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公开(公告)号:CN115426038A
公开(公告)日:2022-12-02
申请号:CN202210923021.5
申请日:2022-08-02
Applicant: 北京科技大学
IPC: H04B10/079 , H04L41/16 , G06K9/00 , G06N3/04 , G06N3/08
Abstract: 本发明公开了一种无侵入式的光带通滤波器频率偏移监测与定位方法及装置,涉及光纤通信技术领域。包括:获取光通信系统的接收信号;对接收信号进行离线信号处理,得到第一支路信号以及第二支路信号输入到基于光纤数字反向传播的深度神经网络模型,得到深度神经网络模型中自适应滤波器的抽头系数;基于深度神经网络模型中自适应滤波器的抽头系数,得到光通信系统中滤波器的损伤辨别结果与损伤定位溯源结果。本发明能够在不使用任何测量仪器的情况下,仅通过接收端数字信号处理技术即可识别链路内的异常滤波器,并实现精准溯源与定位。
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公开(公告)号:CN114070407A
公开(公告)日:2022-02-18
申请号:CN202111350771.X
申请日:2021-11-15
Applicant: 北京科技大学
IPC: H04B10/2525 , H04B10/2543 , H04B10/61 , H04B10/077 , G06N3/04 , G06N3/08
Abstract: 本发明提供一种可同时实现光纤链路损伤补偿与异常损耗监测的方法,属于光纤通信领域。所述方法包括:接收信号经频偏估计后,被分为两路,第一路被重新载入色散后输入神经网络进行训练,第二路进行载波相位恢复;根据载波相位恢复过程中所估计的相位旋转量以及通过神经网络所产生的相位旋转量对训练序列进行相位旋转,得到不含有色散与非线性损伤的参考信号;将神经网络的输出信号参照参考信号进行误差反向传播,得到能够衡量系统内的色散与非线性损伤大小的最优色散β*与非线性γ*参数,将β*和γ*带入DBP算法中完成色散与非线性补偿,并通过γ*参数值识别出光纤链路内是否有异常损耗。采用本发明,能够大大降低光网络系统的实现复杂度。
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公开(公告)号:CN115426038B
公开(公告)日:2024-11-01
申请号:CN202210923021.5
申请日:2022-08-02
Applicant: 北京科技大学
IPC: H04B10/079 , H04L41/16 , G06F18/241 , G06N3/0499 , G06N3/084
Abstract: 本发明公开了一种无侵入式的光带通滤波器频率偏移监测与定位方法及装置,涉及光纤通信技术领域。包括:获取光通信系统的接收信号;对接收信号进行离线信号处理,得到第一支路信号以及第二支路信号输入到基于光纤数字反向传播的深度神经网络模型,得到深度神经网络模型中自适应滤波器的抽头系数;基于深度神经网络模型中自适应滤波器的抽头系数,得到光通信系统中滤波器的损伤辨别结果与损伤定位溯源结果。本发明能够在不使用任何测量仪器的情况下,仅通过接收端数字信号处理技术即可识别链路内的异常滤波器,并实现精准溯源与定位。
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公开(公告)号:CN114070407B
公开(公告)日:2023-02-03
申请号:CN202111350771.X
申请日:2021-11-15
Applicant: 北京科技大学
IPC: H04B10/2525 , H04B10/2543 , H04B10/61 , H04B10/077 , G06N3/04 , G06N3/08
Abstract: 本发明提供一种可同时实现光纤链路损伤补偿与异常损耗监测的方法,属于光纤通信领域。所述方法包括:接收信号经频偏估计后,被分为两路,第一路被重新载入色散后输入神经网络进行训练,第二路进行载波相位恢复;根据载波相位恢复过程中所估计的相位旋转量以及通过神经网络所产生的相位旋转量对训练序列进行相位旋转,得到不含有色散与非线性损伤的参考信号;将神经网络的输出信号参照参考信号进行误差反向传播,得到能够衡量系统内的色散与非线性损伤大小的最优色散β*与非线性γ*参数,将β*和γ*带入DBP算法中完成色散与非线性补偿,并通过γ*参数值识别出光纤链路内是否有异常损耗。采用本发明,能够大大降低光网络系统的实现复杂度。
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公开(公告)号:CN115128848A
公开(公告)日:2022-09-30
申请号:CN202210681268.0
申请日:2022-06-16
Applicant: 北京科技大学
IPC: G02F1/01
Abstract: 本发明公开了一种偏振控制结构及偏振控制方法,该结构包括波片型偏振控制器、偏振旋转分束器PSR、平衡光电探测器BPD和现场可编程门阵列FPGA;其中,波片型偏振控制器将完成偏振态旋转的光信号输入PSR,PSR将光信号分为两个正交偏振态,两路信号经过BPD后得到反馈信号,FPGA通过运行控制算法最小化反馈信号,得到波片型偏振控制器的驱动电压,使其内的波片旋转相应的角度,以此来控制光信号的偏振旋转,最终使输出的两偏振光的功率相等。采用本发明的技术方案,光信号仅通过一个半波片就可完成控制功能,半波片可以无限旋转,不需要复位功能,可以完成光信号不间断无尽偏振控制。
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