Zeitschriftenartikel zum Thema „Nonlinearity equalization“
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Golani, Ori, Meir Feder und Mark Shtaif. „Equalization Methods for Out-of-Band Nonlinearity Mitigation in Fiber-Optic Communications“. Applied Sciences 9, Nr. 3 (02.02.2019): 511. http://dx.doi.org/10.3390/app9030511.
Der volle Inhalt der QuelleChen, Yuanjie. „Blind equalization with criterion with memory nonlinearity“. Optical Engineering 31, Nr. 6 (1992): 1200. http://dx.doi.org/10.1117/12.57519.
Der volle Inhalt der QuelleChen, Qianwen, Xiong Chen, David J. Pommerenke und Ming Yu. „Balanced Intermodulation Reference With Flat Frequency Response Using Nonlinearity Equalization“. IEEE Transactions on Electromagnetic Compatibility 62, Nr. 6 (Dezember 2020): 2634–37. http://dx.doi.org/10.1109/temc.2020.2981462.
Der volle Inhalt der QuelleMiao, Pu, Weibang Yin, Hui Peng und Yu Yao. „Study of the Performance of Deep Learning-Based Channel Equalization for Indoor Visible Light Communication Systems“. Photonics 8, Nr. 10 (18.10.2021): 453. http://dx.doi.org/10.3390/photonics8100453.
Der volle Inhalt der QuelleRuqi Zhang, Ruqi Zhang, Jianfeng Li Jianfeng Li, Zhitong Huang Zhitong Huang und Yuefeng Ji Yuefeng Ji. „Adaptive frequency domain pre-equalization for white-LED nonlinearity in OFDM-based visible light communication systems“. Chinese Optics Letters 13, Nr. 7 (2015): 072302–72305. http://dx.doi.org/10.3788/col201513.072302.
Der volle Inhalt der QuelleKumar Orappanpara Soman, Sunish. „A tutorial on fiber Kerr nonlinearity effect and its compensation in optical communication systems“. Journal of Optics 23, Nr. 12 (22.11.2021): 123502. http://dx.doi.org/10.1088/2040-8986/ac362a.
Der volle Inhalt der QuelleSiuzdak, Jerzy. „Comparison of the Nonlinear Dynamic Pre- and Post-LED Equalization“. Sensors 22, Nr. 5 (24.02.2022): 1782. http://dx.doi.org/10.3390/s22051782.
Der volle Inhalt der QuelleScarano, Gaetano, Andrea Petroni, Mauro Biagi und Roberto Cusani. „Blind Fractionally Spaced Channel Equalization for Shallow Water PPM Digital Communications Links“. Sensors 19, Nr. 21 (23.10.2019): 4604. http://dx.doi.org/10.3390/s19214604.
Der volle Inhalt der QuelleAsif, Rameez, Rabeea Basir und Ramshah Ahmad. „Signal Processing Algorithms for Down-Stream Traffic in Next Generation 10 Gbit/s Fixed-Grid Passive Optical Networks“. Advances in OptoElectronics 2014 (22.06.2014): 1–4. http://dx.doi.org/10.1155/2014/296781.
Der volle Inhalt der QuelleMauda, R., und M. Pinchas. „16QAM Blind Equalization via Maximum Entropy Density Approximation Technique and Nonlinear Lagrange Multipliers“. Scientific World Journal 2014 (2014): 1–5. http://dx.doi.org/10.1155/2014/548714.
Der volle Inhalt der QuelleTian, Daming, Pu Miao, Hui Peng, Weibang Yin und Xiaorui Li. „Volterra-Aided Neural Network Equalization for Channel Impairment Compensation in Visible Light Communication System“. Photonics 9, Nr. 11 (10.11.2022): 845. http://dx.doi.org/10.3390/photonics9110845.
Der volle Inhalt der QuelleGiacoumidis, Elias, Son T. Le, Mohammad Ghanbarisabagh, Mary McCarthy, Ivan Aldaya, Sofien Mhatli, Mutsam A. Jarajreh et al. „Fiber nonlinearity-induced penalty reduction in CO-OFDM by ANN-based nonlinear equalization“. Optics Letters 40, Nr. 21 (30.10.2015): 5113. http://dx.doi.org/10.1364/ol.40.005113.
Der volle Inhalt der QuelleSchaedler, Maximilian, Christian Bluemm, Maxim Kuschnerov, Fabio Pittalà, Stefano Calabrò und Stephan Pachnicke. „Deep Neural Network Equalization for Optical Short Reach Communication“. Applied Sciences 9, Nr. 21 (02.11.2019): 4675. http://dx.doi.org/10.3390/app9214675.
Der volle Inhalt der QuelleITOH, Toshihiro, Tomofumi FURUTA, Hiroyuki FUKUYAMA und Koichi MURATA. „Effects of Preamplifier Nonlinearity on PMD Equalization with Electronic Dispersion Compensation for 43G DQPSK“. IEICE Transactions on Electronics E94-C, Nr. 7 (2011): 1187–92. http://dx.doi.org/10.1587/transele.e94.c.1187.
Der volle Inhalt der QuelleLi, Jianfeng, Zhitong Huang, Xiaoshuang Liu und Yuefeng Ji. „Hybrid time-frequency domain equalization for LED nonlinearity mitigation in OFDM-based VLC systems“. Optics Express 23, Nr. 1 (09.01.2015): 611. http://dx.doi.org/10.1364/oe.23.000611.
Der volle Inhalt der QuelleКононов, Владимир, und Vladimir Kononov. „DESIGN OF HIGH-RESOLUTION (12-14 BIT) MULTI-CHIP CONVEYOR ADCS WITH 0.5-1 GHZ CONVERSION FREQUENCY“. Modeling of systems and processes 12, Nr. 2 (24.10.2019): 38–51. http://dx.doi.org/10.12737/article_5db1e3e611e279.71740920.
Der volle Inhalt der QuelleGiacoumidis, Elias, Amir Matin, Jinlong Wei, Nick J. Doran, Liam P. Barry und Xu Wang. „Blind Nonlinearity Equalization by Machine-Learning-Based Clustering for Single- and Multichannel Coherent Optical OFDM“. Journal of Lightwave Technology 36, Nr. 3 (01.02.2018): 721–27. http://dx.doi.org/10.1109/jlt.2017.2778883.
Der volle Inhalt der QuelleZhang, Junfeng, Wei Chen, Mingyi Gao und Gangxiang Shen. „K-means-clustering-based fiber nonlinearity equalization techniques for 64-QAM coherent optical communication system“. Optics Express 25, Nr. 22 (24.10.2017): 27570. http://dx.doi.org/10.1364/oe.25.027570.
Der volle Inhalt der QuelleXu, Sicong, Bohan Sang, Lingchuan Zeng und Li Zhao. „Two-Lane DNN Equalizer Using Balanced Random-Oversampling for W-Band PS-16QAM RoF Delivery over 4.6 km“. Sensors 23, Nr. 10 (10.05.2023): 4618. http://dx.doi.org/10.3390/s23104618.
Der volle Inhalt der QuelleFan, Xin, Junyan Wang, Haifeng Wang und Changgao Xia. „Contrast-Controllable Image Enhancement Based on Limited Histogram“. Electronics 11, Nr. 22 (21.11.2022): 3822. http://dx.doi.org/10.3390/electronics11223822.
Der volle Inhalt der QuelleHuang, Yi, Aiqun Hu, Jiayi Fan, Huifeng Tian, Xuebao Li und Yanfang Zheng. „An Efficient Transmitter Feature Extraction Scheme with IQ Imbalance and Nonlinearity in TDD OFDM Systems“. Electronics 12, Nr. 19 (30.09.2023): 4108. http://dx.doi.org/10.3390/electronics12194108.
Der volle Inhalt der QuelleJin, Cenqin, Nikita A. Shevchenko, Junqiu Wang, Yunfei Chen und Tianhua Xu. „Wideband Multichannel Nyquist-Spaced Long-Haul Optical Transmission Influenced by Enhanced Equalization Phase Noise“. Sensors 23, Nr. 3 (29.01.2023): 1493. http://dx.doi.org/10.3390/s23031493.
Der volle Inhalt der QuelleLi, Yajie, Shoudong Liu, Yongli Zhao, Chao Lei und Jie Zhang. „Blind nonlinearity equalization by machine-learning-based clustering for QAM-based quantum noise stream cipher transmission“. China Communications 19, Nr. 8 (August 2022): 127–37. http://dx.doi.org/10.23919/jcc.2022.08.010.
Der volle Inhalt der QuelleDing, Jiazheng, Tianhua Xu, Cenqin Jin, Ziyihui Wang, Jian Zhao und Tiegen Liu. „Impact of Equalization-Enhanced Phase Noise on Digital Nonlinearity Compensation in High-Capacity Optical Communication Systems“. Sensors 20, Nr. 15 (26.07.2020): 4149. http://dx.doi.org/10.3390/s20154149.
Der volle Inhalt der QuelleGuo, Hong, Dan Dan Han und Hong Guo Zhang. „Design and Implementation of High-Precision Digital Audio Equalizer Based on FPGA“. Applied Mechanics and Materials 427-429 (September 2013): 1187–90. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.427-429.1187.
Der volle Inhalt der QuelleYou, Yue, Wenjia Zhang, Lin Sun, Jiangbing Du, Chenyu Liang, Fan Yang und Zuyuan He. „Time skewing and amplitude nonlinearity mitigation by feedback equalization for 56 Gbps VCSEL-based PAM-4 links“. Optics Communications 410 (März 2018): 909–15. http://dx.doi.org/10.1016/j.optcom.2017.11.051.
Der volle Inhalt der QuelleA. Jarajreh, Mutsam. „Reduced-Complexity Artificial Neural Network Equalization for Ultra-High-Spectral-Efficient Optical Fast-OFDM Signals“. Applied Sciences 9, Nr. 19 (27.09.2019): 4038. http://dx.doi.org/10.3390/app9194038.
Der volle Inhalt der QuelleCao, Bingyao, Kechen Yuan, Hu Li, Shuaihang Duan, Yuwen Li und Yuanjiang Ouyang. „The Performance Improvement of VLC-OFDM System Based on Reservoir Computing“. Photonics 9, Nr. 3 (14.03.2022): 185. http://dx.doi.org/10.3390/photonics9030185.
Der volle Inhalt der QuelleYang, Zhiqun, Wenbo Yu, Guanju Peng, Yaping Liu und Lin Zhang. „Recent Progress on Novel DSP Techniques for Mode Division Multiplexing Systems: A Review“. Applied Sciences 11, Nr. 4 (03.02.2021): 1363. http://dx.doi.org/10.3390/app11041363.
Der volle Inhalt der QuelleZhao, Weikang, Qinghua Guo, Jun Tong, Jiangtao Xi, Yanguang Yu und Pingjuan Niu. „Frequency Domain Equalization and Post Distortion for LED Communications With Orthogonal Polynomial Based Joint LED Nonlinearity and Channel Estimation“. IEEE Photonics Journal 10, Nr. 4 (August 2018): 1–11. http://dx.doi.org/10.1109/jphot.2018.2848655.
Der volle Inhalt der QuelleZhang, Yuchen, Xue Chen, Tao Yang, Jialin You, Guiqing Sun, Zhiyuan Ji und Yan Zhao. „A Chromatic Dispersion-Tolerant Frequency Offset Estimation Algorithm Based on Pilot Tone for Digital Subcarrier Multiplexing Systems“. Photonics 11, Nr. 2 (27.01.2024): 118. http://dx.doi.org/10.3390/photonics11020118.
Der volle Inhalt der QuelleZhao, Jian, Yaping Liu und Tianhua Xu. „Advanced DSP for Coherent Optical Fiber Communication“. Applied Sciences 9, Nr. 19 (08.10.2019): 4192. http://dx.doi.org/10.3390/app9194192.
Der volle Inhalt der QuelleNiu, Wenqing, Jifan Cai, Zhiteng Luo, Jianyang Shi und Nan Chi. „Support Vector Machine-Based Soft Decision for Consecutive-Symbol-Expanded 4-Dimensional Constellation in Underwater Visible Light Communication System“. Photonics 9, Nr. 11 (26.10.2022): 804. http://dx.doi.org/10.3390/photonics9110804.
Der volle Inhalt der QuelleXu, Zengyi, Jianyang Shi, Wenqing Niu, Guojin Qin, Ruizhe Jin, Zhixue He und Nan Chi. „Transfer Learning Strategy in Neural Network Application for Underwater Visible Light Communication System“. Sensors 22, Nr. 24 (17.12.2022): 9969. http://dx.doi.org/10.3390/s22249969.
Der volle Inhalt der QuelleJoseph, Nisha Mary, und Puttamadappa C. „Highly Accurate Technique for CO-OFDM Channel Estimation Technique Using Extreme Learning Machine (ELM)“. WSEAS TRANSACTIONS ON ELECTRONICS 14 (09.03.2023): 7–23. http://dx.doi.org/10.37394/232017.2023.14.2.
Der volle Inhalt der QuelleChengqi Zhang*, Ling Guan** und Zheru Chi. „Introduction to the Special Issue on Learning in Intelligent Algorithms and Systems Design“. Journal of Advanced Computational Intelligence and Intelligent Informatics 3, Nr. 6 (20.12.1999): 439–40. http://dx.doi.org/10.20965/jaciii.1999.p0439.
Der volle Inhalt der QuellePortodasilva, Edson, und Metodi Plamenov Yankov. „Adaptive Turbo Equalization for Nonlinearity Compensation in WDM Systems“. Journal of Lightwave Technology, 2021, 1. http://dx.doi.org/10.1109/jlt.2021.3111095.
Der volle Inhalt der QuelleKoike-Akino, Toshiaki, Ye Wang, David Millar, Keisuke Kojima und Kieran Parsons. „Neural Turbo Equalization: Deep Learning for Fiber-Optic Nonlinearity Compensation“. Journal of Lightwave Technology, 2020, 1. http://dx.doi.org/10.1109/jlt.2020.2976479.
Der volle Inhalt der QuellePinter, Stephen Z., und Xavier N. Fernando. „Equalization of Multiuser Wireless CDMA Downlink Considering Transmitter Nonlinearity Using Walsh Codes“. EURASIP Journal on Wireless Communications and Networking 2007, Nr. 1 (21.02.2007). http://dx.doi.org/10.1155/2007/49525.
Der volle Inhalt der QuelleTawade, Laxman, Umesh Pinjarkar, Kavita Awade, Abida Bapu Aboobacker, Manisha Gosavi und Yogeshwari Bhatlawande. „An Optical OFDM Modem with Adaptive Volterra Equalizer“. Journal of Optical Communications 36, Nr. 1 (01.01.2015). http://dx.doi.org/10.1515/joc-2014-0043.
Der volle Inhalt der QuelleMasaad, Sarah, Emmanuel Gooskens, Stijn Sackesyn, Joni Dambre und Peter Bienstman. „Photonic reservoir computing for nonlinear equalization of 64-QAM signals with a Kramers–Kronig receiver“. Nanophotonics, 19.10.2022. http://dx.doi.org/10.1515/nanoph-2022-0426.
Der volle Inhalt der QuelleLi, Dongjie, Mingrui Wang, Yu Zhang und Changhe Zhai. „Application of an improved VGG and RPN network in precision parts recognition“. Journal of Intelligent & Fuzzy Systems, 21.07.2023, 1–17. http://dx.doi.org/10.3233/jifs-231730.
Der volle Inhalt der QuelleSalama, Gerges M., Amira A. Mohamed und Haitham F. Abdalla. „Evaluating DNN and LSTM nonlinear compensators for enhanced performance in DCO-OFDM system“. Journal of Optical Communications, 31.01.2024. http://dx.doi.org/10.1515/joc-2023-0392.
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