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卤素检漏仪设计的思想
已经被广泛应用于光通信系统。已有从事MEMS技术开发的公司推出了MEMS可调光耦合器卤素检漏仪。但是器件也仅适合5%:95%这样分光比较小的情况。如果同样的器件要实现50%:50%分光比卤素检漏仪低功耗的设计,MEMS微机电系统)技术由于其微型化、便于大规模集成等优点。总功率损耗将超过50%因此他器件实际上只是一种可以分光的可调光衰减器。
FM电台手持式测试仪的低功耗设计
4.1FM电台手持式测试仪低功耗设计的思想
FM电台手持式测试仪进入低功耗工作模式。FM电台手持式测试仪进入到低功耗工作模式后卤素检漏仪,当目标板上的按键在一定时间内没有被按下时。按下FM电台手持式测试仪上任何一个按键(通过按键产生中断唤醒微控制器)让FM电台手持式测试仪返回到正常的工作模式。其工作流程如图3
如果小区内所有 UE以相同的功率进行发射,上行链路中。由于每个UE与 NodeB距离和路径不同卤素检漏仪,信号到达NodeB就会有不同的衰耗,从而导致离NodeB较近的UENodeB收到信号强,较远的NodeB收到信号弱,这样就会造成NodeB所接收到信号的强度相差很大。由于 WCDMA 同频接收系统,较远的弱信号到达NodeB后可能不会被解扩出来,造成弱信号“淹没”强信号中卤素检漏仪特别的设计需求,而无法正常工作。
就是无法克服远近效应。从图1可知,CDMA 自从提出来以后一直没有得到大规模应用的主要原因。采用功率控制后卤素检漏仪,每个UE达基站的功率基本相当,这样,每个UE信号到达NodeB后,都能被正确地解调出来。
每一帧包含有15个时隙,因为WCDMA 空中传输以无线帧为单位。传输时间为10m所以,每时隙传输的频率为1500次/秒;而DPCH无限帧中的每个时隙中传送卤素检漏仪,所以其传送的频率为每秒1500次,而且上行内环功控的标识位TPC包含在DPCH里面,所以,内环功控的时间也是1500次/秒。
3. 上行外环功控
其目的使每条链路的通信质量基本保持在设定值,上行外环功控是RNC动态地调整内环功控的SIR目标值。使接收到数据的BLER满足QoS要求。见图4
自愈环形网是一种常见的保护方式卤素检漏仪。该方式无需人工干预,网络能从故障中实时、自动恢复所承载的业务。PON双纤自愈环保护网络是可调功率分配器的一个典型应用,该环上每个节点包含两个功率分配器。该网络能够确保信号在节点间线路被切断的情况下仍可以通过所有节点。但是如果采用固定光功率分配器,城域网中。节点间的功率差异将非常大,假设节点间的光纤链路衰减损耗为1.5dB固定功率分配因数为0.1左右卤素检漏仪,一个N=10系统中节点间将有20dB左右的功率差异。而如果采用可调光功率分配器,只要适当调整各节点的功率分配因数卤素检漏仪检测方法,则同样的系统的功率差异就可以忽略不计。由于采用可调功率分配器的自愈环具有以上诸多优点卤素检漏仪,因此可以应用的领域十分广泛。
二、可调谐光功率分配器的实现技术
目前可调谐光功率分配器的实现技术主要有以下几种。目前为止市场上还没有出现真正大规模应用的可调谐光功率分配器。根据国内外报道。
光纤型可调光功率分配器
1Y型光纤熔融拉锥型光功率可调耦合器
高温火焰中加热使之溶化卤素检漏仪,熔融拉锥型光纤器件已广泛应用于光纤通信及光纤传感系统。熔融拉锥法就是将两根裸光纤靠在一起。同时在光纤两端拉伸光纤,使光纤熔融区成为锥形过渡段,从而构成耦合器。
这样的器件只适合分光比可调范围较小的情况。例如,从原理上说。对于5%:95%光耦合器。超过10%分光比虽然也可以实现卤素检漏仪,但两路加起来的总功率损耗会骤然增加。