基于多概率分布的高抗噪P比特光传输方法

    公开(公告)号:CN111970221B

    公开(公告)日:2022-06-03

    申请号:CN202010612402.2

    申请日:2020-06-30

    Abstract: 本发明公开了基于多概率分布的高抗噪P比特光传输方法,将子载波分成6种模式的信号流,经多路复用后,通过光纤扇入设备发射到19芯6模光纤的其中一个芯中,在其余18个芯的不同发射器中,通过使用不同的二进制序列调制了18个相同波长的伪随机二进制信号。这19个信号通过19芯6模光纤发出,被信号接收装置接收并处理;多概率编码调制分别对不同模式的子载波采用麦克斯韦‑玻尔兹曼分布对光信号进行概率整形,其中,高阶模的概率整形缩放因子取值大于基模的取值。本发明具有能同时获得传输效率高且抗噪声能力强的技术优点。

    三维MAMSK-CAP光子接入方法

    公开(公告)号:CN112019278B

    公开(公告)日:2022-05-27

    申请号:CN202010836324.4

    申请日:2020-08-18

    Abstract: 本发明公开了一种三维MAMSK‑CAP光子接入方法,属于光通信技术领域,包括:将输入的原始数据经过串并变化后分为三个部分各自进行映射,形成三路不同幅度值的MSK信号;将三路不同幅度值的MSK信号分别叠加至三路MAMSK信号,并通过自适应算法调整最优调制比情况下三路MSK信号的幅度值,以生成三路MAMSK信号;将生成的三路MAMSK信号分别进行上采样和三路相互正交的滤波器正交滤波后,经加法器相加合成一路得到输出信号,即为生成的三维MAMSK‑CAP信号。本发明对比相移键控PSK具有更高的频谱效率,增加了MAMSK信号的正交性,实现更好的误码率性能,在改善传统CAP误码率的同时实现了更高复用效率和多维度灵活性的优势互补。

    一种基于正交模的参量光子放大方法

    公开(公告)号:CN111983872B

    公开(公告)日:2022-05-13

    申请号:CN202010834728.X

    申请日:2020-08-18

    Abstract: 本发明公开了一种基于正交模的参量光子放大方法,包括:建立高非线性少模光纤模场,设计环芯少模光纤;根据四波混频原理,建立信号光与泵浦光的相位匹配条件,建立参量光子放大方法:将信号光经环芯少模光纤送入第一分路器,该信号光经第一分路器分别输入到相位控制仪和光参量放大器中,相位控制仪依据信号光频率对泵浦激光器设置泵浦光相位,由泵浦激光器产生的泵浦光;将信号光与泵浦光经耦合器送入光参量放大器中发生四波混频效应,形成信号光、泵浦光和闲频光并送入第二分路器,将泵浦光一部分能量转移到信号光上,将剩余的泵浦光送入增益控制器反馈。本发明可实现正交模信号的长距离传输,有效解决少模信号的长距离传输过程中功率损耗问题。

    一种正交模式复用光信号的产生方法及装置

    公开(公告)号:CN111399123B

    公开(公告)日:2022-03-15

    申请号:CN202010227615.3

    申请日:2020-03-27

    Abstract: 本发明涉及一种正交模式复用光信号的产生方法,包括:将输入的高斯光束分束为N路相同波长、相同功率的高斯分束光;分别对N路高斯分束光进行SLM光信号调制,调制过程为:沿着光斑圆周方向对相位进行调制,使得在一个圆周中相位连续发生N×2π的变化,其中,N表示第N个正交模式,获得半径不同的呈圆环状的N个正交模式光;将N个正交模式光耦合为一路正交复用光。本发明可产生数量规模庞大、且模式间串扰效应极低的正交模式光束,将该方法应用于多模复用光通信系统中,能够有效解决多模复用光通信系统中模间耦合效应限制,有效提升光传输系统传输容量,有效提升光传输系统传输距离。

    一种基于几何概率整形技术的高性能空间光传输系统

    公开(公告)号:CN112737686B

    公开(公告)日:2021-07-13

    申请号:CN202110353551.6

    申请日:2021-04-01

    Abstract: 本发明公开了一种基于几何概率整形技术的高性能空间光传输系统,其特征在于,所述空间光传输系统包括数字信号处理模块和光传输模块;数字信号处理模块包括分布适配器、星座映射单元、上采样单元、整形滤波器和加法器单元;分布适配器用于将二进制数据转化成经过概率整形计算后的分布形式;星座映射单元用于根据三维星座图进行星座映射,在三维空间内对星座点进行几何整形。本发明能够在空间光传输系统的发射端部分对电信号运用概率整形与三维几何整形,通过在发射端提高信号的抗干扰能力来应对大气湍流带来的影响,有效地提高了系统的抗噪声能力的同时减弱了大气湍流效应造成的影响,并且在一定程度上提高了系统的频谱利用率和传输速率。

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