-
公开(公告)号:CN112995804A
公开(公告)日:2021-06-18
申请号:CN202011593781.1
申请日:2020-12-29
IPC: H04Q11/00
Abstract: 本发明实施例提供了一种光交换方法、装置及系统。方案如下:输入端AWG在接收到第一光信号时,将不同波长的第二光信号分别传输至AOWC阵列中的各AOWC;AOWC根据光纤分发网与第一输出端AWG阵列中每一输出端AWG之间的信道的导通情况,对第二光信号进行波长转换,得到第三光信号;光纤分发网将第三光信号传输至第一输出端AWG阵列中的每一输出端AWG;输出端AWG在第三光信号的波长与该输出端AWG的输入端所支持的目标波长匹配时,输出接收到的第三光信号;其中,第一输出端AWG阵列中的每一输出端AWG的输入端所支持的目标波长均不相同。通过本发明实施例提供的技术方案,有效降低了光交换节点的部署成本。
-
公开(公告)号:CN111585739B
公开(公告)日:2021-05-04
申请号:CN202010364311.1
申请日:2020-04-30
Applicant: 北京邮电大学 , 中国联合网络通信有限公司网络技术研究院 , 北京理工大学
IPC: H04L7/02
Abstract: 本发明实施例提供了一种相位调整方法及装置,涉及通信技术领域,其中,上述方法包括:根据待调整信号中各个采样时间点对应的信号点的信号值,确定幅值低于预设幅值的信号点,其中,信号值表征信号点的幅值与相位值,提高所确定信号点的幅值,根据待调整信号中各个信号点的信号值,预测基准相位差,其中,基准相位差表示:信号发送端向信号接收端发送的原始信号与待调整信号之间的相位差异。根据预测得到的基准相位差,对幅值调整之前的待调整信号中各个信号点的相位进行调整。应用本发明实施例提供的方案进行相位调整,可以提高相位调整的结果的准确度。
-
公开(公告)号:CN112165442A
公开(公告)日:2021-01-01
申请号:CN202011135345.X
申请日:2020-10-21
Applicant: 北京邮电大学 , 中国联合网络通信有限公司研究院 , 北京理工大学
Abstract: 本发明提供了一种自适应加权的几何整形方法及装置,涉及光通信的技术领域,包括:先确定调制阶数,并基于调制阶数对QAM星座图进行初始化,得到初始化后的同心正六边形QAM星座图;然后将发射信号映射为第一星座点,并记录第一星座点的坐标;再基于第一星座点的坐标和设定的光纤传输距离确定自适应加权因子;最后基于自适应加权因子和第一星座点的坐标,生成几何整形QAM星座图,以根据几何整形QAM星座图对发射信号进行映射调制,生成几何整形QAM信号。本发明可以使产生的几何整形QAM信号大大减少在传输过程中受到的克尔非线性效应引起的失真,有效增加光纤传输距离,且具有较低的算法复杂度。
-
公开(公告)号:CN103955163B
公开(公告)日:2016-08-17
申请号:CN201310512049.0
申请日:2013-10-25
Applicant: 北京理工大学
IPC: G05B19/18
Abstract: 本发明涉及一种面向微装配系统的多轴混合快速控制单元设计方法,包括TMS320F2812芯片,12个电机驱动器,2个光栅尺,2个光电编码器,2个光耦隔离电路,2个信号调理电路,2个四倍频逻辑电路,12个步进电机;其中TMS320F2812芯片包括PWM输出电路、捕获单元CAP、正交编码电路QEP和GPIO引脚;该方法通过TMS320F2812芯片同时产生多路PWM输出波形,实现多轴控制;并根据装配精度要求实现闭环、半闭环和开环的混合控制。
-
公开(公告)号:CN103955163A
公开(公告)日:2014-07-30
申请号:CN201310512049.0
申请日:2013-10-25
Applicant: 北京理工大学
IPC: G05B19/18
Abstract: 本发明涉及一种面向微装配系统的多轴混合快速控制单元设计方法,包括TMS320F2812芯片,12个电机驱动器,2个光栅尺,2个光电编码器,2个光耦隔离电路,2个信号调理电路,2个四倍频逻辑电路,12个步进电机;其中TMS320F2812芯片包括PWM输出电路、捕获单元CAP、正交编码电路QEP和GPIO引脚;该方法通过TMS320F2812芯片同时产生多路PWM输出波形,实现多轴控制;并根据装配精度要求实现闭环、半闭环和开环的混合控制。
-
公开(公告)号:CN100447827C
公开(公告)日:2008-12-31
申请号:CN200710120147.4
申请日:2007-08-10
Applicant: 北京理工大学
IPC: G08C19/00
Abstract: 本发明为一款双通道DSPEED-ADC D2G高速数据采集板,它主要由七个电源模块、双通道数据采集分流模块、两级缓存模块、采集控制处理传输模块、和数字信号协处理处理模块,StarFabric传输模块和对外物理接口部分组成;板型:CPCI 6U标准板型;工作平台是工控计算机平台。主要应用于SAR雷达回波信号采集、雷达信号侦察接收、储频干扰、软件无线电等对采样速率、输入带宽要求极高的数据采集场合。该发明解决了在GHz的采样速率下触发控制问题、数据的存储问题和数据传输问题,具有多种触发方式、信号处理方式、以及数据传输方式。
-
公开(公告)号:CN119728351A
公开(公告)日:2025-03-28
申请号:CN202411547457.4
申请日:2024-11-01
Applicant: 北京理工大学 , 北京邮电大学 , 中国电信集团卫星通信有限公司
IPC: H04L25/03
Abstract: 本发明公开的一种无源光网络的噪声整形方法,属于光纤通信领域。本发明实现方法为:通过自动编码器的编码器生成噪声整形滤波器的抽头系数,应用于信号传输前的噪声整形处理。在发送端,将随机产生的符号序列转换成比特序列并映射到对应的星座点,经过调制后得到调制信号;调制信号通过噪声整形滤波器对量化噪声重新分配,再发送至信道中;在接收端,接收信号经过解调后,通过自动编码器的解码器还原为对数似然比的形式,用于计算损失函数,更新神经网络权值。在自动编码器的迭代训练过程中不断更新生成的噪声整形滤波器,训练得到适合给定传输信道的噪声整形滤波器。根据噪声整形滤波实现无源光网络的噪声整形。本发明具有计算复杂度和处理延迟低、信道适应能力强的优点。
-
公开(公告)号:CN119449167A
公开(公告)日:2025-02-14
申请号:CN202411381939.7
申请日:2024-09-30
Applicant: 北京理工大学 , 北京邮电大学 , 中国电信集团卫星通信有限公司
IPC: H04B10/079 , H04B17/391 , H04Q11/00
Abstract: 本发明公开的一种用于无源光网络通信系统的信道构建方法,属于光纤通信领域。本发明实现方法为:基于同步处理后的M‑QAM信号序列,当前的M‑QAM信号被视为真实数据。条件向量和真实数据被组合用于构建训练数据集,构建用于无源光网络系统信道构建的TFPNet网络模型。TFPNet网络模型以真实数据和条件向量的组合作为输入特征序列进行训练,充分地处理信号特征,在处理当前时刻信号数据时,能够结合利用训练数据中的前序信号数据信息,对信号数据序列进行序列化特征融合,更好地表征当前信号与前序信号之间的非线性干扰关系。本发明具有更低的计算复杂度,能高效率恢复模分复用系统中传输的数据符号,补偿无源光网络光通信系统中的线性损伤与非线性损伤。
-
公开(公告)号:CN119363241A
公开(公告)日:2025-01-24
申请号:CN202411176855.X
申请日:2024-08-26
Applicant: 北京理工大学 , 北京邮电大学 , 中国电信集团卫星通信有限公司
IPC: H04B10/61 , H04B10/524 , H04B10/54 , H04J14/04 , H04J14/00 , G06F18/214 , G06F18/213 , G06F18/25 , G06N3/047 , G06N3/08
Abstract: 本发明涉及一种模分复用通信系统非线性损伤补偿方法,属于光纤通信领域。本发明通过捕获输入数据的信号特征,并对输入数据进行充分地特征序列化融合处理,在处理当前时刻信号数据时,能够结合利用训练数据中的前序信号数据信息,即对信号数据序列进行序列化特征融合,更好地表征当前信号与前序信号之间的非线性干扰关系。本发明能够准确地拟合轨道角动量模分复用系统具有高随机性和复杂性的非线性模型。本发明具有更低的计算复杂度,同时能高效率恢复模分复用系统中传输的数据符号,从而补偿模分复用光通信系统的器件非线性,能够解决轨道角动量模分复用系统中随机非线性损伤导致接收信号还原度不够高的问题。
-
公开(公告)号:CN119165576A
公开(公告)日:2024-12-20
申请号:CN202411335471.8
申请日:2024-09-24
Applicant: 北京理工大学 , 北京邮电大学 , 锐光信通科技有限公司
Abstract: 一种半椭圆环交叉管反谐振空芯光纤,属于光纤通信领域。本发明包括外包层、内包层、空芯纤芯和介质填充区。通过采用圆形管作为外包层,并通过半椭圆环交叉毛细管结构作为内包层,同时通过控制光纤的几何结构参数与折射率参数,降低反谐振空芯光纤中的限制损耗,使得在1550nm的光信号在所述光纤的传输过程中限制损耗最低为0.291dB/km。此外,该光纤具备抗弯曲特性与制备的容错特性,即使在弯曲半径为2cm时,其最高限制损耗也不超过0.381dB/km。并允许所述光纤结构在一定的误差范围内,仍能够抑制所传输光信号的泄露,维持低的限制损耗。本发明能够应用于超高速率、超大容量光纤传输系统,特别适用于超低损耗的光纤传输系统。
-
-
-
-
-
-
-
-
-