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公开(公告)号:CN107342962B
公开(公告)日:2019-12-13
申请号:CN201710533175.2
申请日:2017-07-03
Applicant: 北京邮电大学
Abstract: 本发明公开了一种基于卷积神经网络的深度学习智能星座图分析方法,涉及光通信技术领域,其中通过搭建并训练卷积神经网络模块对星座图进行性能分析,包括以下步骤:获取星座图训练数据集;对星座图进行预处理;训练CNN模块进行特征提取;将所需分析的星座图经预处理后输入训练完成的CNN模块进行模式识别和性能分析;输出分析结果。本发明将基于卷积神经网络的深度学习技术应用到星座图分析中,解决了传统星座图性能分析中无法直接处理原始数据、需进行人工干预的问题,利用CNN实现了星座图原始图像信息分析的智能化和自动化,可以作为示波器的星座图软件处理模块及仿真软件的星座图分析模块,进而嵌入到测试仪器中进行智能信号分析和性能监测。
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公开(公告)号:CN108599865A
公开(公告)日:2018-09-28
申请号:CN201810332866.0
申请日:2018-04-13
Applicant: 北京邮电大学
Abstract: 本发明实施例提供了一种基于光子神经网络的信号调制格式识别方法、装置、电子设备及存储介质,方法包括:获取待识别信号的特征信号,特征信号为对待识别信号采样后得到的;将特征信号输入光子芯片,光子芯片用于完成用于信号调制格式识别的神经网络算法中的线性运算,获取光子芯片进行线性运算后的输出结果,并基于输出结果进行神经网络算法中的非线性运算,得到待识别信号的调制格式。从而不需要使用处理器来处理神经网络中线性运算部分包含的矩阵运算,提高了信号调制格式识别的速度,且由于使用光子芯片进行运算时能耗很小,因此使用这种方法也降低了整个系统的功耗。
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公开(公告)号:CN105471467B
公开(公告)日:2018-08-17
申请号:CN201610009293.9
申请日:2016-01-07
Applicant: 北京邮电大学
IPC: H04B1/405 , H04B1/403 , H04B10/516 , H04J14/02
Abstract: 本发明公开了一种支持通道共享的可重构射频前端装置,包括:射频接收模块,用于接收射频信号;光调制模块,用于对所述射频信号进行光调制以生成光载射频信号;光载本振模块,用于生成与所述光载射频信号对应的光载本振信号;全光变频模块,用于对所述光载射频信号以及所述光载本振信号进行拍频以生成中频的光载混频信号;全光交换模块,用于对所述光载混频信号进行信号交换以输出特定波长组合的光载信号;中频输出模块,用于对所述光载信号进行光电转换以生成中频信号。与现有技术相比,本发明的装置体积小、功耗低、具有较高的信号带宽;同时,根据本发明的装置可以简单变换信号交换模式,从而满足多功能、多频段的交换需求。
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公开(公告)号:CN105141365B
公开(公告)日:2017-12-19
申请号:CN201510320733.8
申请日:2015-06-11
Applicant: 北京邮电大学
IPC: H04B10/2507 , H04J3/06
Abstract: 本发明公开了一种获取光纤链路时延抖动的装置,所述装置包括:光载波发生器、与所述光载波发生器以及光纤链路连接的第一光耦合器、与所述第一光耦合器相连的声光移频器、与所述光纤链路以及所述声光移频器连接的相位差获取器以及与所述相位差获取器相连的时延抖动提取器。本发明还提出了一种获取光纤链路时延抖动的方法,所述方法包括以下步骤:抖动感知步骤、移频步骤、相位差获取步骤以及时延抖动获取步骤。现有技术相比,根据本发明的装置及方法可以更加精确的获取光纤链路时延抖动,并在保证光纤链路时延抖动的获取精度的前提下降低了装置的硬件成本。
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公开(公告)号:CN107453814A
公开(公告)日:2017-12-08
申请号:CN201710581719.2
申请日:2017-07-17
Applicant: 北京邮电大学 , 中国电子科技集团公司第五十四研究所
IPC: H04B10/25 , H04B10/516
Abstract: 本发明实施例提供适用于光纤传输的信号混频装置及方法,装置包括:第一电光调制器和第二电光调制器,第一电光调制器,用于接收激光信号;接收本振信号;利用本振信号对激光信号进行抑制载波双边带调制得到第一调制后信号;第二电光调制器,用于接收第一调制后信号;将第一调制后信号分路成两路相同的第一分路信号和第二分路信号;接收微波信号;利用微波信号对第一分路信号进行抑制载波双边带调制得到第二调制后信号;响应于用户输入的调节相位的操作,对第二分路信号的相位进行相移;将相移后的第二分路信号与第二调制后信号进行合路得到合路信号;将合路信号通过光纤发送给光电探测器,使其得到有用信号。本发明能降低有用信号的衰落影响。
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公开(公告)号:CN102571839B
公开(公告)日:2015-02-18
申请号:CN201010590894.6
申请日:2010-12-15
Applicant: 北京邮电大学
IPC: H04L29/08
Abstract: 本发明公开了一种基于用户社会属性的P2P内容分发网络,包括中心服务器、边缘服务器以及以对等网络P2P子网,其中,所述边缘服务器与所述中心服务器以专用网络或高速网络连接,所述边缘服务器与P2P子网通过互联网连接,所述P2P子网由多个用户终端组成;所述中心服务器用于获取P2P子网中各用户与本内容分发网络的交互行为,并对用户进行跟踪,根据用户的交互行为和跟踪信息,计算用户的文件需求及需求程度;根据用户的文件需求及需求程度进一步进行用户之间的需求相似性计算、需求预测计算,并根据用户社会属性的变化以及不断获取的用户需求信息进行需求进化处理。本发明同时公开了一种基于用户社会属性的P2P内容分发方法。本发明提升了内容分发效率。
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公开(公告)号:CN103957178A
公开(公告)日:2014-07-30
申请号:CN201410120758.9
申请日:2014-03-27
Applicant: 北京邮电大学
IPC: H04L25/49 , H04L5/00 , H04B10/2575
Abstract: 本发明提出了一种多信道数字预失真处理方法,包括:预测各信道中的频分复用信号与其他信道中的频分复用信号在频率复用后同时加载到光载无线链路传输产生的交调失真;对不同信道中的各所述频分复用信号间的交调失真进行补偿。本发明还提供了一种多信道数字预失真处理系统,包括:多信道数字预失真模块,用以建立数字预处理模型并根据所述数字预处理模型对输入信号进行数字预失真处理以补偿ROF链路中的非线性失真;数字预失真训练模块,用以对所述数字预处理模型的参数进行求解。通过采用本发明所公开的多信道数字预失真处理方法及系统可补偿ROF链路对频分复用信号引入的记忆效应和非线性交调失真,使整个系统实现线性传输。
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公开(公告)号:CN103176162A
公开(公告)日:2013-06-26
申请号:CN201310042397.6
申请日:2013-02-01
Applicant: 北京邮电大学
Abstract: 本发明公开了无线定位技术领域,特别涉及一种多频率无线定位方法。首先,移动设备发送至少两种不同频率的无线信号;然后,接收设备接收所述无线信号并发送给信号处理器;最后,所述信号处理器对所述无线信号进行处理,进而得到所述移动设备与所述接收设备之间的距离。本发明对不同频率的无线信号进行处理,得到了移动设备与接收设备之间的距离,本发明方法简单有效,大大提高了无线定位的精度。
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公开(公告)号:CN102571839A
公开(公告)日:2012-07-11
申请号:CN201010590894.6
申请日:2010-12-15
Applicant: 北京邮电大学
IPC: H04L29/08
Abstract: 本发明公开了一种基于用户社会属性的P2P内容分发网络,包括中心服务器、边缘服务器以及以对等网络P2P子网,其中,所述边缘服务器与所述中心服务器以专用网络或高速网络连接,所述边缘服务器与P2P子网通过互联网连接,所述P2P子网由多个用户终端组成;所述中心服务器用于获取P2P子网中各用户与本内容分发网络的交互行为,并对用户进行跟踪,根据用户的交互行为和跟踪信息,计算用户的文件需求及需求程度;根据用户的文件需求及需求程度进一步进行用户之间的需求相似性计算、需求预测计算,并根据用户社会属性的变化以及不断获取的用户需求信息进行需求进化处理。本发明同时公开了一种基于用户社会属性的P2P内容分发方法。本发明提升了内容分发效率。
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公开(公告)号:CN107659361B
公开(公告)日:2019-10-15
申请号:CN201711077693.4
申请日:2017-11-06
Applicant: 北京邮电大学
IPC: H04B10/524 , H04B10/54 , H04B10/60 , H04B10/67
Abstract: 本发明实施例提供了一种微波信号处理系统及方法,涉及通信技术领域,该系统包括:光频梳、第一强度调制器、滤波器、脉冲整形器、时间透镜和色散元件。第一强度调制器接收外部输入的微波射频信号和光频梳产生的梳状的超短脉冲激光信号,并将该微波射频信号调制到该梳状的超短脉冲激光信号上得到光载射频信号。通过光滤波器的滤波放大该光载射频信号的带宽。带宽放大的光载射频信号经过脉冲整形器后得到第一光脉冲信号。时间透镜将啁啾相位调制到该第一光脉冲信号上得到啁啾光脉冲。色散元件对该啁啾光脉冲信号进行解啁啾得到延时光脉冲信号。应用本发明实施例提供的方案,可以提高微波信号处理系统能够处理的微波射频信号的频率分辨率。
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