天线,因此仿真中采用平面倒F 天线。
目前主要的电磁辐射标准是由国际电子电气工程师协会(IEEE)和国际非电离辐射防护委员会(ICNIRP)提供的一般射频暴露的限值。
这类标准给出了适用于任意通信系统任何天线的暴露限值。
另一类标准例如EN50361,IEEE 1528 200X 和IEC62209针对移动电话给出了专门的标准。