一种正交模分复用系统的环路控制方法

    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

    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。

    一种少模参量与强耦合拉曼的联合放大方法及装置

    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

    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。

    基于三维脉冲幅度位置调制的正交模式复用传输方法

    公开(公告)号:CN112019295A

    公开(公告)日:2020-12-01

    申请号:CN202011152185.X

    申请日:2020-10-26

    Abstract: 本发明公开了基于三维脉冲幅度位置调制的正交模式复用传输方法,属于光传输技术领域,输入的原始数据经过串并变换单元进行串并变换后在APPM映射单元中完成编码映射,编码后的信号经过上采样单元后经过滤波器单元进行正交滤波,滤波后的信号经过加法器单元相加合成一路三维APPM信号进行正交模式传输;该方法基于三组正交滤波器实现了三路脉冲幅度调制调制(APPM)信号的复用,并结合正交模式复用传输方法进一步实现传输容量的大幅倍增,改善了APPM频谱效率低的问题,增加了传输容量,也为APPM扩展到更多维度提供了一种可能性;同时正交模式复用的传输方案消除了少模光纤中的模式串扰,在接收端不需要进行MIMO-DSP处理,降低系统成本,实现低复杂度的大容量传输。

    基于多芯少模光纤的双向分布式传感系统及方法

    公开(公告)号:CN111664881A

    公开(公告)日:2020-09-15

    申请号:CN202010720565.2

    申请日:2020-07-24

    Abstract: 本发明公开了一种基于多芯少模光纤的双向分布式传感系统及方法,系统包括分别设置于光纤两端的激光光源、耦合器、三个解调装置以及设于各解调装置后方的信号处理单元;所述激光光源与解调装置并联连接至耦合器;所述光纤为多芯少模光纤,纤芯数量至少为3个,至少一个纤芯两端端口连接基于瑞利散射技术的解调装置,至少一个纤芯两端端口连接基于拉曼散射技术的解调装置,至少一个纤芯两端端口连接基于自发或受激布里渊散射技术的解调装置。本发明每个芯可以作为独立双向的传感通道,与单芯光纤多次测量不同,本发明可以同时测量多组参数的多组数据,在实现多重传感的同时,还提高了测量的准确度。

    一种正交模分复用信号的接收方法和系统

    公开(公告)号:CN111431609A

    公开(公告)日:2020-07-17

    申请号:CN202010228301.5

    申请日:2020-03-27

    Abstract: 本发明公开了一种正交模分复用信号的接收方法,包括:对于传输过来的正交复用信号,首先对模组间的色散进行抑制并且消除不同信号之间的时延,其次,将各个正交模式的信号光进行分离,继而对分离得到的不同模式的光信号进行接收,并采用MIMO技术对接收信号进行数字信号处理。本发明能够有效的提升系统的传输容量和传输距离;利用相干接收的方法可以提高接收的灵活性,利用外差检测的方式对于提高接收系统的灵敏度有很大的帮助,对于背景噪声的抑制也有很好的效果;相干接收技术可以利用信号光和本振光在探测器光敏面上的相干混频,将接收信号频率从1014Hz的光信号领域转换为108~109Hz的电信号领域,有利于降低在数字信号处理的复杂度。

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