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公开(公告)号:CN114077868A
公开(公告)日:2022-02-22
申请号:CN202111386513.7
申请日:2021-11-22
Applicant: 北京邮电大学
Abstract: 本发明涉及一种基于DBSCAN和DW‑KNN的信道均衡方法及系统。所述方法包括:获取光纤传输系统接收端的M‑QAM信号的星座点数据样本集;采用基于密度的带噪声应用空间聚类DBSCAN对星座点数据样本集中的样本点进行分类,生成已分类好的带标签点集和未完成分类的噪声点集;将已分类好的带标签点集作为训练样本,采用基于距离权重的k近邻DW‑KNN算法对所述未完成分类的噪声点集中的待测试样本点进行二次分类,生成二次分类好的带标签点集;将已分类好的带标签点集与二次分类好的带标签点集合并为总带标签点集合,完成基于DBSCAN和DWKNN的联合非线性补偿。本发明方法具有较好的抗噪能力、实时性、灵活性,可实现光纤传输链路中的复杂的非线性效应补偿,提升光纤传输系统的传输容限。
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公开(公告)号:CN114070415A
公开(公告)日:2022-02-18
申请号:CN202111444875.7
申请日:2021-11-30
Applicant: 北京邮电大学
Abstract: 本发明公开了一种光纤非线性均衡方法及系统。该方法包括:截取光纤发射端和接收端的数据,并且对发射端的数据进行星座点标签映射处理,构建训练集和测试集;对所述训练集和所述测试集进行处理;构建CNN‑BiGRU神经网络模型;通过处理后的训练集对所述CNN‑BiGRU神经网络模型进行训练;通过训练好的CNN‑BiGRU神经网络模型对接收端的数据进行补偿,实现光纤非线性均衡。本发明通过搭建CNN与BiGRU结合的神经网络模型,将训练数据序列输入其内进行神经网络模型的训练,并使用测试数据对模型训练效果进行评估,每个时间步保存当前训练效果最好的模型,从而实现光纤非线性均衡。
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公开(公告)号:CN113824526B
公开(公告)日:2022-02-18
申请号:CN202111382438.7
申请日:2021-11-22
Applicant: 北京邮电大学
IPC: H04J3/16
Abstract: 本发明公开一种光标记调顶的柔性光互联方法,包括,根据已有光传送网路径规划,将路由交换节点信息、颗粒度信息、调制格式信息及冗余信息进行编码调制,与业务通道的净荷共同传输,提升光网络运行效率;对上述信息进行编码、数模转换、混合调制,从而将信息添加至业务信道;该部分信息需要在不影响原有净荷的基础上进行传输,通过信号接收与解调,在网络节点处对信息进行获取;由此在光网络内实现业务识别、业务追踪、路径规划,有效降低光传送网的复杂度;同时对编码过程、调制过程、信道冗余等方面进行优化,在上述要求的基础上有效提升频谱效率。
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公开(公告)号:CN113824502B
公开(公告)日:2022-02-18
申请号:CN202111373050.0
申请日:2021-11-19
Applicant: 北京邮电大学 , 中国联合网络通信有限公司研究院
IPC: H04B10/291 , H04B10/293 , G02F1/39
Abstract: 本发明提供一种混合光纤放大器的参数调节方法及混合光纤放大器,所述方法的步骤包括:随机初始化参数组,参数组的参数包括掺铒镱光纤长度、拉曼光纤长度、掺铒镱光纤的泵浦功率和拉曼光纤的泵浦功率;在掺铒镱光纤输入不同波长的信号光,计算每个信号光的总增益,提取多个总增益中的最大值和最小值,计算增益差;判断所述增益差是否小于预设的平坦精度;若是,则判定该参数组为实际参数组;若否,则对参数组中的参数进行更新,重新计算增益差。本申请通过为掺铒镱光纤增加拉曼光纤可以扩大掺铒镱光纤的平坦增益带宽,本申请设置有平坦精度,当前参数组不能满足平坦精度时,对参数组中的参数进行更新,提高掺铒镱光纤和拉曼光纤组合的平坦度。
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公开(公告)号:CN114039670A
公开(公告)日:2022-02-11
申请号:CN202111210109.4
申请日:2021-10-18
Applicant: 北京理工大学 , 北京邮电大学 , 中国五洲工程设计集团有限公司 , 中兵勘察设计研究院有限公司
Inventor: 高然 , 王斐 , 忻向军 , 刘卫华 , 齐安乐 , 张琦 , 田清华 , 田凤 , 王拥军 , 常欢 , 周思彤 , 李志沛 , 王富 , 郭栋 , 于超 , 刘欣雨 , 崔奕 , 许琦 , 刘达
IPC: H04B10/516 , H04B10/61 , G06K9/62
Abstract: 本发明公开的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。本发明基于概率神经网络实现OAM通信系统PAM传输非线性补偿,将数据符号按记忆长度M分组,记忆长度M越长概率神经网络构建的OAM通信系统非线性模型更加逼近真实的OAM通信系统模型,根据OAM通信系统的记忆长度和误码率要求改变概率神经网络的样本形式,选用能够消除OAM通信系统非线性在时域对多个数据符号影响且兼顾补偿效率的样本形式,通过选用样本形式能够在具有更低补偿复杂度的同时能高效率恢复OAM系统中传输的数据符号,从而高精度高效率补偿非线性对OAM光通信系统的信息传输性能的影响,降低误码率。本发明能够节省算力,降低实际应用中的硬件配置要求。
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公开(公告)号:CN114024818A
公开(公告)日:2022-02-08
申请号:CN202111299785.3
申请日:2021-11-04
Applicant: 北京邮电大学
Abstract: 本发明涉及一种基于幅度平移的概率整形四维QAM调制方法及系统,方法包括:采用集合分割理论将多个二进制比特进行概率幅度整形和幅度平移获得第一信号,以及将二进制比特进行概率幅度整形和幅度平移获得第二信号,将多个二进制比特进行映射转换获得第三信号;将第一信号、第二信号和第三信号进行组合获得传输信号;并对传输信号进行分离获得第一信号、第二信号和第三信号;将第三信号进行硬判决以及解调获得二进制比特;根据二进制比特和第二信号进行反向幅度平移以及PAS解调处理获得二进制比特;根据二进制比特和第一信号进行反向幅度平移以及PAS解调处理获得二进制比特。本发明将集合分割与概率整形相结合,降低了系统对于信噪比的要求。
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公开(公告)号:CN114024603A
公开(公告)日:2022-02-08
申请号:CN202111401960.5
申请日:2021-11-19
Applicant: 北京邮电大学
IPC: H04B10/079
Abstract: 本发明涉及一种基于脉冲积分的光采样分析系统,包括:脉冲激光器,产生脉冲激光和与其对应的电采样时钟;相干混频模块,对待测信号光与所述脉冲激光进行相干混频,得到混合光信号;平衡探测模块,对所述混合光信号进行提取,得到模拟电信号;脉冲积分模块,基于所述电采样时钟对所述模拟电信号进行积分,得到数字电信号;信号处理模块,基于所述数字电信号得到所述待测信号光的性能指数。本发明提高了采样数据处理的速度和提高数据处理的精度,进而提高了系统性能,同时降低了噪声的影响,提高了系统的稳定性。
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公开(公告)号:CN112198587B
公开(公告)日:2021-12-31
申请号:CN202011041241.2
申请日:2020-09-28
Applicant: 北京邮电大学
Abstract: 本公开实施例提供了一种多芯少模光纤及其参数的确定方法,其中,多芯少模光纤包括:多个纤芯,所述多个纤芯包括至少一个第一类纤芯,所述第一类纤芯由内向外包括纤芯本体和内包层,所述纤芯本体包括第一芯层,所述内包层的折射率小于所述第一芯层的折射率;以及,外包层,所述外包层包围所述多个纤芯,所述外包层的折射率小于所述内包层的折射率。通过本公开实施例的方案可以提高光纤的传输特性。
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公开(公告)号:CN113824526A
公开(公告)日:2021-12-21
申请号:CN202111382438.7
申请日:2021-11-22
Applicant: 北京邮电大学
IPC: H04J3/16
Abstract: 本发明公开一种光标记调顶的柔性光互联方法,包括,根据已有光传送网路径规划,将路由交换节点信息、颗粒度信息、调制格式信息及冗余信息进行编码调制,与业务通道的净荷共同传输,提升光网络运行效率;对上述信息进行编码、数模转换、混合调制,从而将信息添加至业务信道;该部分信息需要在不影响原有净荷的基础上进行传输,通过信号接收与解调,在网络节点处对信息进行获取;由此在光网络内实现业务识别、业务追踪、路径规划,有效降低光传送网的复杂度;同时对编码过程、调制过程、信道冗余等方面进行优化,在上述要求的基础上有效提升频谱效率。
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公开(公告)号:CN113810110A
公开(公告)日:2021-12-17
申请号:CN202111373072.7
申请日:2021-11-19
Applicant: 北京邮电大学 , 中国联合网络通信有限公司研究院
IPC: H04B10/25 , H04B10/291
Abstract: 本发明提供一种基于混合光纤放大器的传输系统,该系统包括:掺铒光纤放大器,用于对光信号中C波段以及L波段的光信号进行放大;一阶拉曼光纤放大器,所述掺铒光纤放大器的输出端与一阶拉曼光纤放大器的输入端相连接,用于放大光信号中未被掺铒光纤放大器放大的波段;二阶拉曼光纤放大器,所述二阶拉曼光纤放大器的输入端与一阶拉曼光纤放大器的输出端相连接,进一步对C+L波段光信号进行放大。所述掺铒光纤放大器用于对光信号中C波段以及L波段进行放大,但容易出现波长的损失,因此在掺铒光纤放大器后添加一阶拉曼光纤放大器,能够对全波段进行放大,弥补掺铒光纤放大器所带来的波长损失,并连接二阶拉曼光纤放大器,适用于长距离无中继传输。
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