-
公开(公告)号:CN111431659A
公开(公告)日:2020-07-17
申请号:CN202010235987.0
申请日:2020-03-30
Applicant: 南京信息工程大学
IPC: H04J14/04 , H04B10/516 , H04B10/25 , H04L27/34
Abstract: 本发明提供了一种基于光正交模分复用,电码分复用正交频分复用的新型无源光网络接入系统,使不同的用户/服务可以同时占用相同的子载波,并且可以消除由于高代码相关性而导致的不同用户/服务之间的干扰,另外由于具有很高的码增益,可以抵抗功率分配器的损耗,从而支持更多的用户,并减轻不同用户之间的差拍噪声,同时采用多模光纤作为传输媒介,每种模式可以单独传输终端到用户的信号,并提出了光正交模分复用的方法,从而消除了模式与模式之间的串扰,大大提高了系统的信息传输质量。
-
公开(公告)号:CN111385024B
公开(公告)日:2021-04-13
申请号:CN202010234817.0
申请日:2020-03-30
Applicant: 南京信息工程大学
IPC: H04B10/25 , H04B10/2537 , H04J14/00 , G01D21/02
Abstract: 本发明提供一种多芯少模的传感通信融合接入传输系统,本发明基于光纤分布式传感的独特优势并且融合了光纤通信的高速大容量、长距离传输等优点,利用多芯少模光纤,结合光纤空分复用技术,通过合理设计和分配纤芯及模式实现光纤传感与通信的融合,并将该技术应用到环境信息的监测与传输,可以实现对复杂的环境多参量(温度、弯曲和应变等)实时感知,有助于实时掌握外界因素对于通信情况的影响,及时分析通信信号在传输过程中发生变化的原因,可以为信号稳定传输提供帮助。
-
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。
-
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。
-
公开(公告)号:CN111934848B
公开(公告)日:2021-01-05
申请号:CN202010933721.3
申请日:2020-09-08
Applicant: 南京信息工程大学
Abstract: 本发明公开了一种智能优化四维混沌矢量加密正交传输方法,属于信息传输技术领域,基于正交模分复用传输系统,从通信的星座、OFDM的子载波频率、时间以及模式四个维度对通信系统进行加密,多维度的超混沌加密能够提供足够大的密钥空间,为通信安全提供有力的保障,并且创新性的将机器学习利用于多维度加密优化,实现维度之间的协调优化,从而有效降低加密处理过程的时间,降低具有加密步骤的通信系统在数字信号处理模块的负面效率。与传统的加密传输方案相比,本专利提出的方案具有更有力的安全保障,并且加密代价更低。
-
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
Applicant: 南京信息工程大学
IPC: H04J14/04 , H04B10/524
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。
-
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
Applicant: 南京信息工程大学
IPC: G01D5/353
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。
-
公开(公告)号:CN111464284A
公开(公告)日:2020-07-28
申请号:CN202010253818.X
申请日:2020-04-02
Applicant: 南京信息工程大学
IPC: H04L9/00 , H04L9/08 , H04L9/14 , H04L29/06 , H04B10/85 , H04B10/2575 , H04B10/516 , H04Q11/00
Abstract: 本发明公开了一种基于深度混沌系统的三维光概率整形加密方法,采用的是对称性加密,利用混沌序列产生复杂随机数,对概率整形后产生的不均匀星座点进行三维扰动,包括对星座点发射概率、相位分布以及每一个信号对应的子载波位置实施的扰动,即对发送信号进行了三次加密处理,同时本发明亦可以做到密钥数量和发送数据等长的“一次一密”加密方式,极大的增强了系统的复杂度和安全性,在传输重要文件时可以保障其不被泄露,增强通信系统的安全性、智能性,同时结合了概率整形技术,也大大节约了信息的传输成本。
-
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
Applicant: 南京信息工程大学
IPC: H04B10/2513 , H04B10/2525 , H04B7/0413 , H04B10/61
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。
-
公开(公告)号:CN111385024A
公开(公告)日:2020-07-07
申请号:CN202010234817.0
申请日:2020-03-30
Applicant: 南京信息工程大学
IPC: H04B10/25 , H04B10/2537 , H04J14/00 , G01D21/02
Abstract: 本发明提供一种多芯少模的传感通信融合接入传输系统,本发明基于光纤分布式传感的独特优势并且融合了光纤通信的高速大容量、长距离传输等优点,利用多芯少模光纤,结合光纤空分复用技术,通过合理设计和分配纤芯及模式实现光纤传感与通信的融合,并将该技术应用到环境信息的监测与传输,可以实现对复杂的环境多参量(温度、弯曲和应变等)实时感知,有助于实时掌握外界因素对于通信情况的影响,及时分析通信信号在传输过程中发生变化的原因,可以为信号稳定传输提供帮助。
-
-
-
-
-
-
-
-
-