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公开(公告)号:CN119814169A
公开(公告)日:2025-04-11
申请号:CN202510081530.1
申请日:2025-01-17
Applicant: 紫金山实验室
IPC: H04B10/69 , H04B10/2507 , H04B10/516 , H04B10/548
Abstract: 本申请涉及光纤通信领域,特别是涉及一种四维调制信号的恢复方法、装置、设备、介质和产品,方法包括:针对每一目标点信息,动态地获取其对应的滤波器抽头系数和相位补偿所需的相位信息,滤波器抽头系数是基于上一目标点信息的滤波器抽头系数和原始发送信号序列来更新的,目标点信息对应的相位信息是基于上一目标点信息的相位信息和原始发送信号序列来更新的,实现了针对四维调制不规则星座点低复杂度且鲁棒的相位估计;利用MIMO非线性均衡器,结合目标点信息和滤波器抽头系数进行非线性信号均衡;根据均衡输出信号和相位信息进行相位补偿,在多维度均衡的同时进行相位恢复,减轻了均衡增强的相位噪声影响,提升了四维调制信号的传输可靠性。
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公开(公告)号:CN118713764A
公开(公告)日:2024-09-27
申请号:CN202410933603.0
申请日:2024-07-11
Abstract: 本发明公开了一种混合信号通信系统、方法、设备、存储介质及产品,所述系统包括光信号产生模块,信号调制模块,混合传输发射模块与混合传输接收模块。本发明公开的混合信号通信系统,利用太赫兹通信链路和激光通信链路进行信号的并行传输,可以同时改善太赫兹通信链路和激光通信链路的性能,相较于单一的通信链路可以大幅提升通信的稳定性和部署的成本效益,保障了雨、雪、雾等几乎全天候场景中通信的稳定性和其他性能指标。
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公开(公告)号:CN117714243B
公开(公告)日:2024-04-30
申请号:CN202410160713.8
申请日:2024-02-05
Applicant: 网络通信与安全紫金山实验室
Abstract: 本公开实施例公开了一种双极化OFDM信号的均衡方法、装置、设备、介质及产品,该方法包括:分别对极化域极化态的每个输入信号进行串并转换得到对应的第一矩阵,第一矩阵的行数为频域子载波个数,列数为时域符号个数;每次均衡过程中,从第一矩阵中选取相应第二矩阵,将第二矩阵转换为相应第一行向量,将第一行向量不同阶分量串联组成的第二行向量输入自适应均衡器,若第一矩阵中存在未被选取的元素则进入下一次均衡过程;每次均衡过程中通过滑动窗口按照设定滑动方向和设定滑动距离选取第二矩阵。实现了去除极化间串扰的同时有效减轻OFDM信号中子载波间干扰和符号间干扰的影响,提高基于双极化OFDM的光纤通信系统的传输可靠性。
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公开(公告)号:CN118214466A
公开(公告)日:2024-06-18
申请号:CN202410430517.8
申请日:2024-04-10
Applicant: 紫金山实验室
IPC: H04B7/06 , H04B7/10 , H04B7/12 , H04B10/516
Abstract: 本发明公开了一种多天线空间分集发射方法、装置、设备、介质及产品。包括将数模转换器产生的模拟电信号通过IQ调制器调制到第一外腔激光器输出的光信号上生成已调光信号;在光域上运用时间分集技术或频率分集技术或极化分集技术产生不同时隙或不同频段或不同极化方向的已调光信号;将不同时隙或不同频段或不同极化方向的已调光信号与第二外腔激光器输出的光信号通过耦合器耦合后输入不同光电二极管产生电信号,以使不同的发射天线在不同时隙或不同频段或不同极化方向上发射承载相同数据的电信号。该方法将空间分集发射技术与时间分集技术、频率分集技术、极化分集技术结合应用于光子辅助多天线无线通信系统中,能够避免干涉效应,提升通信质量。
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公开(公告)号:CN119727926A
公开(公告)日:2025-03-28
申请号:CN202411957620.4
申请日:2024-12-27
Applicant: 紫金山实验室
Abstract: 本发明涉及一种光子太赫兹通信发射装置、安装光电探测器的方法。光子太赫兹通信发射装置包括衬底、位于衬底上的介质层、位于介质层上的器件层和光电探测器;器件层包括:第一端面耦合器,用于耦合第一光纤发出的载波光;第二端面耦合器,用于耦合第二光纤发出的本振光;调制单元,用于对载波光进行调制,以得到信号光;多模干涉仪,用于将本振光和信号光进行耦合混频,以得到混频光;光电探测器配置于光栅上,用于将混频光转换为太赫兹信号,还用于将太赫兹信号传输至微带线。本申请提供的太赫兹通信发射装置结构简单,布局合理,集成度高,有效降低功耗。
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公开(公告)号:CN119674698A
公开(公告)日:2025-03-21
申请号:CN202411896730.4
申请日:2024-12-20
Applicant: 紫金山实验室
Abstract: 本发明涉及一种单光子产生装置及其制备方法。单光子产生装置包括:中心盘,用于配置量子发射体;环形光栅,环形光栅位于中心盘外周,包括多个同心的环形凸台;第一波导,与其中一个环形凸台的第三椭圆弧凸起连接,第一波导与用于激发量子发射体的激发激光的偏振方向平行;量子发射体的辐射波长为L1,环形光栅沿第一方向反射的中心波长为L2,沿第二方向反射的中心波长为L3,L1、L2和L3满足:L1和L2的差值在预设范围内,且L2大于L3。本申请提供的单光子产生装置及其制备方法能够增强激发激光的泵浦效率,使得激光照射至量子发射体时,提高量子发射体发出辐射出的单光子的亮度。
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公开(公告)号:CN118101075A
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202410494762.5
申请日:2024-04-24
Applicant: 紫金山实验室
IPC: H04B10/556 , H04L27/26 , H04B10/516
Abstract: 本发明公开了一种基于混合星座整形的OFDM调制方法、装置、设备、介质及产品。该方法包括:对于OFDM每个有效子载波:根据信噪比计算有效子载波上待加载的星座整形符号数据对应的信息熵;对星座集合中的星座点进行混合星座整形得到每个有效子载波的最优星座概率分布和最优星座位置分布;基于有效子载波的最优星座概率分布和最优星座位置分布加载相应信息熵的星座整形符号数据,得到基于混合星座整形的比特加载OFDM调制信号。解决传统比特加载OFDM调制信息熵为整数导致不能精确匹配信道频率响应的问题,结合概率整形和几何整形的优势实现连续信息熵加载,可精确匹配信道频率响应并获得星座整形增益,提高通信系统传输容量。
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公开(公告)号:CN117640320A
公开(公告)日:2024-03-01
申请号:CN202311643214.6
申请日:2023-12-01
Applicant: 网络通信与安全紫金山实验室
Abstract: 本发明公开了一种混合整形多维调制与解调方法、装置、设备及介质,应用于光纤通信技术领域,包括:基于多维对称和平均能量恒定的约束条件的产生几何整形多维调制星座,利用几何整形多维调制星座进行混合概率整形几何整形多维调制,得到概率分布满足MB分布的混合概率整形几何整形多维调制符号序列,利用混合概率整形几何整形多维调制符号序列进行混合概率整形几何整形多维解调,得到目标混合整形解调比特流。本申请通过施加多维对称的约束条件,缩减最佳星座点位置的搜索空间,降低了多维调制星座多参数优化的复杂度,并将概率整形技术和几何整形技术结合,获得更高的整形增益,使多维复用的光纤通信系统的容量进一步逼近信道的香农极限。
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公开(公告)号:CN117318820A
公开(公告)日:2023-12-29
申请号:CN202311243070.5
申请日:2023-09-25
Applicant: 东南大学 , 网络通信与安全紫金山实验室 , 太仓市同维电子有限公司
IPC: H04B10/50 , G01S13/86 , H04B10/516 , H04B10/532 , H04B10/64 , H04B10/61
Abstract: 本申请涉及一种光子毫米波通信感知融合架构系统及低相噪接收方法,适用于未来大容量、高精度的通信感知一体化移动网络。在发射端,产生毫米波通感信号和与毫米波通感信号同源的毫米波本振信号并发射;在通信接收端,将接收到的毫米波通感信号和毫米波本振信号进行极化解复用,经过极化匹配后进行混频,实现下行毫米波通感信号下变频,一可以避免通信接收端下变频电本振源的使用,二降低了下变频后的毫米波通感信号的频偏和相位噪声;在感知接收端,将接收到的毫米波通感信号与参考毫米波本振信号进行混频,实现上行回波下变频;同源毫米波本振信号和毫米波通感信号的混频,可降低下变频后的感知信号的频偏和相位噪声,从而提升雷达的探测精度。
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公开(公告)号:CN118984196B
公开(公告)日:2025-05-16
申请号:CN202411441748.5
申请日:2024-10-16
Abstract: 本发明公开了一种无线通信系统及方法。该系统包括:相干光发射机通过光纤链路与光‑太赫兹转换模块连接,光‑太赫兹转换模块通过无线链路与相干太赫兹接收机连接;相干光发射机用于从光频梳中选择第一频率间隔的两个梳齿,并对其中一个梳齿进行信号调制,得到对应的光信号;光‑太赫兹转换模块用于对光信号进行光电探测,转换得到对应的太赫兹信号,并通过无线链路将太赫兹信号传输至相干太赫兹接收机;相干太赫兹接收机用于基于光频梳产生太赫兹本振信号,并基于太赫兹本振信号采用太赫兹基波混频方式对太赫兹信号进行相干接收。本发明有效解决了传统太赫兹谐波混频方案中输出信号的相位噪声会被射频源的本底噪声及倍频噪声所主导的问题。
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