作者单位
摘要
中国空间技术研究院西安分院空间微波技术重点实验室, 陕西西安 710100
空间信息网络中时间敏感业务的实时性、确定性和可靠性要求对基于存储转发方式的传统以太网交换提出巨大挑战。提出一种基于门控制的星载时间敏感网络调度算法, 设计星载时间敏感网络交换方案; 针对卫星业务突发的特点, 提出一种基于时分复用的门控制列表生成方法, 对该调度算法在不同业务流量特征背景下的确定性时延及时延抖动性能进行仿真分析。仿真结果表明, 所提算法的最小时延减小至 10 μs量级, 最小时延抖动为 0, 满足空间时间时敏业务的确定性传输要求, 提高了空间信息网络业务传输的确定性、可靠性、灵活性。
门控制 时间敏感 以太网 调度 确定性 gate control time-sensitive ethernet scheduling deterministic 
太赫兹科学与电子信息学报
2022, 20(11): 1150
Author Affiliations
Abstract
School of Electronic Engineering, Xi’an University of Posts and Telecommunications, Xi’an 710121, China
We proposed and demonstrated a new scheme for simultaneous generation of independent wired and wireless signals employing an integrated polarization multiplexing modulator. In the experimental system, a 10 Gb/s wired signal is imposed on the original optical carrier with one polarization, while a wireless signal with a bit rate larger than 4 Gb/s is carried on the generated millimeter wave of 76.44 GHz, which has polarization orthogonal to the wired signal. The dual services are successfully delivered over a 15 km standard single mode fiber; the power penalties of the wired and wireless signals are around 0.4 dB and 1.5 dB, respectively.
millimeter wave dual-parallel Mach–Zehnder modulator radio-over-fiber 
Chinese Optics Letters
2020, 18(11): 110601
作者单位
摘要
1 北京邮电大学电子工程学院, 北京 100876
2 西安邮电大学理学院, 陕西 西安 710121
3 首都师范大学物理系, 北京 100048
太赫兹时域光谱技术可以为中药材鉴别与研究提供新方法。中药材对透射的太赫兹光波没有明显的特征吸收谱线, 但太赫兹光波与中药材物质的作用机理表现为一个与中药材种类及厚度有关的太赫兹光波低通滤波器。针对制备的中药材样品厚度很难标准化, 提出中药材样品厚度归一化数据处理方案。利用不同厚度样品的太赫兹透射光波电场强度采样数据, 拟合出标准厚度(1 mm)中药材样品的太赫兹透射光波电场强度数据, 进而计算出每种标准厚度样品对应的中药材低通滤波器的 3个参数 (α,β,γ), 实验结果证明了方案的可行性, 可以用来区分中药材的种类。
归一化 低通滤波器 中药材指纹数据 优化 normalization low-pass filter Chinese herbs fingerprint data optimization 
太赫兹科学与电子信息学报
2018, 16(2): 212
作者单位
摘要
华南理工大学 材料科学与工程学院 发光材料与器件国家重点实验室, 广州 510640
在研究新型高效GaAs基三结和四结太阳电池过程中,研究者努力寻找一种既满足能隙约为1eV,同时又与GaAs衬底晶格匹配的半导体材料。通过调节组分,GaInNAs可同时满足上述两个特性,因此GaInNAs被认为是制备新型高效多结GaAs基太阳电池的理想材料。但实际上,制备高晶体质量GaInNAs材料十分困难,造成所制备的器件性能低下,未能达到实际要求。探讨了导致GaInNAs材料生长困难的机理,并对当前GaAs基GaInNAs太阳电池材料的研究历程和技术现状进行了概述。在此基础上,展望了GaInNAs技术的未来走向。
太阳电池 GaAs GaAs GaInNAs GaInNAs solar cell 
半导体光电
2013, 34(6): 913

关于本站 Cookie 的使用提示

中国光学期刊网使用基于 cookie 的技术来更好地为您提供各项服务,点击此处了解我们的隐私策略。 如您需继续使用本网站,请您授权我们使用本地 cookie 来保存部分信息。
全站搜索
您最值得信赖的光电行业旗舰网络服务平台!