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1)  all-optical clock recovery
全光时钟提取
1.
Investigation of Improving All-Optical Clock Recovery with Optical Code Mixer and Stabilzing the Wavelength of MLFL with CW;
光混码器改善全光时钟提取及连续光稳定锁模激光器波长的研究
2.
Using our mode-locked fiber lasers,an all-optical clock recovery system is implemented with bit-speech transparency in the whole C-band.
该锁模光纤激光器在高速光通讯系统全光时钟提取的应用中表现出码速透明的特征。
3.
To reduce the pattern effect in all-optical clock recovery,a novel device termed as code mixer was designed to preprocess the injected data signals.
为减少全光时钟提取中的码型效应,设计了混码器对注入数据脉冲进行预处理。
2)  all optical clock recovery
全光时钟提取
1.
The all optical clock recovery scheme has certain tolerance for degraded input signal.
全光时钟提取结构应对输入信号的恶化程度有一定的容忍度。
3)  all-optical packet clock recovery
全光帧时钟提取
1.
Experimental research on 40 GHz all-optical packet clock recovery based on F-P filters with variable finenesses;
基于不同Q值F-P滤波器的40GHz全光帧时钟提取
4)  clock extraction
时钟提取
1.
5-Gb/s multiplexer with integrated clock extraction and frequency multiplication
具有时钟提取及倍频功能的5Gb/s全速率复接器设计
2.
Simultaneous all-optical individual channel clock extraction and wavelength conversion using an optically injected Fabry-Perot laser diode
基于光注入Fabry-Perot半导体激光器实现同步全光分路时钟提取与波长转换
3.
5Gb/s optical time division multiplexed signal convenient to clock extraction for nonlinear optical loop mirror, at the same time, thi.
实验结果表明,采用这种方案制作的时分复用信号产生装置,可以产生便于非线性光环路镜进行时钟提取的8×25Gb/s时分复用信号,同时又可产生等幅的8×2。
5)  Clock recovery
时钟提取
1.
The design of DPLL for clock recovery and digital jitter attenuation;
时钟提取与抖动衰减数字锁相环设计研究
2.
Optical clock recovery is one of the key technologies of OTDM.
光时钟提取是光时分复用的关键技术之一,得到了广泛的关注。
3.
The PRZ signal is input into an injection mode-locked fiber ring laser for clock recovery.
非归零信号采用半导体光放大器(SOA)进行时钟分量增强并用平面波导阵列(AWG)滤出相应的伪归零(PRZ)信号,然后采用半导体光放大器注入锁模光纤环形激光器进行时钟提取,提取的时钟信号和待转换的非归零信号分别作为抽运光和探测光输入太赫兹光非对称解复用器,在其中进行码型转换。
6)  40 GHz clock recovery
40GHz时钟提取
补充资料:全光雾插育苗技术
    全光雾插育苗技术是全光照喷雾嫩枝扦插育苗技术的简称,是指在全日照条件下,利用植物半木质化的嫩枝作插穗,并采取自动间歇喷雾设备,进行规模化育苗,它具有插穗生根快、育苗周期短和穗条来源丰富等优点。
    一、全光雾插育苗的起源
    自20世纪60年代美国康乃逊大学发明电子叶控制间歇喷雾装置后,该技术被世界各地广泛采用,并于20世纪70年代末传入中国。我国科研人员于1987年研制出双长悬臂自压水式扫描喷雾装置,使全光雾插育苗技术开始在我国农业生产中应用。1990年以后,由于节水微喷事业在我国迅速发展,各种塑料管材、管件和微型喷头等产品的推广,使全光雾插育苗技术进入了一个新的发展阶段。
    二、全光雾插育苗的应用
    通过使用电脑、新型材料和现代生物技术,以前用常规扦插技术很难生根的植物都进入了无性繁殖的行列。在全光雾插育苗过程中,苗圃铺设微喷管道系统,用旋转式微型喷头进行均匀喷洒,使土壤保持湿润疏松,促进了移栽苗根系的生长发育。而喷水形成的小气候避免了强光和高温产生的危害,苗木无需遮阴,叶片能充分进行光合作用,使扦插成活率大幅提升。
    三、全光雾插育苗的推广
    全光雾插育苗是一门实践性很强的技术,它通过研究植物插穗在生根过程中不定根形成的原因和条件,使生产者掌握不同植物带叶扦插的习性和生根规律。并通过计算机和新型管道材料等设备,对插穗生根所需的光照、温度、湿度和空气等环境因子进行监测和调控,使苗木产品质量和数量达到最高水平。为了推广该项技术,目前我国已出版《全光照喷雾嫩枝扦插育苗技术》一书,供生产者学习。使用该技术,能够让苗木生产者以最少的投资,提高效率5至10倍。(来源:《中国花卉报》2002/11/28)
说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条