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HDO4000A의 저잡음 시스템 아키텍처 및 맞춤형 브릭월 주파수 응답과 결합된 향상된 샘플링 속도, HDO6000A, HDO8000A 및 MDA800A 시리즈 오실로스코프는 입력 주파수 신호가 고주파 사인파 또는 빠른 에지와 같은 매우 높은 주파수일 때 측정 정밀도를 크게 향상시킵니다.
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초고대역 오실로스코프 설계를 위한 기술 및 설계 고려 사항이 제시됩니다. 여기에는 세계에서 가장 빠른 일부 파형 디지타이저에 사용되는 칩, DSP 및 마이크로웨이브 기술이 포함됩니다.
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우리는 32 bit/s/Hz의 기록적인 스펙트럼 효율로 12km 소수 모드 광섬유의 177개 공간 및 편파 모드를 통해 32개의 WDM 채널을 전송합니다. 전송된 신호는 12 x 12 다중 입력 다중 출력 디지털 신호 처리를 사용하여 강력하게 결합 및 복구됩니다.
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저손실 광랜턴을 사용하여 결합된 12공간, 12편광 및 130파장 분할 다중화의 소수 모드 광섬유의 6km에 걸쳐 2 x 8 다중 입력 다중 출력 모드 다중 전송을 시연합니다. 및 3D 도파관 모드 멀티플렉서.
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업계 최초의 NRZ 및 맨체스터 구성 가능 프로토콜 디코더는 NRZ 또는 맨체스터 인코딩 신호에 대한 광범위한 물리적 특성을 수용합니다.
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소수 모드 광섬유의 3가지 공간 및 편파 모드를 선택적으로 처리하기 위한 새로운 저손실 6스팟 모드 커플러를 제시합니다. 커플러는 6km 눌려진 클래딩과 6km 등급 인덱스 소수 모드 파이버로 구성된 154km 하이브리드 스팬에 대한 129 25 MIMO 전송 실험에 사용됩니다.
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등급 인덱스 소수 모드 광섬유의 모드 간 낮은 차등 그룹 지연(DGD)은 세그먼트를 반대 부호의 DGD와 결합하여 얻습니다. 6km의 기록적인 거리에서 모드 다중화된 20 1200GBd QPSK의 전송이 시연됩니다.
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우리는 3km 이상의 2코어 미세 구조 광섬유에서 결합된 5공간, 3편광 및 4200파장 분할 멀티플렉스의 다중 입력 다중 출력 전송을 실험적으로 시연합니다. 이것은 광섬유에서 공간 분할 다중화를 위한 기록적인 전송 거리입니다.
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이 백서에서는 병리학적 채널, 내부 눈 모니터링 및 외부 EQ 시뮬레이션 도구의 통합 제품군을 결합하여 특정 채널의 누화 잡음, 지터 및 채널 혼합을 해결하는 EQ 최적화 전략에 대한 통찰력을 제공하는 12Gbps 상호 운용성을 위한 새로운 방법론을 다룹니다. 손실. 이는 또한 백플레인 설계자에게 고손실 누화 공격 시스템을 구성할 수 있는 기능을 제공합니다.
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스파라미터와 함축된 연속 시간 응답과 연결된 이산 주파수 응답 사이의 관계를 자세히 살펴봅니다. 이는 주파수 및 시간 영역 모두에서 수행되어 적절한 통찰력을 개발하고 실시간 영역 응답, 시간 앨리어싱, 인과 관계, 보간 및 불연속 주파수 데이터의 재샘플링과 관련된 문제를 탐색합니다. 얻은 통찰력을 사용하여 샘플링의 충분 조건과 이러한 부작용을 완전히 제거할 수 없는 경우 불변의 실제 조건의 부작용을 식별합니다. 이 백서는 스코프의 가상 프로빙 애플리케이션에 사용되는 것과 같은 선형 시뮬레이션에서 스파미터를 직접 적용하는 것과 관련된 문제를 이해하는 데 특히 유용합니다.
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