基于混沌映射的低复杂度选择映射法改进方法

    公开(公告)号:CN112995089B

    公开(公告)日:2021-07-27

    申请号:CN202110546226.1

    申请日:2021-05-19

    Abstract: 本发明公开了一种基于混沌映射的低复杂度选择映射法改进方法,使用两次混沌映射,生成随机的分组序列以及随机的相位序列,分别用来对OFDM的子载波进行随机分组,以及代替原始传统的SLM中随机相位序列。由于混沌映射对初值的敏感性、结果的随机性等性质,本发明非常适合用于改进SLM,同时还可以提升OFDM系统的安全性。本发明增加随机性的同时降低系统的复杂度,解决相位序列不足问题的同时,降低了边带信息冗余的信息量,降低PAPR的同时提高了传输效率。

    一种基于星座扰动的少模P比特高安全传输方法

    公开(公告)号:CN112671529B

    公开(公告)日:2021-06-29

    申请号:CN202110273999.7

    申请日:2021-03-15

    Abstract: 本发明是一种基于星座扰动的少模P比特高安全传输方法,首先对将数据映射到三维空间,并且在三维空间上进行概率成形处理,然后对三维星座进行保留概率成形特性的旋转,实现对数据的第一层加密。接着在信号频域上进行第二次加密,通过对OFDM系统中的每一个子载波进行扰动掩盖,进一步加强系统的安全性。加密算法是基于陈氏混沌系统产生扰动因子,在数字信号处理阶段对数据进行加密。该方法在概率成形的基础上,利用陈氏混沌系统对通信星座与子载波进行扰动,在降低系统平均发射功率与提高频谱效率的同时,实现高安全加密。与传统的传输方案相比,具有低能耗、易实行、高效率等多种优势,能很好的利用在P比特传输系统中。

    基于动态压缩和多混沌加密的六边形CAP光传输方法

    公开(公告)号:CN112804049A

    公开(公告)日:2021-05-14

    申请号:CN202110399060.5

    申请日:2021-04-14

    Abstract: 本发明涉及基于动态压缩和多混沌加密的六边形CAP光传输方法,包括:对压缩后的六边形星座图进行logistic混沌和Chen超混沌相结合的多混沌加密,得到加密数据;对加密数据进行GFDM调制和添加CP后,送入无线信道传输;接收无线信道传输数据,对其依次进行移除CP、GFDM解调、信道译码、星座解映射和并串变换后,输出信号。本发明中应用logistic混沌和Chen超混沌相结合的多混沌加密,同时应用概率成型技术并通过动态的压缩迭代优化误码率,可实现高通信安全的同时,降低误码率,降低信号传输能量,提高信道传输容量、速率。

    一种基于YOLOv4卷积神经网络的BOTDR分布式光纤传感系统

    公开(公告)号:CN112781634A

    公开(公告)日:2021-05-11

    申请号:CN202110386291.2

    申请日:2021-04-12

    Abstract: 本发明是一种基于YOLOv4卷积神经网络的BOTDR分布式光纤传感系统,系统中光信号发送模块内激光器发出的光经过第一耦合器分为探测光和参考光,探测光经过处理后发送到传感光纤模块内的光纤内并自发布里渊散射,散射光与参考光通过第二耦合器完成光学拍频后利用光电探测器探测采集;采集到的布里渊散射光的时域电信号做快速傅里叶变换得到三维频谱图并压缩成二维频谱图,运用卷积神经网络对二维频谱做目标检测,对发生频移的部位和频率基底目标定位并获取其频率和功率信息,最后计算出温度和应变信息。该方案利用散射光频谱图中的有效信息来获取实际的传感信息,提高BOTDR分布式光纤传感系统的测量速度和精度。

    一种基于环路合并的少模全光再生装置及方法

    公开(公告)号:CN112564809B

    公开(公告)日:2021-05-11

    申请号:CN202110196038.0

    申请日:2021-02-22

    Abstract: 本发明涉及一种基于环路合并的少模全光再生装置及方法,包括:少模信号经模式解复用后分为三路,每路加上不同的时延,通过对应X型光耦合器耦合进入非线性环形镜分时隙由半导体光放大器SOA放大。时钟脉冲自1分4光耦合器注入非线性环形镜,时钟脉冲间隔设置为与三路模式光信号的时延同步。通过高速光开关,实现全光判决,将受损信号调制到时钟脉冲上,获得三路再生信号。再生信号再经整形和模分复用后,进行传输。本发明可实现对模分复用光信号幅度、模式和相位的再生。将多环路合并成一个环路,结合时钟脉冲和高速光开关,实现多路信号并行、单路控制,实现器件的共用,降低成本。

    一种基于光电融合的差分模式群时延补偿方法和系统

    公开(公告)号:CN112702119A

    公开(公告)日:2021-04-23

    申请号:CN202110317191.4

    申请日:2021-03-25

    Abstract: 本发明公开了一种基于光电融合的差分模式群时延补偿方法,包括:计算得到少模光纤中不同模式与基模之间的时延差,在发送端针对不同模式对应的待传输的原始数据,进行不同数据量的冗余数据添加,对少模光纤的差分模式群时延进行第一次补偿,使处理后的每个模式对应的光信号在理论上同时到达光纤终端;将不同模式对应的基模信号一一对应地导入不同的微环谐振器,通过改变微环谐振器的半径对光速进行再次控制,对少模光纤的差分模式群时延进行第二次补偿,使所有微环谐振器输出的光信号同时到达光电探测器。本发明能够降低差分模式群时延对少模光纤系统的影响,提升少模光纤通信系统的传输能力。

    一种并行双M-Z光纤磁传感装置及其制作方法

    公开(公告)号:CN112666503A

    公开(公告)日:2021-04-16

    申请号:CN202110017298.7

    申请日:2021-01-07

    Abstract: 本发明公开了一种并行双M‑Z光纤磁传感装置及其制作方法,包括将第一光纤耦合器一侧端口通过单模光纤与宽带光源连接,另一侧两端口通过单模光纤分别与M‑Z磁传感探头和参考M‑Z磁传感探头一端相连,第二光纤耦合器一侧端口通过单模光纤与光谱分析仪相接,另一侧两端口通过单模光纤分别与M‑Z磁传感探头和参考M‑Z磁传感探头另一端相连;M‑Z磁传感探头设有干涉结构的光纤,干涉结构的光纤外部套设有封闭的石英微管,石英微管内部和干涉结构光纤外部之间的封闭空间中填充有磁流体,在石英微管内形成一个M‑Z干涉仪。本发明向M‑Z光纤结构中注入磁流体以实现测量外界磁场的变化并利用并行双M‑Z干涉产生的游标效应,提升测量灵敏度和精准度;制作工艺简单易实现。

    一种正交模式复用光信号的耦合保持方法及装置

    公开(公告)号:CN112583516A

    公开(公告)日:2021-03-30

    申请号:CN202011470822.8

    申请日:2020-12-15

    Abstract: 本发明公开了一种正交模式复用光信号的耦合保持方法和装置,其中方法包括:将不同的正交模式光信号扇入到多芯光纤中进行纤内耦合,耦合之后的光信号以统一的正交模分复用信号形式输入到多模光纤中进行正交模分复用传输,在传输过程中采用中继节点对光信号进行整形补偿,保持模式之间的正交性。本发明通过中继节点对多模光信号的补偿,保持正交模式信号在传输过程中的耦合特性;通过减小多芯光纤之间的纤芯距来增加耦合系数,实现多芯光纤中纤芯之间的强耦合,实现正交模式的耦合。

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