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公开(公告)号:CN112565133A
公开(公告)日:2021-03-26
申请号:CN202110213661.2
申请日:2021-02-26
Applicant: 南京信息工程大学
IPC: H04L27/00
Abstract: 本发明公开了一种基于高维信息特征提取的复杂格式解析方法,属于光通信技术领域,将偏振复用的相干光系统中传输的光信号映射在斯托克斯空间之中,得到高维的信号分类特征。再利用机器学习中线性判别分析的方法,对高维的信号特征进行降维和分类,使用极大似然函数估计的方式得到信息的分类预测结果。实现偏振复用的相干光通信系统中信号调制格式的识别,识别效率高、处理速度快、结果正确率高。本发明提出的调制格式识别方案,在信号特征的提取阶段将色散、偏振相关损耗等影响因素对传输信号的影响尽可能的减小,降低了算法复杂性和信号质量不确定性。同时使用线性判别分析同时处理多路信号的调制格式识别。
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公开(公告)号:CN112235070B
公开(公告)日:2021-02-26
申请号:CN202011493763.6
申请日:2020-12-17
Applicant: 南京信息工程大学
IPC: H04J14/04
Abstract: 本发明公开了一种正交模分复用系统的环路控制方法,属于光通信技术领域,包括如下步骤:1)信号经过空间光传输后,通光器的刀片上升时称为加载状态,使环路完全充满六个模式正交的光信号;2)所述的步骤1)后是循环状态,该状态决定了该环路实际的传输距离;3)当光信号循环特定的圈数后,进入正交模式解复用模块,入射光加载到模式解复用分离器进行正交解复用,得到的高斯光束分别进入六根单模光纤进行光电转换;4)选择比循环时间短的门控信号,避免在时间窗口边缘出现突发错误。本发明的每种模式可以承载独立的数据信道,并且正交性能够实现多种模式之间的高效复用和低模间串扰,这样就可以提高通信的速率和通信容量。
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公开(公告)号:CN111049589B
公开(公告)日:2021-02-09
申请号:CN201911353411.8
申请日:2019-12-25
Applicant: 南京信息工程大学
Abstract: 本发明公开了一种超大星座尺度下的强截断光子压缩系统和方法,将超大星座尺度降为小尺度星座进行光传输。本发明通过改变压缩参数,改变整体星座的压缩程度,从而使得星座的尺寸大大减小。在压缩过程中,由于星座点概率呈现麦克斯韦玻尔兹曼分布,中心概率最高,两侧概率逐渐降低,因而较原始的超大星座尺度下的信号具有更低的发射功率,节省了光通信整体的成本。不同的压缩参数能改变星座尺寸的大小,形成不同概率分布的星座图,而信息熵会随概率分布的不同而不同,在波特率不变的情况下,传输的比特率会随信息熵改变。在接收端,若接收到不同压缩参数的信号,接入的速率会有所不同,因而该光通信系统也具有一定的灵活性。
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公开(公告)号:CN110266387B
公开(公告)日:2021-02-09
申请号:CN201910692203.4
申请日:2019-07-29
Applicant: 南京信息工程大学
IPC: H04B10/25 , H04B10/2575 , H04B10/2581 , H04L27/34
Abstract: 本发明涉及基于弱模群耦合与概率整形的多波段光载射频系统,包括多载波产生模块、分波器、第一模式解复用器、第二模式解复用器、QAM调制模块、模式复用器和毫米波频率选择模块,所述多载波产生模块和分波器连接,所述分波器分别与第一模式解复用器和第二模式解复用器连接,所述第一模式解复用器和QAM调制模块连接,所述第二模式解复用器和QAM调制模块均和模式复用器连接,所述模式复用器和毫米波频率选择模块相连。本发明的技术方案方案可以有效的实现短距离通信系统在传输容量和误码率方面的性能提升。系统可以根据环境以及用户需求等,合理的选择无线通信所需毫米波的波段,大大的增加了本系统的灵活性和适用性。
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公开(公告)号:CN112019295B
公开(公告)日:2021-01-26
申请号:CN202011152185.X
申请日:2020-10-26
Applicant: 南京信息工程大学
IPC: H04J14/04 , H04B10/524
Abstract: 本发明公开了基于三维脉冲幅度位置调制的正交模式复用传输方法,属于光传输技术领域,输入的原始数据经过串并变换单元进行串并变换后在APPM映射单元中完成编码映射,编码后的信号经过上采样单元后经过滤波器单元进行正交滤波,滤波后的信号经过加法器单元相加合成一路三维APPM信号进行正交模式传输;该方法基于三组正交滤波器实现了三路脉冲幅度调制调制(APPM)信号的复用,并结合正交模式复用传输方法进一步实现传输容量的大幅倍增,改善了APPM频谱效率低的问题,增加了传输容量,也为APPM扩展到更多维度提供了一种可能性;同时正交模式复用的传输方案消除了少模光纤中的模式串扰,在接收端不需要进行MIMO‑DSP处理,降低系统成本,实现低复杂度的大容量传输。
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公开(公告)号:CN111935039B
公开(公告)日:2021-01-05
申请号:CN202010939942.1
申请日:2020-09-09
Applicant: 南京信息工程大学
IPC: H04L25/03 , H04B7/0413
Abstract: 本发明公开了正交模式复用系统中的超低时延下的MIMO均衡方法,属于数字信号处理MIMO均衡技术领域,自适应均衡器分为前馈滤波器和反馈滤波器,在训练端通过对前馈滤波器以及反馈滤波器的训练,其中不积极参与训练和优化过程的非显著权值(即均衡器抽头系数)可以在误差性能函数中引入正则项l0‑范数来实现对0项的迫近,本发明利用RLS算法对均衡器进行了稀疏化处理,使较不重要的权值趋于零,通过引入稀疏性加入了基于l0‑范数的代价函数来修正权值的更新方程。本发明通过稀疏性的引入大大加快了在少模多芯光纤系统中MIMO均衡的收敛速度,降低了系统时延。
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公开(公告)号:CN112165378A
公开(公告)日:2021-01-01
申请号:CN202010906635.3
申请日:2020-09-01
Applicant: 南京信息工程大学
Abstract: 本发明公开了一种高资源利用率的低PAPR高安全光接入方法,包括:假设用来传输数据的子载波数目为N,选取K个空闲的子载波并将其设置为0,再将K个空闲的子载波与调制信息的载波进行频域上的叠加,得到整个子载波频域上的信息;进行M点傅里叶反变换IFFT,得到OFDM符号;求出每个点的幅值与平均值的差值d(i),并且对其取反,再进行FFT,再次获得频域上的信号;只保留空闲子载波位置的符号信息并与原始的子载波符号进行叠加,获得降低PAPR后的OFDM符号频域上的信息并进行置乱,再通过傅里叶反变换IFFT,获得最终的降低PAPR后在时域上的OFDM符号。本发明不需要复杂的迭代计算过程,可实现低复杂度情况下的PAPR降低,提高信号质量与通信安全。
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公开(公告)号:CN112146705A
公开(公告)日:2020-12-29
申请号:CN202011029728.9
申请日:2020-09-27
Applicant: 南京信息工程大学
Abstract: 本发明公开了一种基于光与无线融合的智能生态感知系统,包括数据采集模块、数据处理模块、数据传输模块、后台处理模块以及终端设备,所述数据采集模块包括至少一种传感器,用于测量生态圈内的生态参数,所述数据处理模块用于接收数据采集模块发送的生态参数数据,并通过所述数据传输模块将生态参数数据传输至后台处理模块,所述数据传输模块包括无线网络部分和光网络部分,所述后台处理模块将数据处理完成后,得到各种生态参数的目标数据,并通过数据传输模块反馈传输至数据处理模块,所述数据处理模块接收反馈的数据并识别后,分别将数据传输给终端设备。本发明的智能生态圈感知系统能够延长生态圈寿命、优化动植物生长效果。
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公开(公告)号:CN111064514B
公开(公告)日:2020-12-29
申请号:CN201911312594.9
申请日:2019-12-18
Applicant: 南京信息工程大学
IPC: H04B10/25 , H04B10/516 , H04B10/69
Abstract: 本发明公开了一种基于少模多芯光纤的光子概率成型信号传输方法,包括以下步骤:多路并行比特数据流经过概率成型星座映射得到具有16QAM信号,调制器将16QAM信号调制到激光上,随后16QAM信号经模式转换后转换为高阶模式的信号,经由少模多芯光纤进入模式复用器实现不同概率信号的不同模式传输以及空分复用,接收端通过空分模分复用器进行解复用,将光信号分解为多路信号,然后发送到光电探测器进行探测,将光信号转换为电信号得到多路16QAM信号,并对转换后的16QAM信号进行色散补偿;将16QAM信号符号在MIMO均衡器中应用自适应步长均衡算法进行MIMO均衡处理,来进行补偿模式耦合和模态延迟;最后进行相应的概率成型星座解映射以及数字信号处理器处理得到初始比特数据。
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公开(公告)号:CN112104422A
公开(公告)日:2020-12-18
申请号:CN202011286521.X
申请日:2020-11-17
Applicant: 南京信息工程大学
IPC: H04B10/25 , H04B10/50 , H04B10/572 , H04J14/02
Abstract: 本发明公开了一种多波段载波感知通信系统,其中:波分复用器,将不同波段的若干光波信号,耦合为一束初始光波信号,通过光纤传输至所述光波复用模块;光波复用模块,将所述初始光波信号进行分束,对分束后的两束光波信号分别调制加载通信信号信息和传感信号信息,并按照载波感知光纤中通信信号的通道和传感信号的通道的空间位置进行调制,合束后输入载波感知光纤进行传输;波解复用器,用于对通信光波信号进行波段分离;光滤波器,用于对传感光波信号进行波段分离。采用上述方案,可以实现多波段光波信号通信传输,极大的提高了信号传输容量;并且实现通信信号和传感信号的共同传输,即在传输通信信号的同时,可以应用于外界信息的感知和传输。
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