一种基于双环锁定的光子双频梳产生的系统

    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

    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。

    基于混合腔的F-P光纤干涉仪湿度与横向压力传感器

    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

    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。

    一种基于双环锁定的光子双频梳产生的系统及方法

    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

    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。

    一种基于索引调制的三维信号安全传输方法及装置

    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

    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。

    一种基于正四棱锥拼接的星座及其整形设计方法、系统

    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

    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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