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公开(公告)号:CN109525324B
公开(公告)日:2021-04-06
申请号:CN201811215509.2
申请日:2018-10-18
Applicant: 南京信息工程大学
IPC: H04B10/54 , H04B10/556 , H04L27/34 , H04Q11/00
Abstract: 本发明涉及一种基于梯田成型的新型光子概率映射方法,属于映射方法技术领域。包括如下步骤:根据信道条件匹配并由激光器产生最佳高斯光束;概率匹配器进行概率匹配,空间相位阵列改变高斯光束形状,得到梯田成型新型光束;以新型光束对数据进行64QAM投影映射;将64个星座点光信号进行集中收敛;预加重;光信号经信道后,放大后由光电探测器进行探测,低通滤波,再正交化和归一化,进行数据收敛均衡;概率解匹配,用小波变换分析法剔除阶跃噪声,进行星座解映射;根据接收到的数据对信道情况进行估计,将信道状态信息反馈到概率匹配器,对概率匹配器进行实时的动态调控。本发明可以有效降低信号发射功率,降低误码率,提高频带利用率和传输距离。
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公开(公告)号:CN112564809A
公开(公告)日:2021-03-26
申请号:CN202110196038.0
申请日:2021-02-22
Applicant: 南京信息工程大学
IPC: H04B10/50 , H04B10/516 , H04J14/04
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。时钟脉冲自第二1分3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。
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公开(公告)号:CN109120347B
公开(公告)日:2021-02-09
申请号:CN201811093514.0
申请日:2018-09-19
Applicant: 南京信息工程大学
IPC: H04B10/2575
Abstract: 本发明公开了一种时频动态变化的多频多概率光载毫米波产生方法,包含以下步骤:准备好光载毫米波产生系统;生成光多载波,利用晶振作为时钟源,射频输出可调节的本振信号,与脉冲光源发射出的脉冲光信号在循环频移器中进行调制;将光多载波进行分组;对分组后的光多载波分别进行不同的概率映射。本发明可以在发射功率不变的情况下获得更好的频谱效率和更棒的抗噪性能。
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公开(公告)号:CN112326060A
公开(公告)日:2021-02-05
申请号:CN202011392824.X
申请日:2020-12-03
Applicant: 南京信息工程大学
IPC: G01K11/32
Abstract: 本发明公开了一种高灵敏并行双F‑P腔光纤温度传感装置,包括宽带光源、光纤耦合器、光谱分析仪和单模光纤,还包括并行的参考空气F‑P腔和水银F‑P腔测温探头,宽带光源、光谱分析仪、水银F‑P测温探头和空气F‑P测温探头分别通过单模光纤与光纤耦合器连接,其中,宽带光源与光谱分析仪连接在光纤耦合器同侧的输入端口上,水银F‑P测温探头和空气F‑P测温探头连接在光纤耦合器同侧的输出端口上。本发明制作工艺简单、结构紧凑、灵敏度高。
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公开(公告)号:CN112235070A
公开(公告)日:2021-01-15
申请号:CN202011493763.6
申请日:2020-12-17
Applicant: 南京信息工程大学
IPC: H04J14/04
Abstract: 本发明公开了一种正交模分复用系统的环路控制方法,属于光通信技术领域,包括如下步骤:1)信号经过空间光传输后,通光器的刀片上升时称为加载状态,使环路完全充满六个模式正交的光信号;2)所述的步骤1)后是循环状态,该状态决定了该环路实际的传输距离;3)当光信号循环特定的圈数后,进入正交模式解复用模块,入射光加载到模式解复用分离器进行正交解复用,得到的高斯光束分别进入六根单模光纤进行光电转换;4)选择比循环时间短的门控信号,避免在时间窗口边缘出现突发错误。本发明的每种模式可以承载独立的数据信道,并且正交性能够实现多种模式之间的高效复用和低模间串扰,这样就可以提高通信的速率和通信容量。
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公开(公告)号:CN111988090A
公开(公告)日:2020-11-24
申请号:CN202011152184.5
申请日:2020-10-26
Applicant: 南京信息工程大学
Abstract: 本发明公开了码片模式载波复合关联光编码方法,属于光通信技术领域,包括如下步骤:1)在发射端,对需要进行发送的多路用户数据进行重新编码,将这多路用户数据编码后调制到不同的模式、载波上,然后输入少模光纤中进行传输至接收端;2)接收端收到信号后,先进行码片、模式、载波复合编码对应顺序解码,解码后再还原出各路用户的原始数据。本发明通过结合不同的复用技术,大幅度提升光通信系统的传输容量,使得系统过载获得通信效率被大幅度提高;编码时,将用户数据分配给不同模式、载波形成码字,通过编码实现三个维度的扩频,可以有效提升系统的抗干扰能力;该方法主要是一种编码方法的创新,发生在数字信号处理调制中,具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN111929964A
公开(公告)日:2020-11-13
申请号:CN202010999307.2
申请日:2020-09-22
Applicant: 南京信息工程大学
IPC: G02F1/39
Abstract: 本发明公开了一种少模参量与强耦合拉曼的联合放大方法,包括以下步骤:将信号光进行信号调制,得到四种偏振模式信号光;将所述四种偏振模式信号光经过光子灯笼模分复用技术进入到少模光纤;将泵浦光进行信号调制,得到四种偏振模式泵浦光,将这四种光耦合到长拉锥光纤中;将耦合输出后的泵浦光通过相位匹配,和少模光纤输出后的信号光耦合进入耦合器,之后输入到放大器;将获得的放大光通过光子灯笼均衡输出。本发明还公开了一种少模参量与强耦合拉曼的联合放大装置。本发明实现对信号光的高增益,大带宽的放大;放大后的光束信噪比更高,光束质量更好,有效提高光纤通信系统的性能,提升光纤通信系统的传输距离。
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公开(公告)号:CN111163031A
公开(公告)日:2020-05-15
申请号:CN202010129539.2
申请日:2020-02-28
Applicant: 南京信息工程大学
IPC: H04L27/34
Abstract: 本发明首先以最大化CFM为设计原则,输入的原始数据首先进入几何成型概率成型单元,进行以正四面体作为基元的三维星座几何成型,以及依据麦克斯韦-玻尔兹曼分布的概率成型;然后进入星座映射单元,进行三维星座映射;再进入上采样单元,进行滤波器前所需的多倍上采样操作;再进入三个滤波器单元,让星座符号在三个维度上的信息分别进入三个互相正交的FIR滤波器进行成形滤波;最后三路并行信号在一个加法器单元的作用下相加,完成3D-PS-CAP调制,让星座点尽可能向内部聚集;然后依据麦克斯韦-玻尔兹曼分布进行概率成型,优化星座的概率分布,进一步降低星座的平均能量,增大星座的CFM。通过几何成型与概率成型的结合作用有效提升调制体系的误码率性能。
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公开(公告)号:CN111163030A
公开(公告)日:2020-05-15
申请号:CN201911313611.0
申请日:2019-12-19
Applicant: 南京信息工程大学
Inventor: 刘博 , 张丽佳 , 毛雅亚 , 吴翔宇 , 徐星 , 任建新 , 忻向军 , 孙婷婷 , 赵立龙 , 吴泳锋 , 刘少鹏 , 宋真真 , 王俊锋 , 哈特 , 沈磊 , 李良川 , 王光全
Abstract: 本发明公开了一种基于密集星座降阶索引的光概率成形方法,包括以下步骤:单路二进制比特经过串并转换后输出五路并行二进制流信号;降阶索引概率分布匹配器对于该数据进行识别和添加降阶索引符号,并对降阶索引添加子集信息标识比特进行重排,然后对映射点与索引信息混排输出;在QAM星座映射中,结合类蜂巢型的星座图构建方式,实现降阶索引概率成形与类蜂巢型星座图的编码调制;在接收端,信号依次经过放大器进行功率调整,解调器将光信号变换为电信号,QAM调制器解调不规则多边形QAM信号以及解分布匹配器将中心化的信号逆匹配得到原输入信号。本方法更好地降低信号的峰均功率比以及平均功率,在相同欧式距离的情况下降低传输系统的噪声影响。
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公开(公告)号:CN111082919A
公开(公告)日:2020-04-28
申请号:CN201911306272.3
申请日:2019-12-18
Applicant: 南京信息工程大学
IPC: H04L9/00
Abstract: 本发明涉及一种动态概率16cap映射加密方法,包括:设定初值X(0)和参数u,生成外层混沌序列;依次取外层混沌序列中的元素和参数u作为密钥,生成若干串内层混沌序列,并与时序一一对应;通过CCDM将内层混沌序列打乱成符合高斯分布的非均匀分布;通过非均匀分布的内层混沌序列改变16CAP信号在星座图中每一圈出现的概率,使内、外圈概率分布符合麦克斯韦—玻尔兹曼分布。本发明通将非均匀分布的混沌序列与信号进行异或处理,动态调节星座点概率,使生成星座点概率符合高斯分布。16CAP信号星座图内圈概率增加,外圈概率减小,可达到降低接收端光功率和误码率的效果,间接提高了信号传输速率。本发明将概率成型应用于混沌加密中,安全性更高。
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