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公开(公告)号:CN118984196B
公开(公告)日:2025-05-16
申请号:CN202411441748.5
申请日:2024-10-16
Abstract: 本发明公开了一种无线通信系统及方法。该系统包括:相干光发射机通过光纤链路与光‑太赫兹转换模块连接,光‑太赫兹转换模块通过无线链路与相干太赫兹接收机连接;相干光发射机用于从光频梳中选择第一频率间隔的两个梳齿,并对其中一个梳齿进行信号调制,得到对应的光信号;光‑太赫兹转换模块用于对光信号进行光电探测,转换得到对应的太赫兹信号,并通过无线链路将太赫兹信号传输至相干太赫兹接收机;相干太赫兹接收机用于基于光频梳产生太赫兹本振信号,并基于太赫兹本振信号采用太赫兹基波混频方式对太赫兹信号进行相干接收。本发明有效解决了传统太赫兹谐波混频方案中输出信号的相位噪声会被射频源的本底噪声及倍频噪声所主导的问题。
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公开(公告)号:CN119299063A
公开(公告)日:2025-01-10
申请号:CN202411371543.4
申请日:2024-09-29
Applicant: 紫金山实验室
Abstract: 本发明提供一种通感一体化波形产生、感知、通信处理方法及通信系统,属于雷达探测技术领域,获取至少一通信子信号和至少一感知子载波;对各通信子信号进行直流偏置处理,基于偏置后的通信子信号对各感知子载波进行编码,得到单载波通感一体化波形;对各单载波通感一体化波形进行变频处理,基于频分复用组合变频后的单载波通感一体化波形,使相邻单载波通感一体化波形的频谱重叠,得到多子载波通感一体化波形。本发明对通信子信号进行直流偏置处理,可保留感知子信号的独特相位,便于通信和感知共用相同的时频资源和软硬件设备,实现高通信速率和高感知精度,多组单载波通感一体化波形的变频处理和频谱重叠能有效节省频域资源,提高频谱效率。
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公开(公告)号:CN119010884A
公开(公告)日:2024-11-22
申请号:CN202411090049.0
申请日:2024-08-09
IPC: H03K19/0175 , H04B10/54 , H04B10/67 , H04B10/61 , H04B10/90
Abstract: 本发明公开了一种兼容光电双接口的全光上变频及下变频模块,包括兼容光电双接口的全光上变频模块和全光下变频模块;全光上变频模块能兼容光信号和电信号输入,并产生毫米波/太赫兹信号;全光下变频模块将毫米波/太赫兹信号重新调制到光载波上,并能输出光信号和电信号。本发明能支持不同调制格式、不同种类的信号传输,还能实现信号的直接检测和相干检测,兼容现有光信号、电信号的输入输出场景,具有灵活性和兼容性。
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公开(公告)号:CN118984196A
公开(公告)日:2024-11-19
申请号:CN202411441748.5
申请日:2024-10-16
Abstract: 本发明公开了一种无线通信系统及方法。该系统包括:相干光发射机通过光纤链路与光‑太赫兹转换模块连接,光‑太赫兹转换模块通过无线链路与相干太赫兹接收机连接;相干光发射机用于从光频梳中选择第一频率间隔的两个梳齿,并对其中一个梳齿进行信号调制,得到对应的光信号;光‑太赫兹转换模块用于对光信号进行光电探测,转换得到对应的太赫兹信号,并通过无线链路将太赫兹信号传输至相干太赫兹接收机;相干太赫兹接收机用于基于光频梳产生太赫兹本振信号,并基于太赫兹本振信号采用太赫兹基波混频方式对太赫兹信号进行相干接收。本发明有效解决了传统太赫兹谐波混频方案中输出信号的相位噪声会被射频源的本底噪声及倍频噪声所主导的问题。
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公开(公告)号:CN118944762A
公开(公告)日:2024-11-12
申请号:CN202410966901.X
申请日:2024-07-18
Applicant: 紫金山实验室
IPC: H04B10/50 , H04B10/25 , H04B10/572 , H04B10/66 , H04B1/04
Abstract: 本发明提供一种基于硅基光子集成芯片的光纤无线接入装置及方法,其中,上述的装置包括:双频激光源,用于产生第一频率光波与第二频率光波;硅基光子集成芯片,与双频激光源光学连接,用于对第一频率光波与第二频率光波进行功率调制与耦合,分别得到毫米波信号与组合光信号;无线接入模块,与硅基光子集成芯片的上支路无线接入,用于接收毫米波信号;光纤接入模块,与硅基光子集成芯片的下支路光纤接入,用于接收组合光信号。通过本发明能够在降低接入复杂度的同时提高接入方式的灵活性。
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公开(公告)号:CN118631352A
公开(公告)日:2024-09-10
申请号:CN202410665531.6
申请日:2024-05-27
Applicant: 紫金山实验室
IPC: H04B10/70 , H04W72/0453 , H04W72/542
Abstract: 本发明提供一种通感一体化信号生成系统、光子太赫兹通感系统及方法,该通感一体化信号生成系统包括:信号产生模块和通信内嵌模块,其中,信号产生模块,用于生成线性调频信号;通信内嵌模块,用于确定线性调频信号的空闲时宽和空闲带宽;根据线性调频信号和频域上的多个通信副载波信号,结合空闲时宽和空闲带宽,生成基带数字通感一体化信号。该通感一体化信号生成系统充分利用线性调频信号的空闲时宽和空闲带宽,对线性调频信号进行通信内嵌,生成基带数字通感一体化信号,在不破坏线性调频信号大时宽带宽积的前提下,实现时分频分复用,有效提高时频资源利用率。
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公开(公告)号:CN118138143A
公开(公告)日:2024-06-04
申请号:CN202410138312.2
申请日:2024-01-31
Applicant: 网络通信与安全紫金山实验室
IPC: H04B10/70 , H04B10/90 , H04B10/516 , H04B10/556 , H04B10/64 , H04B10/61
Abstract: 本发明提供一种光子太赫兹通信感知系统和方法,该光子太赫兹通信感知系统包括:第一高速光电探测器对第一耦合信号进行外差拍频,得到太赫兹通感信号;第二高速光电探测器对第二耦合信号进行外差拍频,得到参考太赫兹本振信号,太赫兹通感信号和参考太赫兹本振信号具有相同的频率偏移,第一耦合信号和第二耦合信号均是基于光载波信号和光本振信号得到的,第一耦合信号和第二耦合信号不同;用户单元根据太赫兹通感信号,确定第一雷达回波信号;太赫兹混频模块根据参考太赫兹本振信号和第一雷达回波信号,确定目标雷达回波信号。该系统能够有效消除由外差拍频引起的频偏和相噪,进而提升雷达探测精度。
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公开(公告)号:CN113965443B
公开(公告)日:2024-03-29
申请号:CN202111219890.1
申请日:2021-10-20
Applicant: 网络通信与安全紫金山实验室 , 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种太赫兹无线通信系统,包括发射装置和接收装置。其中,发射装置包括发送基带处理模块,对接收的多路用户数据进行处理以生成副载波复用信号;中心站模块,用于将副载波复用信号调制在具有第一频率的第一光载波上生成光信号;基站模块,用于对光信号做拍频处理以生成具有预设频率的光子太赫兹信号。接收装置包括:终端接收模块,用于接收太赫兹信号并对太赫兹信号进行混频处理和功率补偿以得到具有第三频率的中频信号;接收基带处理模块,对中频信号在数字频域里进行下变频处理得到基带信号,再对所述基带信号解复用为各路独立并行的用户信号。该太赫兹无线通信系统具有较高的通信传输速率。
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公开(公告)号:CN117714243A
公开(公告)日:2024-03-15
申请号:CN202410160713.8
申请日:2024-02-05
Applicant: 网络通信与安全紫金山实验室
Abstract: 本公开实施例公开了一种双极化OFDM信号的均衡方法、装置、设备、介质及产品,该方法包括:分别对极化域极化态的每个输入信号进行串并转换得到对应的第一矩阵,第一矩阵的行数为频域子载波个数,列数为时域符号个数;每次均衡过程中,从第一矩阵中选取相应第二矩阵,将第二矩阵转换为相应第一行向量,将第一行向量不同阶分量串联组成的第二行向量输入自适应均衡器,若第一矩阵中存在未被选取的元素则进入下一次均衡过程;每次均衡过程中通过滑动窗口按照设定滑动方向和设定滑动距离选取第二矩阵。实现了去除极化间串扰的同时有效减轻OFDM信号中子载波间干扰和符号间干扰的影响,提高基于双极化OFDM的光纤通信系统的传输可靠性。
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公开(公告)号:CN114465669B
公开(公告)日:2023-11-07
申请号:CN202210282185.4
申请日:2022-03-21
Applicant: 网络通信与安全紫金山实验室
IPC: H04B10/564 , H04B10/2513 , H04B10/2575 , H04B10/50 , H04B10/516
Abstract: 本发明提供一种中频信号和毫米波信号混合传输系统及方法,该系统包括:中心模块、分布式模块、毫米波信号远端模块和中频信号远端模块;中心模块用于生成第一光载波,基于第一光载波,获得目标耦合信号,并将目标耦合信号发送至分布式模块;分布式模块用于从目标耦合信号中获得第一光信号并发送至毫米波信号远端模块,获得第二光信号并发送至中频信号远端模块;毫米波信号远端模块用于基于第一光信号获得并发射毫米波信号,中频信号远端模块用于基于第二光信号获得并发射中频信号。本发明提供的中频信号和毫米波信号混合传输系统及方法,能降低中频信号和毫米波信号混合传输时的功率衰落,能降低用户终端数字信号处理算法的复杂度和计算功耗。
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