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公开(公告)号:CN111049586B
公开(公告)日:2020-11-03
申请号:CN201911353410.3
申请日:2019-12-25
Applicant: 南京信息工程大学
IPC: H04B10/50 , H04B10/516 , H04B10/524 , H04B10/54 , H04B10/66
Abstract: 本发明公开了一种基于降幅式概率成形的脉冲幅度位置调制系统,在系统发射端,二进制数据流信号经降幅式概率成形单元及位置映射单元处理后输出PS‑4×16APPM脉冲信号,马赫曾德尔调制器将生成的脉冲信号调制到1550nm的波长上,在经过光衰减器的功率控制后,光信号被发送到单模光纤上传输至系统的接收端。本发明将传统的APPM与概率成形技术相结合,概率成形的引入改变了原有脉冲幅度的分布特性,映射过程又将这种特性传递下去,使最终映射得到的信号为具有幅度压缩的APPM信号。本发明系统适应于直接探测的光调制解调系统,不需要使用相干接收机,可以有效降低系统复杂度从而提升处理效率。
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公开(公告)号:CN110429468B
公开(公告)日:2020-11-03
申请号:CN201910691993.4
申请日:2019-07-29
Applicant: 南京信息工程大学
Abstract: 本发明涉及一种基于双环锁定的光子双频梳产生的系统,包括∞形控制环路、入射信号光源、环形器、耦合器、两个WDM波分复用器、两个IQ调制器和半导体光放大器SOA,所述耦合器设于∞形控制环路的环交接处,且与∞形控制环路连接,所述半导体光放大器SOA设于∞形控制环路的右环上,所述两个WDM波分复用器分别设于半导体光放大器SOA两端,两个所述IQ调制器对称设于∞形控制环路的两个环上,所述入射信号光源和环形器的端口1连接,所述环形器的端口2和耦合器连接。本发明的一种基于双环锁定的光子双频梳产生的系统及方法将能得到多组不同的光频梳,且获得好的频谱平坦度,系统集成度高,弥补了使用单一调制器产生的频梳数量有限的不足。
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公开(公告)号:CN111239078A
公开(公告)日:2020-06-05
申请号:CN202010098515.5
申请日:2020-02-18
Applicant: 南京信息工程大学
Abstract: 本发明是基于混合腔的F-P光纤干涉仪湿度与横向压力传感器,包括导入光纤、空气泡腔和琼脂腔,导入光纤端面嵌入空气泡腔内,空气泡腔外表面远离导入光纤一侧粘覆有琼脂腔;导入光纤用于导入光源信号和传输反射光,导入光纤导入的光源信号在导入光纤端面与空气的分界面上发生第一次反射,第一次透射的光源信号经过空气泡腔在空气泡腔与琼脂腔的分界面上发生第二次反射,第二次透射的光源信号经过琼脂腔在琼脂腔与空气的分界面上发生第三次反射,第一次反射、第二次反射和第三次反射的光信号均通过导入光纤输出并发生干涉;通过湿度或压力变化导致的反射光谱强度的变化能够实现对湿度、横向压力的检测。该种传感器简单紧凑,可小型化,且制作成本低。
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公开(公告)号:CN111064521A
公开(公告)日:2020-04-24
申请号:CN201911306152.3
申请日:2019-12-18
Applicant: 南京信息工程大学
IPC: H04B10/516 , H04L25/03
Abstract: 本发明涉及一种基于码分概率整形的多维正交编码调制方法,包括:串并变换原始一维二进制数据,并多维概率编码调制,得到非均匀概率分布的多路符号串;将多路符号串映射到星座点上,得到多维符号串;码分正交编码调制多维符号串,使多维符号串正交化,得到具有非均匀分布的多维正交数据流;对多维正交数据流依次进行正交化解调、星座解映射和多维概率解码处理,得到多路数据流;多路数据流经并串变换,得到原始一维二进制数据。本发明的编码调制方法较为简单,可实现大传输容量、低发射功率、低误码率的信号传输。
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公开(公告)号:CN111064514A
公开(公告)日:2020-04-24
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:CN110912699A
公开(公告)日:2020-03-24
申请号:CN201911311067.6
申请日:2019-12-18
Applicant: 南京信息工程大学
Abstract: 本发明公开了一种基于浮动概率成型的光信号传输方法,包括以下步骤:比特数据进行16QAM调制后通过概率成型实现非均匀分布;设置初始密钥,该初始密钥通过两次混沌映射从而生成扰动因子,用扰动因子对16QAM符号进行扰动加密;然后将加密的16QAM符号调制到光上,同时与另一束光载波耦合后通过光电转换器转换成电信号并通过信道传输到接收端;接收端进行接收反向解密得到初始数据。本发明通过两次混沌映射分别生成密钥组和加密序列,再以加密序列作为扰动因子对概率成型处理后的16QAM符号进行概率扰动。实现一次一密的方式在降低系统发射功率的同时能够很好的保证传输信息的安全。
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公开(公告)号:CN110429468A
公开(公告)日:2019-11-08
申请号:CN201910691993.4
申请日:2019-07-29
Applicant: 南京信息工程大学
Abstract: 本发明涉及一种基于双环锁定的光子双频梳产生的系统,包括∞形控制环路、入射信号光源、环形器、耦合器、两个WDM波分复用器、两个IQ调制器和半导体光放大器SOA,所述耦合器设于∞形控制环路的环交接处,且与∞形控制环路连接,所述半导体光放大器SOA设于∞形控制环路的右环上,所述两个WDM波分复用器分别设于半导体光放大器SOA两端,两个所述IQ调制器对称设于∞形控制环路的两个环上,所述入射信号光源和环形器的端口1连接,所述环形器的端口2和耦合器连接。本发明的一种基于双环锁定的光子双频梳产生的系统及方法将能得到多组不同的光频梳,且获得好的频谱平坦度,系统集成度高,弥补了使用单一调制器产生的频梳数量有限的不足。
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公开(公告)号:CN109005136A
公开(公告)日:2018-12-14
申请号:CN201811127831.X
申请日:2018-09-26
Applicant: 南京信息工程大学
IPC: H04L27/00 , H04L27/34 , H04B10/564
CPC classification number: H04L27/0008 , H04B10/5051 , H04B10/564 , H04L27/3411
Abstract: 本发明公开了一种基于多概率阵列波束映射的多载波光信号发射方法,将原始二进制数据进行多载波多概率调制从而得到不同概率分布的星座映射。调整星座的概率分布参数获得的多个子载波组的星座通过波束整合从而形成新的传输载波,该载波更符合光纤信道模型,具有高斯型的能量分布。同时,多载波多概率技术能够在信号调制阶数不变的情况下根据不同的服务质量用户的需求灵活的分配不同的带宽,因此可以应用于光接入技术领域。另外,采用这种新型的多概率波束映射的光信号产生方案可以使得整个系统具有更低的发射功率,更优的抗噪性能。
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公开(公告)号:CN119945654A
公开(公告)日:2025-05-06
申请号:CN202411897890.0
申请日:2024-12-23
Applicant: 南京信息工程大学
Abstract: 本申请公开了一种基于索引调制的三维信号安全传输方法及装置,方法包括:将密钥初值通过混沌模型生成四维混沌序列X、Y、Z、U;利用四维混沌序列中的X和U生成的加密序列对原始数据进行XOR运算得到加密数据;密钥初值二进制转换得到由N个四位比特组成的二进制的密钥初值;将加密数据分成N组,每组有15个子载波,并根据二进制的密钥初值确定每组子载波的待插入的静默位置,插入静默子载波后进行三维映射并将静默子载波设置在原点位置,得到三维星座图;利用四维混沌序列中的Y和Z对三维星座图进行星座掩蔽;对星座掩蔽后的三维星座图进行IFFT、添加后缀、并串转换得到传输数据;将传输数据经过光纤信道传输给接收端。
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公开(公告)号:CN119892568A
公开(公告)日:2025-04-25
申请号:CN202510049251.7
申请日:2025-01-13
Applicant: 南京信息工程大学
Abstract: 本发明公开一种基于正四棱锥拼接的星座及其整形设计方法、系统,属于通信技术领域;方法包括:以原点O为顶点,构造四个正四棱锥,形成正四棱锥拼接结构;构造原点O的对称点F、G、J、K和L;将整个星座向x和y方向分别偏移,使星座的几何中心回到原点O;依据星座结构中各个星座点的几何位置,来优化星座点的发射概率。其中通过优化星座点的几何结构,提升了星座增益指数,增大了最小欧氏距离,从而有效提高了抗干扰能力;通过整体平移星座点,降低了平均发射功率,系统的能效得以显著改善;并结合概率整形技术,优化了星座点的使用概率分布,有效降低了误码率,提升了通信系统的传输性能和抗干扰能力。
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