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在本文中,我们提出了设计用于平面波导的宽带高效光栅耦合器的通用优化方法。我们将耦合带宽归因于光纤到波导激励的工作波长附近衍射光束和实际光栅结构之间的有效折射率不匹配。推导出耦合带宽公式。针对一般分层光栅耦合器,提出了一种简单的参数分离优化程序,以实现高耦合效率。利用我们的原理,我们优化了用于水平槽波导的光栅耦合器,工作波长为 1.55 μ m,TM 偏振。光栅耦合器的 1 dB 带宽为 60 nm,入射光来自 8° 的单模光纤 (SMF),耦合效率为 65%。© 2012 美国光学学会 OCIS 代码:130.0130、130.3120、230.7390、050.2770。
图1。(a)双泵BS FWM工作原理。当两个泵(𝑃1和𝑃2)和播种信号(𝑆)输入三阶非线性波导中时,在满足相位匹配条件的假设下,BS FWM可能会发生。在这种情况下,光子从信号𝑆散射到两个怠速(𝐼,𝑏和𝐼,𝑟),并在两个泵之间同时进行能量交换。实心箭头表示光子能量的损失(下)和增益(向上),而虚线箭头表示𝐼,𝑟(红色)和𝐼(blue)cases的能量交换的方向。(b)BS-IM-FWM方案的相位匹配机理的图形说明。如果将𝑃1和𝑃2放置在𝑇𝐸00模式下,并且在多模式波导的10模式下的信号和空闲器,则可以在平均频率的两个pumencies和light of the Myder的igv曲线上绘制两个级别的IGV曲线的水平线(以及两个泵的ig p pulps of puls或the p pys)的水平曲线,并保留相匹配条件,并保留。 𝐵𝑆,𝑟)。
在过去三年中,南加州政府协会(SCAG)和圣地亚哥政府协会(SANDAG)积极参与并促进了南加州(SOCAL)转型工作组。SOCAL转型工作组每月召集每月会议,并包括来自政府,非营利组织,教育,健康,互联网服务提供商(ISP)和其他私营部门的各个部门的代表。会议议程涵盖了许多关键主题,例如宽带的当前状况,相关立法发展,资助来源和持续的努力。此外,会议探索并讨论了旨在弥合数字鸿沟的解决方案和行动。通过在工作组内的对话中,来自公共部门和私营部门的利益相关者都指出了允许问题作为发展宽带基础设施发展的关键障碍。1,2
a. 美国森林服务局的环境专家不止一次告诉合作社,如果在现有通行权中使用现有电线杆,则可能需要长达 270 天的时间来审查宽带部署许可证申请,尽管在同一通行权的同一电线杆上已有电力服务许可证。我们的书面证词中包括一些例子,包括一次与土地管理局的经历。b. 在一个例子中,密苏里州的一家合作社向美国森林服务局提交了一份许可证申请,以利用现有通行权沿线的现有电线杆进行宽带部署。该申请于 2022 年 2 月提交,并被告知处理许可证可能需要长达一年的时间。他们被告知许可证应在 6 月底之前处理,即从原始申请日期起 16 个月。由于延误,他们担心他们的承包商将完成建设的其他部分并转向新合同,这意味着合作社将不得不确保新的工作人员来完成建设。这不仅会增加项目成本,还会推迟宽带建设的完成,导致 250 户家庭无法使用互联网服务。c. 另一家合作社于 2021 年 6 月初开始与美国森林服务局沟通,并于 2021 年 8 月使用 SF 299 表格提交了许可申请。尽管此后打了无数次电话和发了无数封电子邮件,但许可申请仍未取得任何进展。截至 2022 年 8 月,许可证状态仍无更新。截至今天,向合作社提供的唯一有关成本的信息是“我们知道会收费,但我们不知道如何计算。”如果没有及时回复或对潜在费用的估计,合作社无法为这些成本进行适当的预算和计划,也无法提供宽带建设何时推进或完成的明确时间表。
NPN 硅平面外延晶体管,适用于 GHz 范围内的宽带应用,例如模拟和数字蜂窝电话、无绳电话(CT1、CT2、DECT 等)、雷达探测器、卫星电视调谐器 (SATV)、MATV/CATV 放大器和光纤系统中的中继放大器。
北京东方计量测试研究所,北京海淀区知春路82号,中国,hu_zhi_yuan@126.com 摘要 宽带功率分析仪是一种综合测量电源和应用电气参数的仪器。
在本报告中,我们试图回答以下问题:区域劳动力市场依恋与宽带计算机使用之间是否存在相关性?我们使用美国大都市统计区 (MSA) 的劳动力参与率作为劳动力市场依恋的指标。我们对宽带计算机使用情况的衡量标准是双重的。首先,家庭必须通过电缆、光纤到户或 DSL 服务订阅固定有线高速互联网服务 3。4 其次,由于家用计算机是一种可靠的工具,可以扩大高速互联网为社区成员提供的社会、经济和教育机会,因此家庭还必须报告拥有至少一台台式机或笔记本电脑(我们统称为计算机)或其他家用计算机设备。如果一个家庭可以使用固定有线宽带连接,并且
H. Schippers, J. Verpoorte, P. Jorna, A. Hulzinga 国家航空航天实验室 NLR Anthony Fokkerweg 2, 1006 BM 阿姆斯特丹, 荷兰 schipiw@nlr.nl L. Zhuang, A. Meijerink, C. G. H. Roeloffzen, D. A. I. Marpaung , W. van Etten 电气工程学院电信工程组Twente, P.O.Box 217, 7500 AE, Enschede, the Dutch C.G.H.Roeloffzen@ewi.utwente.nl R. G. Heideman, A. Leinse LioniX bv P.O.Box 456, 7500 AH Enschede,荷兰 A.Leinse@lionixbv.nl M. Wintels Cyner Substrates Savannahweg 60, 3542 AW Utrecht,荷兰 m.wintels@cyner.nl 摘要 — 为加强沟通飞机上,需要具有宽带卫星功能的新型天线系统。该技术将通过为机组人员提供机上信息连接来增强航空公司的运营,并将为航空公司带来直播电视和高速互联网连接。乘客。出于空气动力学原因,在飞机上安装此类系统需要开发一种非常低调的飞机天线,该天线可以指向上半球任何地方的卫星。可控低剖面天线成功的关键是具有宽带天线元件阵列的多层印刷电路板 (PCB) 和具有适当波束控制能力的紧凑型微波系统。 div>本文介绍了使用光环谐振器级联作为面包板 Ku 波段相控阵天线的一部分开发原型 8x1 光束形成网络。12