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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:CN116643349A
公开(公告)日:2023-08-25
申请号:CN202310653376.1
申请日:2023-06-02
Applicant: 网络通信与安全紫金山实验室
IPC: G02B6/12 , G02B6/122 , H04B10/516 , H04B10/60
Abstract: 本发明提供一种光子集成芯片、毫米波发射机及接收机前端模组,所述光子集成芯片包括:光调制器、光探测器、光衰减器、光耦合器、第一光栅耦合器、第二光栅耦合器和第三光栅耦合器;第一光栅耦合器与光调制器连接;第二光栅耦合器与光衰减器连接;光调制器和光衰减器分别与光耦合器连接;光耦合器分别与光探测器和第三光栅耦合器连接。本发明提供的光子集成芯片,包括:光调制器、光探测器、光衰减器、光耦合器、第一光栅耦合器、第二光栅耦合器和第三光栅耦合器,可以实现接收或发送的功能,可同时应用于毫米波发射机前端模组和毫米波接收机前端模组,结构简单、体积小、重量轻、能耗低,降低了设备成本。
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公开(公告)号:CN112821956B
公开(公告)日:2022-07-26
申请号:CN202011587195.6
申请日:2020-12-29
Applicant: 网络通信与安全紫金山实验室
IPC: H04B10/50 , H04B10/516 , H04B10/90
Abstract: 本发明公开了一种太赫兹信号的生成方法及装置,属于光通信技术领域,其中,生成装置包括光频梳发生器,所述光频梳发生器的输出端与第一光滤波器连接;所述第一光滤波器的上通道连接光电调制器,所述第一光滤波器的下通道连接移频器;所述光电调制器的输出端和所述移频器的输出端分别与第二光滤波器连接;所述第二光滤波器的下通道通过闭环反馈补偿装置与所述移频器连接。该太赫兹信号的生成方法及装置是基于单外差闭环反馈稳相技术;该技术使得接收端无需利用DSP算法对接收到的太赫兹波进行相位补偿,即可实现无误码接收;此外,利用压控振荡器和移频器进行光信号相位补偿,具有响应速度快和相位补偿范围大的优点。
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公开(公告)号:CN114285451B
公开(公告)日:2022-06-07
申请号:CN202210214621.4
申请日:2022-03-07
Applicant: 网络通信与安全紫金山实验室
Abstract: 本申请涉及一种双向通信系统以及波束跟踪方法。该双向通信系统包括通信基站和通信终端,其中,该通信基站包括相控阵天线以及波束跟踪控制器;该波束跟踪控制器,用于检测该相控阵天线当前时刻接收到的该通信终端发送的无线信号与参考无线信号的功率差异是否小于第一差异阈值;该波束跟踪控制器,还用于在检测到该功率差异小于该第一差异阈值的情况下,控制该相控阵天线扫描,直至该相控阵天线在扫描过程中接收到的该通信终端发送的无线信号与该参考无线信号的功率差异大于第二差值阈值为止,以对准该相控阵天线和该通信终端。采用本方法能够实现用户终端基于毫米波或太赫兹等高频段无线信号进行实时双向移动通信。
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公开(公告)号:CN113114375A
公开(公告)日:2021-07-13
申请号:CN202110479693.7
申请日:2021-04-30
Applicant: 网络通信与安全紫金山实验室
Abstract: 本发明实施例公开了一种光子太赫兹通信方法及装置,涉及光通信技术领域,产生的太赫兹信号在包络探测时不会产生SSBI。本发明包括:光发射机(11),用于生成双频光波,并对所生成的双频光波进行数据调制,得到双频光信号;光电探测器(12),用于对所述双频光信号进行光电转换,通过拍频处理产生太赫兹波,并从所得到的太赫兹波中提取目标太赫兹信号;无线收发机(13),用于完成所述目标太赫兹信号的无线收发、检波探测和接收信号处理。本发明适用于消除基于非相干检测的光子太赫兹通信中的SSBI。
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公开(公告)号:CN112039595B
公开(公告)日:2021-02-26
申请号:CN202011228140.6
申请日:2020-11-06
Applicant: 网络通信与安全紫金山实验室
IPC: H04B10/50 , H04B10/54 , H04B10/548
Abstract: 本申请提供光载太赫兹波/毫米波生成系统,其包括光波发生器和集成式强度调制器。光波发生器生成预设数量的相干光梳齿。各集成式强度调制器用于接收光波发生器生成的预设数量的相干光梳齿,并以数据、本振频率对所接收的相干光梳齿进行调制,从而生成调制信号。该集成式强度调制器包括至少两个子调制器,并且该集成式强度调制器还被配置为接收直流偏置电压以调整各调制器输出的调制信号之间的相位。还提供用于光通信的发射机及光载太赫兹波/毫米波生成方法。本申请的方案可避免外部环境对分离后的光波信号影响不一致所导致的相位噪声问题。
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