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pro vyhledávání: '"前向纠错"'
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Guangtongxin yanjiu, Vol , Pp 21-26 (2019)
在超100 Gbit/s光网络中,由于光信噪比恶化导致了误码严重等问题,因此在光网络中普遍使用前向纠错编码。传统的编码器时延大,不能满足目前高速光网络的需求,且与高速编码器相关的研究也
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https://doaj.org/article/8635168a643d42e7835885398504ccbe
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Guangtongxin yanjiu, Vol , Pp 21-23 (2015)
为了研究大容量超长跨距无中继光传输技术,采用超低损耗光纤作为传输介质,使用EFEC(增强型前向纠错)技术、Hybrid(混合)光放大器及前置旁路ROPA(远程光泵浦放大器)技术,首次实现了40
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https://doaj.org/article/ef79abe6a77a41f4a343ef09bf9667ed
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Guangtongxin yanjiu, Vol , Pp 5-8 (2011)
文章介绍了利用新型SMF-28ULL超低损耗光纤作为传输介质,使用相位啁啾、前向拉曼、增强型前向纠错(FEC)以及前置随路远程泵浦光放大(ROPA)技术,实现了2.5Gbit/s系统无中继521km的超长站距
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https://doaj.org/article/396aedf69c76454a850e8813a24e2d4c
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Guangtongxin yanjiu, Vol , Pp 24-27 (2010)
前向纠错(FEC)在通信系统中有着广泛的应用。在吉比特无源光网络(GPON)系统中,上行带宽是以动态方式进行分配的,光线路终端(OLT)接收侧要求能够支持RS(255,239)及其缩短码的解码。
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https://doaj.org/article/c1fe56f7aa1a43e086f34c43b6a6c707
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Guangtongxin yanjiu, Vol , Pp 24-27 (2005)
光传送网(OTN)是随着WDM技术的发展而产生的,ITU T在2001年提出了其接口标准—G.709建议。该建议采用数字包封技术,定义了数据的封装格式,将前向纠错(FEC)技术引入光传送网标准接口中。
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https://doaj.org/article/b6d3a54681a74bfab9e18a42d128bba4
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Guangtongxin yanjiu, Vol , Pp 9-12 (2005)
介绍了烽火通信研制的国内首套、具有完全知识产权的80×40 Gb it/s密集波分复用(DWDM)系统,该系统采用了低成本的非归零(NRZ)码,开发了分布拉曼放大、超强前向纠错(FEC)、子速率复用
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https://doaj.org/article/a2da60a154de412dbbf51117b85f2571
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Guangtongxin yanjiu, Vol , Pp 22-24 (2012)
随着WDM(波分复用)技术的快速发展,100Gbit/s速率的通信系统即将投入商用,通信光纤中的PMD(偏振模色散)的影响愈加突出。文章在阐述PMD形成原因及抑制PMD必要性的基础上,介绍了6种抑制PMD
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https://doaj.org/article/4fa163f7cb5543e69272670a652c7f62
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Guangtongxin yanjiu, Vol , Pp 5-7 (2012)
根据高速光通信系统对于OSNR(光信噪比)的要求,提出了一种基于非规则LDPC(低密度单奇偶校验)长码的Super-FEC(超级前向纠错)方案。Super-FEC方案采用以不同进制的BCH(博斯-查德胡里-霍
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https://doaj.org/article/8e8115a87eba4796a7553172272b4637
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Guangtongxin yanjiu, Vol , Pp 41-46 (2001)
对带内前向纠错技术 ( FEC)的算法及其功能需求进行了详细的分析 ,并对采用带内FEC技术的 SDH帧结构进行了研究 ,最后对发展我国高速 SDH系统提出了一些中肯的建议
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https://doaj.org/article/f32136bfa072461ab3dc2899494b2fe1
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Guangtongxin yanjiu, Vol , Pp 4-7 (2001)
前向纠错 ( FEC)能够较好地提高光网络性能 ,如增加光通信系统的传输距离 ,减少光端机发射功率 ,降低接收机灵敏度等 .文中理论分析并比较了 FEC在 WDM光网络中两种应用形式 (带内 FEC和
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