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公开(公告)号:CN117729088A
公开(公告)日:2024-03-19
申请号:CN202311577135.X
申请日:2023-11-23
Applicant: 北京邮电大学
Abstract: 本申请实施例提供一种实时周期滑动消除方法、装置及存储介质,所述方法包括:基于扫描窗口和扫描阈值确定第一信号帧发生周期滑动,所述扫描窗口用于比较所述第一信号帧的导频符号的星座图象限特征与参考导频符号的星座图象限特征是否相同;调整所述第一信号帧,得到第二信号帧,所述第二信号帧的导频符号的星座图象限特征与参考导频符号的星座图象限特征相同。本申请实施例提供的实时周期滑动消除方法、装置及存储介质,通过利用信号帧中的导频符号的星座图象限特性可以检测信号帧是否发生了周期滑动。当信号帧出现了周期滑动时,可以将后续所有信号帧统一旋转,从而实现消除信号帧间的周期滑动,进而提高系统的灵敏度。
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公开(公告)号:CN114629766B
公开(公告)日:2023-09-05
申请号:CN202210114601.X
申请日:2022-01-30
Applicant: 北京邮电大学
Abstract: 本发明提供一种光纤通信中的符号判决方法、装置、电子设备及存储介质,光纤通信中的符号判决方法,包括:接收光信号以及本地载波信号,并基于所述光信号以及所述本地载波信号,生成正交调制信号;将所述正交调制信号分成两路信号;基于部分响应滤波器,所述两路信号的噪声方差,以及所述两路信号对应符号的概率值,确定符号判决损失函数;基于所述符号判决损失函数,对所述两路信号进行处理,得到所述两路信号的符号判决结果。本发明提供的光纤通信中的符号判决方法、装置、电子设备及存储介质,可以解决现有技术中多信号点的符号出现错误判决的缺陷,实现提高光纤通信中符号判决的准确性。
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公开(公告)号:CN114061736B
公开(公告)日:2022-11-25
申请号:CN202111366242.9
申请日:2021-11-18
Applicant: 北京邮电大学
IPC: G01H9/00
Abstract: 本发明公开了一种基于频率和强度编解码的瑞利分布式相位解调光纤传感方法及系统,其中方法包括:光源产生频率编码的连续光信号;对频率编码的连续光进行光强度编码,形成频率和强度编码的光脉冲序列;将频率和强度编码的光脉冲序列放大到合适的功率;将合适功率的频率和强度编码光脉冲序列送入待测光纤,得到后向瑞利散射信号;接收后向瑞利散射光,将其转换成电信号并采集,使用解码矩阵解调出各单一频率下的单脉冲后向瑞利信号,并利用相关算法进一步解调出沿光纤光相位的大小分布。应用本发明提供的技术方案,无需相干探测即可解调瑞利光沿光纤的相位分布,具有探测稳定性高、时间利用率高、信噪比高和结构简单的特点。
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公开(公告)号:CN114781360A
公开(公告)日:2022-07-22
申请号:CN202210233754.6
申请日:2022-03-10
Applicant: 北京邮电大学
IPC: G06F40/247 , G06F40/30 , G06F40/58 , G06V30/40
Abstract: 本发明提供一种基于光学向量矩阵的线性机器翻译方法及系统。该方法包括:获取待翻译的第一语言单词图片,对所述第一语言单词图片进行识别,得到所述第一语言单词图片中单词短语对应的图像散斑;基于所述图像散斑进行词向量编码,得到单词短语对应的词向量;基于预设的光学平台分别加载所述词向量和相应的线性翻译矩阵,以实现基于所述线性翻译矩阵对所述词向量进行优化翻译,得到第二语言对应的词向量;基于所述第二语言对应的词向量在词库中进行匹配检索,获得目标词向量;对所述目标词向量解码得到翻译后的第二语言单词图片。本发明提供的方法,能够节省翻译矩阵的存储空间,提高对单词手写体图片的识别及翻译精度,有效提升翻译速度和效率。
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公开(公告)号:CN112581407A
公开(公告)日:2021-03-30
申请号:CN202011589412.5
申请日:2020-12-29
Applicant: 北京邮电大学
Abstract: 本发明实施例提供了一种距离像的噪声抑制方法、装置、电子设备及存储介质,该方法包括:先将待处理距离像中每个测量距离作为当前测量距离,对当前测量距离的邻域窗口内所有测量距离排序;然后从排序后的测量距离中的第二个测量距离开始,选择第一测量距离作为待聚类测量距离,基于待聚类测量距离与相邻的前一个测量距离的差值与距离阈值的关系,对待聚类测量距离进行聚类;再选择第一测量距离的下一个测量距离作为待聚类测量距离,并重复上述步骤,直至得到邻域窗口内所有测量距离的聚类;最后在判断当前测量距离所处的聚类中测量距离的数量小于聚类数量阈值时,对当前测量距离进行噪声抑制处理。从而减少对距离像进行噪声抑制时细节信息的丢失。
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公开(公告)号:CN110487309B
公开(公告)日:2020-08-21
申请号:CN201910870400.0
申请日:2019-09-16
Applicant: 北京邮电大学
Abstract: 本发明实施例提供了一种光纤探测方法及系统,包括:激光器、传感光纤、第一环形器、第二环形器和采集器;激光器向第一环形器发送传感脉冲和泵浦脉冲,传感脉冲的发送时间早于泵浦脉冲的发送时间;第一环形器通过传感光纤传输传感脉冲和泵浦脉冲;第二环形器接收到传感脉冲后通过传感光纤向第一环形器发送传感脉冲,传感脉冲与泵浦脉冲在传感光纤中发生受激布里渊散射作用,得到携带布里渊散射信息的传感脉冲;第一环形器接收到携带布里渊散射信息的传感脉冲后,向采集器发送携带布里渊散射信息的传感脉冲;采集器接收到携带布里渊散射信息的传感脉冲后,存储布里渊散射信息。应用本发明实施例提供的技术方案,可以节省光纤,实现单纤长距离探测。
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公开(公告)号:CN105784190B
公开(公告)日:2019-10-18
申请号:CN201410815888.4
申请日:2014-12-23
Applicant: 北京邮电大学
IPC: G01K11/32
Abstract: 本发明提供了一种基于受激布里渊效应的差分式温度传感器,光产生单元产生的连续光通过第一调制放大单元得到包含斯托克斯光和反斯托克斯光的信号,然后通过第二调制放大单元产生相位调制信号,该调制信号通过滤波器滤出斯托克斯光和反斯托克斯光,斯托克斯光经过延时光纤后和反斯托克斯光通过3dB耦合器合成一路光信号后经过起偏器进行偏振光的提取,提取的偏振光通过第三调制放大单元得到泵浦脉冲光,然后注入传感光纤的始端;另一边路的探测光经扰偏器通过一隔离器后从传感光纤尾端打入,在光纤内与泵浦脉冲光发生受激布里渊作用后经过环形器,由光电探测器转化为电信号。本发明能够在高空间分辨率的前提下实现更高的温度分辨率和更长的传感距离。
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公开(公告)号:CN108761651B
公开(公告)日:2019-09-06
申请号:CN201810966528.2
申请日:2018-08-23
Applicant: 北京邮电大学
IPC: G02B6/293
Abstract: 本发明实施例提供了一种OAM模式复用器件、制造方法及复用方法,其中器件包括:呈锥形的选模光子灯笼包括:处于锥形包括的直径最小的锥腰区的光子灯笼输出端及处于锥形上除锥腰区外的区域的光子灯笼输入端;光子灯笼输入端包括的玻璃套管的入口处不同直径的多根单模光纤,以固定排布从入口插入玻璃套管内;光子灯笼输出端包括:呈熔合状态的玻璃套管的出口及出口处的多根单模光纤,出口处多根单模光纤包括:呈熔合状态的单模光纤包层及泄漏至单模光纤包层外的单模光纤纤芯;熔接于光子灯笼输出端并设于模式偏振控制器之间的L模光纤,与光子灯笼输出端匹配;模式偏振控制器包括设有凹槽的圆环桨,L模光纤以固定圈数固定缠绕在凹槽上。
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公开(公告)号:CN105721036B
公开(公告)日:2019-04-16
申请号:CN201610076766.7
申请日:2016-02-03
Applicant: 北京邮电大学 , 北京唯得科技有限公司
IPC: H04B7/12
Abstract: 本发明属通信技术领域,涉及多频同缆传输技术,特别涉及一种MIMO变频系统。所述系统包括近端设备和至少一个远端设备;所述近端设备将具有同步关系的三种载频信号第一信号、第二信号和第三信号通过第一合路器发送至所述远端设备;所述远端设备通过第二合路器将三种载频信号分离成第一信号、第二信号和第三信号,第一信号直接输出;第三信号经过第一解调器后形成正弦载波信号,所述正弦载波信号通过第一频率综合器后与第二信号在第一混频装置下进行混频后输出。所述变频系统中近端设备传到远端设备的三种信号任意2种载频都可通过频率综合器件和混频器转为与第三种载频同频同相的频率,使得远端设备输出的2个信号载频间频率差稳定。
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公开(公告)号:CN104301027B
公开(公告)日:2018-10-26
申请号:CN201310298344.0
申请日:2013-07-16
Applicant: 南京中兴新软件有限责任公司 , 北京邮电大学
IPC: H04B10/032 , H04B10/079
Abstract: 一种光突发交换环网中实现自动保护倒换的方法、系统及节点,包括主节点和从节点分别对各自的信道进行光功率监测,并将监测结果汇集到主节点;主节点根据监测结果确定发生故障时,向从节点发送倒换操作指令;从节点进行倒换操作并进入保护工作状态。通过本发明,为光突发交换环网引入保护倒换机制,实现了对故障的处理,保证了光突发交换环网通信质量。进一步地,本发明方法通过对数据信道和控制信道采用不同的倒换操作方式,既解决了集中控制的光突发交换环网对控制信道环路的保护要求,保证了控制信道依然能够按照主从式的环网工作模式运作,又顾全了数据信道上收发设备的利用率,最大限度地发挥了每个节点上收发设备的可用性。
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