modulation formats such as QAM, pulse amplitude modulation (PAM), as w dịch - modulation formats such as QAM, pulse amplitude modulation (PAM), as w Việt làm thế nào để nói

modulation formats such as QAM, pul

modulation formats such as QAM, pulse amplitude modulation (PAM), as well as subcarrier multiplexing (SCM) can be employed. Furthermore, millimetre wave sig- nals approaching 100 GHz could be transmitted using external modulators but at the cost of power efficiency [10] and linearization requirements.
The main problem encountered with the AIM schemes is the optical source lin- earity. Both LEDs and LDs display acceptable linearity at low power levels, but at higher power levels they become progressively nonlinear, thus leading to harmonic and intermodulation distortions, particularly in frequency division multiplexed base- band transmission systems [11]. There are a number of techniques that could be employed to improve the distortion performance of AIM systems, including the pre- distortion, the feedback and feedforward. Predistortion of the drive waveform to take into account source nonlinearity is of limited use since it must be continually adjusted as the source ages. Negative feedback around the modulated optical source is more useful, but it requires fast amplifiers in order to restrict feedback loop delay to an acceptable value [12,13]. The most promising technique is feedforward compensa- tion, where the characteristics of an identical source are used to modify the driving waveform to overcome its nonlinearity [14]. In this way, harmonic distortion can be reduced to around −70 dB at which point it is no longer a major consideration. A PIN diode is usually used instead of an APD at the receiver for better linearity perfor- mance. Although external modulators such as the MZM can support high-frequency RF signals, they require high drive voltages, which in turn lead to very costly drive amplifiers [12].
In AIM systems, the optical system bandwidth is the same as the baseband signal bandwidth, that is, Bo = Bm.
The average transmitted optical power in terms of IM signal x(t) is given by
0/5000
Từ: -
Sang: -
Kết quả (Việt) 1: [Sao chép]
Sao chép!
điều chế định dạng như QAM, điều chế biên độ xung (PAM), cũng như các subcarrier ghép kênh (SCM) có thể được sử dụng. Hơn nữa, milimét sóng sig-nals tiếp cận GHz 100 có thể được truyền bằng cách sử dụng bên ngoài modulators nhưng với chi phí của năng lượng hiệu quả [10] và linearization yêu cầu.
chính vấn đề gặp phải với các chương trình mục tiêu là quang học nguồn lin-earity. Đèn LED và LDs Hiển thị linearity chấp nhận được mức năng lượng thấp, nhưng ở các cấp độ quyền lực cao hơn họ trở nên dần dần phi tuyến, do đó dẫn đến biến dạng hài hòa và intermodulation, đặc biệt là ở tần số bộ phận multiplexed cơ sở-ban nhạc truyền hệ thống [11]. Có một số kỹ thuật có thể được sử dụng để cải thiện hiệu suất biến dạng của hệ thống nhằm mục đích, bao gồm các biến dạng trước, thông tin phản hồi và feedforward. Predistortion của dạng sóng ổ đĩa để đưa vào tài khoản nguồn nonlinearity là giới hạn sử dụng kể từ khi nó phải được liên tục điều chỉnh như lứa tuổi nguồn. Thông tin phản hồi tiêu cực xung quanh thành phố quang học nguồn đồ là hữu ích hơn, nhưng nó đòi hỏi nhanh chóng khuếch đại để hạn chế thông tin phản hồi loop chậm trễ một giá trị được chấp nhận [12,13]. Kỹ thuật triển vọng là feedforward compensa-tion, nơi các đặc tính của một nguồn giống hệt nhau được sử dụng để sửa đổi dạng sóng lái xe để vượt qua nonlinearity [14]. Bằng cách này, méo hài hòa có thể được giảm đến xung quanh thành phố −70 dB điểm mà tại đó nó không còn là một chính xem xét. Một diode PIN thường được sử dụng thay vì một APD lúc người nhận cho tốt hơn linearity perfor-mance. Mặc dù modulators bên ngoài như MZM có thể hỗ trợ các tín hiệu RF tần số cao, họ yêu cầu cao ổ điện áp, mà lần lượt dẫn đến rất tốn kém lái xe khuếch đại [12].
trong hệ thống nhằm mục đích, băng thông quang học hệ thống là tương tự như băng thông tín hiệu baseband, có nghĩa là, Bo = Bm.
Là truyền điện quang học trong điều khoản của IM tín hiệu x(t) được đưa ra bởi
đang được dịch, vui lòng đợi..
Kết quả (Việt) 2:[Sao chép]
Sao chép!
định dạng điều chế như QAM, điều chế biên độ xung (PAM), cũng như các sóng mang con số (SCM) có thể được sử dụng. Hơn nữa, sóng milimet sig nals gần 100 GHz có thể được truyền sử dụng bộ điều biến bên ngoài nhưng với chi phí hiệu quả năng lượng [10] và yêu cầu tuyến tính.
Vấn đề chính gặp phải với các đề án AIM là nguồn quang lin-earity. Cả hai đèn LED và LDS hiển thị tuyến tính được chấp nhận ở mức năng lượng thấp, nhưng ở mức năng lượng cao hơn chúng trở nên dần dần phi tuyến, dẫn đến biến dạng hài hòa và xuyên, đặc biệt trong phân chia tần số hệ thống truyền tải cơ sở băng tần ghép [11]. Có một số kỹ thuật có thể được sử dụng để cải thiện hiệu suất biến dạng của hệ thống AIM, bao gồm cả tiền biến dạng, sự phản hồi và feedforward. Méo của các dạng sóng ổ đĩa để đưa vào tài khoản nguồn phi tuyến là hạn chế sử dụng vì nó phải được liên tục điều chỉnh như độ tuổi nguồn. Phản hồi tiêu cực xung quanh nguồn quang điều chế là hữu ích hơn, nhưng nó đòi hỏi các bộ khuếch đại nhanh chóng để hạn chế thông tin phản hồi chậm trễ đến một giá trị chấp nhận được [12,13]. Kỹ thuật hứa hẹn nhất là feedforward compensa hóa, mà những đặc điểm của một nguồn giống hệt nhau được sử dụng để sửa đổi các dạng sóng lái xe vượt qua phi tuyến của nó [14]. Bằng cách này, méo hài có thể được giảm xuống còn khoảng -70 dB lúc này nó không còn là một chính xem xét. Một diode PIN thường được sử dụng thay vì một APD ở người nhận cho tốt hơn tuyến tính perfor-mance. Mặc dù điều biến bên ngoài như MZM có thể hỗ trợ tín hiệu RF tần số cao, họ yêu cầu điện áp cao ổ đĩa, do đó dẫn đến các bộ khuếch đại ổ đĩa rất tốn kém [12].
Trong các hệ thống AIM, băng thông hệ thống quang học tương tự như băng thông tín hiệu baseband , có nghĩa là, Bo = Bm.
trung bình quang điện truyền về IM tín hiệu x (t) được cho bởi
đang được dịch, vui lòng đợi..
 
Các ngôn ngữ khác
Hỗ trợ công cụ dịch thuật: Albania, Amharic, Anh, Armenia, Azerbaijan, Ba Lan, Ba Tư, Bantu, Basque, Belarus, Bengal, Bosnia, Bulgaria, Bồ Đào Nha, Catalan, Cebuano, Chichewa, Corsi, Creole (Haiti), Croatia, Do Thái, Estonia, Filipino, Frisia, Gael Scotland, Galicia, George, Gujarat, Hausa, Hawaii, Hindi, Hmong, Hungary, Hy Lạp, Hà Lan, Hà Lan (Nam Phi), Hàn, Iceland, Igbo, Ireland, Java, Kannada, Kazakh, Khmer, Kinyarwanda, Klingon, Kurd, Kyrgyz, Latinh, Latvia, Litva, Luxembourg, Lào, Macedonia, Malagasy, Malayalam, Malta, Maori, Marathi, Myanmar, Mã Lai, Mông Cổ, Na Uy, Nepal, Nga, Nhật, Odia (Oriya), Pashto, Pháp, Phát hiện ngôn ngữ, Phần Lan, Punjab, Quốc tế ngữ, Rumani, Samoa, Serbia, Sesotho, Shona, Sindhi, Sinhala, Slovak, Slovenia, Somali, Sunda, Swahili, Séc, Tajik, Tamil, Tatar, Telugu, Thái, Thổ Nhĩ Kỳ, Thụy Điển, Tiếng Indonesia, Tiếng Ý, Trung, Trung (Phồn thể), Turkmen, Tây Ban Nha, Ukraina, Urdu, Uyghur, Uzbek, Việt, Xứ Wales, Yiddish, Yoruba, Zulu, Đan Mạch, Đức, Ả Rập, dịch ngôn ngữ.

Copyright ©2025 I Love Translation. All reserved.

E-mail: