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公开(公告)号:CN111030961A
公开(公告)日:2020-04-17
申请号:CN201911312584.5
申请日:2019-12-18
Applicant: 南京信息工程大学
IPC: H04L27/34
Abstract: 本发明公开了一种基于星座结构优化及类蜂巢区域判决的信号调制解调方法,包括以下步骤:比特数据经过串并变换转换由一路数据变为并行的多路数据;然后进行分布匹配得到非均匀分布的QAM符号;利用概率成形并结合类格雷映射规则按照所设计出的结构优化的星座映射规则进行星座映射;将星座映射后的QAM符号信息调制到光载波上,然后传输到接收端,接收端再还原得到星座映射后的QAM符号信息;根据星座点的位置确定类蜂巢形状的星座判决区域,去除QAM符号信息在传输过程中产生的弥散现象;然后依次进行星座解映射、逆分布匹配和并串变换得到比特数据。本方法实现了调制格式抗噪声性能与系统误码率性能的提升。
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公开(公告)号:CN110320181A
公开(公告)日:2019-10-11
申请号:CN201910699062.9
申请日:2019-07-30
Applicant: 南京信息工程大学
Abstract: 一种光纤Michelson干涉型传感器及基于该传感器的传感方法。本发明涉及一种光纤Michelson干涉型传感器,包括错位结构的光纤Michelson干涉仪和微管,所述错位结构的光纤Michelson干涉仪包括错位熔接的两根单模光纤,所述微管熔接于错位结构的光纤Michelson干涉仪的一个端面。本发明的一种基于光纤Michelson干涉型传感器通过在单模光纤末端熔接微管,能有效的使传感器两端固定,还避免了由于光纤Michelson干涉仪末端裸露在空气当中,使得外部环境对其干扰,难以进行液体折射率的传感应用,且本专利的新型端面反射型光纤Michelson干涉仪传感器,其结构简单、易于制作,能够保证温度传感的稳定性,便于实现温度和折射率传感。
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公开(公告)号:CN109787072A
公开(公告)日:2019-05-21
申请号:CN201910131343.4
申请日:2019-02-22
Applicant: 南京信息工程大学
Abstract: 本发明公开了一种基于掺杂回音壁球的多载波光信号发生装置,包括脉冲光源、泵浦光源、掺杂回音壁球、第一微纳光纤、第二微纳光纤;所述掺杂回音壁球设置在第一微纳光纤和第二微纳光纤的的光信号迭代部之间,其由M个光子晶体波导和M个参量波导交替组成,所述光子晶体波导的参量过程为用于激发载波数量的正向参量过程,所述参量波导的参量过程为用于放大载波信号幅度的反向参量过程。本发明能够在使用四波混频产生多载波光源的基础上进行优化,将多参量过程进行混合级联,可以有效提高多载波数量,降低噪声,给传输系统性能带来提升,降低误码率,提高频带利用率和传输距离,并且可以灵活分配带宽,不改变信号的调制阶数。
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公开(公告)号:CN109714106A
公开(公告)日:2019-05-03
申请号:CN201910131324.1
申请日:2019-02-22
Applicant: 南京信息工程大学
IPC: H04B10/25 , H04B10/556 , H04B10/564
Abstract: 本发明公开了一种基于环状光纤的分布式光多载波发生装置及工作方法,利用两种不同类型的光纤来激发参量过程:当参量过程调节为更有利于激发闲频光的正向参量过程时,载波数量增多;而参量过程调节为反向参量过程时,载波的功率则会得到放大。本发明通过将两种光纤接入到环状的光纤链路中,实现正向参量过程和反向参量过程的循环,当多载波的数量和功率满足需要时,通过光开关结束循环。本发明能够通过正向参量过程和反向参量过程,能有效提高多载波数目以及载噪比,在传输系统中通过使用多载波光源,可以大大减少激光器的数量;另外,使用环状光纤,通过对两种光纤的循环利用,又极大的减少的系统的成本。
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公开(公告)号:CN109525322A
公开(公告)日:2019-03-26
申请号:CN201811299228.X
申请日:2018-11-02
Applicant: 南京信息工程大学
IPC: H04B10/50 , H04B10/508 , H04J14/02
CPC classification number: H04B10/5051 , H04B10/508 , H04J14/0209
Abstract: 本发明公开了一种多参量过程混合级联的超低噪光多载波发射方法,脉冲光源所产生的脉冲信号进入光子晶体光纤,发生正向参量过程,产生多个子载波;将所产生的子载波经过相位匹配之后注入一段参量光纤,发生反向光参量过程,信号光功率放大;放大后的信号通过闲频光抑制检测模块进行检测,当闲频光需要抑制时,则将信号返回到上一级相位匹配器中,再一次进行反向参量放大;当闲频光不需要抑制时,信号直接注入到下一级光子晶体光纤继续进行多载波生成,然后多次迭代输出。本发明通过将多种参量过程进行级联,应用于多载波的产生,产生的光源载波数更多,载噪比更低,并且载波之间频率相对稳定。
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公开(公告)号:CN119814171A
公开(公告)日:2025-04-11
申请号:CN202510301340.6
申请日:2025-03-14
Applicant: 南京信息工程大学
Abstract: 本申请公开了光传输通信技术领域的一种基于奇数阶星座成型的量子噪声流信号传输方法及装置,方法包括:根据初始密钥利用4D超混沌模型生成四维混沌序列X、Y、Z、W;将初始密钥经过串并变换、上采样、利用W在密钥矩阵中引入错误比特,分成第一状态基矩阵和第二状态基矩阵;利用X对原始数据进行比特异或处理得到第一数据;将第一数据分为数据矩阵和索引比特矩阵,进行联合索引调制得到9QAM信号;利用Y和Z对9QAM信号的子载波和符号点进行置乱得到9QAM置乱信号;利用第一状态基矩阵和第二状态基矩阵对9QAM置乱信号进行类量子噪声流加密处理,得到576QAM加密信号,进行OFDM调制后进入光纤信道进行传输。
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公开(公告)号:CN119583287A
公开(公告)日:2025-03-07
申请号:CN202411609834.2
申请日:2024-11-12
Applicant: 南京信息工程大学
IPC: H04L27/34 , H04B10/2507
Abstract: 本发明公开几何整形进行离散谱非线性频分复用系统噪声优化方法,属于通信技术领域;几何整形进行离散谱非线性频分复用系统噪声优化方法包括:考虑ASE噪声,建立有噪声条件下的信道模型;基于有噪声条件下的信道模型,在离散谱非线性频分复用系统中设计橄榄型32QAM,通过优化星座点的几何分布,将光信号映射为橄榄型32QAM的点分布,降低高功率点的出现概率,减少累积的自发辐射噪声(ASE)和相位噪声的影响,从而提升信号的抗噪性能和系统传输稳定性。
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公开(公告)号:CN118764355B
公开(公告)日:2025-02-25
申请号:CN202411238242.4
申请日:2024-09-05
Applicant: 南京信息工程大学
IPC: H04L27/26 , H04B10/516 , H04B10/60
Abstract: 本发明提供一种光信号发送方法、光信号接收方法、光纤信道发送端及接收端,方法包括将获取的数据信号转换为频域OFDM信号;根据频域OFDM信号及分数阶离散傅里叶压缩变换矩阵生成时域基带OFDM信号;使用正交频分复用技术对时域基带OFDM信号进行子载波映射,生成子载波序列;对子载波序列进行离散傅里叶逆变换,生成时域序列;通过非正交多址接入技术将时域序列中的时域基带OFDM信号转化为功率复用信号;接收和检测功率复用信号,进行减小噪声和串扰处理后,进行解调操作还原数据信号。实现了频谱的高效压缩,确保了压缩频谱的准确复原,不仅提升了通信系统的传输容量,解决了现有技术中频谱效率低和信号失真的问题。
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公开(公告)号:CN119051809B
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202411547397.6
申请日:2024-11-01
Applicant: 南京信息工程大学
Abstract: 本发明公开了基于三维非二幂指数倍星座映射的W波段优化方法及装置,涉及通信技术领域,包括:接收二进制比特流数据,对二进制比特流数据进行编码处理,得到编码后的二进制比特流,将编码后的二进制比特流通过三维QAM调制技术进行调制,得到调制的数字信号;将调制的数字信号输入至数模转换器内,转换为模拟信号,将模拟信号通过上变频器转换为W波段的射频信号,将W波段的射频信号经过W波段射频放大器放大,得到放大后的W波段信号;将放大后的W波段信号通过下变频器转换回基带或中频的模拟信号,将基带或中频的模拟信号输入至模数转换器内,转换为数字信号,将数字信号输入至预先构建的三维空间映射解调器内,输出得到原始比特流。
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公开(公告)号:CN119334384A
公开(公告)日:2025-01-21
申请号:CN202411489479.X
申请日:2024-10-24
Applicant: 南京信息工程大学
Abstract: 本发明光纤传感器技术领域,尤其涉及一种基于8字型结构和空气腔结构级联的MZI/FPI光纤温度应变传感器及制备方法及测量方法,包括空气腔结构和8字型结构单模光纤,所述空气腔结构包括依次连接的第一单模光纤、SiO2空气微管和第二单模光纤,所述第一单膜光纤的输入端与宽带光源相连,所述8字型结构单模光纤的中间部分通过穿进穿出毛细管进行两次打环形成弯曲结构,其两端在垂直方向上平行设置且分别连接第二单模光纤的输出端和光谱分析仪。通过两次大幅度的弯曲单模光纤形成8字型结构用于信号激发和耦合,并与空气腔结构级联,形成一个MZI/FPI混合结构,可以同时实现对温度与应变的高精度测量。
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