【摘 要】
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每个数字通信系统的发送器的核 心是高速DAC,其任务是如实地 把一系列的数字数据变成等效的模拟信号。即使理想的DAC能够重构模拟波形,这个过程也对重构波形的精确度产生一
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每个数字通信系统的发送器的核 心是高速DAC,其任务是如实地 把一系列的数字数据变成等效的模拟信号。即使理想的DAC能够重构模拟波形,这个过程也对重构波形的精确度产生一些基本的、可以预测的限制。这个过程基于两个基本概念:取样和量化,它们限定了DAC的理论带宽和动态范围。 Nyquist原理指出,如果取样速度fs至少是模拟信号带宽的两倍,就可以完美无缺地重构模拟信号,不丢失任何
At the heart of each digital communication system’s transmitters is a high-speed DAC whose task is to faithfully turn a series of digital data into equivalent analog signals. Even if the ideal DAC is capable of reconstructing the analog waveform, this process also produces some basic, predictable limits on the accuracy of the reconstructed waveform. This process is based on two basic concepts: sampling and quantization, which define the theoretical bandwidth and dynamic range of the DAC. The Nyquist principle states that if the sampling rate fs is at least twice the bandwidth of the analog signal, the analog signal can be perfectly reconstructed without losing any
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从速率方程出发对双区共腔(common-cavitytwosection简称CCTS)光双稳激光器进行了精确的理论分析与计算,并对其稳态特性进行了实验研究和测试,得出了定量和定性的分析结果,同时还首次发现当激光输出高态时又出