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公开(公告)号:CN110319786B
公开(公告)日:2020-12-29
申请号:CN201910693807.0
申请日:2019-07-30
Applicant: 南京信息工程大学
Abstract: 本发明涉及一种应变传感Fabry‑Perot干涉仪,包括第一单模光纤、第二单模光纤和毛细微管,所述毛细微管熔接于第一单模光纤和第二单模光纤之间。本发明提出的一种应变传感Fabry‑Perot干涉仪结构简单,制作方便便于且易于设计各种腔形。本发明的一种基于应变传感Fabry‑Perot干涉仪的应变传感方法利用光纤耦合器并联两个单腔光纤Fabry‑Perot干涉仪去实现游标效应,提高了应变传感的灵敏度。
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公开(公告)号:CN111049586B
公开(公告)日:2020-11-03
申请号:CN201911353410.3
申请日:2019-12-25
Applicant: 南京信息工程大学
IPC: H04B10/50 , H04B10/516 , H04B10/524 , H04B10/54 , H04B10/66
Abstract: 本发明公开了一种基于降幅式概率成形的脉冲幅度位置调制系统,在系统发射端,二进制数据流信号经降幅式概率成形单元及位置映射单元处理后输出PS‑4×16APPM脉冲信号,马赫曾德尔调制器将生成的脉冲信号调制到1550nm的波长上,在经过光衰减器的功率控制后,光信号被发送到单模光纤上传输至系统的接收端。本发明将传统的APPM与概率成形技术相结合,概率成形的引入改变了原有脉冲幅度的分布特性,映射过程又将这种特性传递下去,使最终映射得到的信号为具有幅度压缩的APPM信号。本发明系统适应于直接探测的光调制解调系统,不需要使用相干接收机,可以有效降低系统复杂度从而提升处理效率。
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公开(公告)号:CN110429468B
公开(公告)日:2020-11-03
申请号:CN201910691993.4
申请日:2019-07-29
Applicant: 南京信息工程大学
Abstract: 本发明涉及一种基于双环锁定的光子双频梳产生的系统,包括∞形控制环路、入射信号光源、环形器、耦合器、两个WDM波分复用器、两个IQ调制器和半导体光放大器SOA,所述耦合器设于∞形控制环路的环交接处,且与∞形控制环路连接,所述半导体光放大器SOA设于∞形控制环路的右环上,所述两个WDM波分复用器分别设于半导体光放大器SOA两端,两个所述IQ调制器对称设于∞形控制环路的两个环上,所述入射信号光源和环形器的端口1连接,所述环形器的端口2和耦合器连接。本发明的一种基于双环锁定的光子双频梳产生的系统及方法将能得到多组不同的光频梳,且获得好的频谱平坦度,系统集成度高,弥补了使用单一调制器产生的频梳数量有限的不足。
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公开(公告)号:CN111239078A
公开(公告)日:2020-06-05
申请号:CN202010098515.5
申请日:2020-02-18
Applicant: 南京信息工程大学
Abstract: 本发明是基于混合腔的F-P光纤干涉仪湿度与横向压力传感器,包括导入光纤、空气泡腔和琼脂腔,导入光纤端面嵌入空气泡腔内,空气泡腔外表面远离导入光纤一侧粘覆有琼脂腔;导入光纤用于导入光源信号和传输反射光,导入光纤导入的光源信号在导入光纤端面与空气的分界面上发生第一次反射,第一次透射的光源信号经过空气泡腔在空气泡腔与琼脂腔的分界面上发生第二次反射,第二次透射的光源信号经过琼脂腔在琼脂腔与空气的分界面上发生第三次反射,第一次反射、第二次反射和第三次反射的光信号均通过导入光纤输出并发生干涉;通过湿度或压力变化导致的反射光谱强度的变化能够实现对湿度、横向压力的检测。该种传感器简单紧凑,可小型化,且制作成本低。
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公开(公告)号:CN111064521A
公开(公告)日:2020-04-24
申请号:CN201911306152.3
申请日:2019-12-18
Applicant: 南京信息工程大学
IPC: H04B10/516 , H04L25/03
Abstract: 本发明涉及一种基于码分概率整形的多维正交编码调制方法,包括:串并变换原始一维二进制数据,并多维概率编码调制,得到非均匀概率分布的多路符号串;将多路符号串映射到星座点上,得到多维符号串;码分正交编码调制多维符号串,使多维符号串正交化,得到具有非均匀分布的多维正交数据流;对多维正交数据流依次进行正交化解调、星座解映射和多维概率解码处理,得到多路数据流;多路数据流经并串变换,得到原始一维二进制数据。本发明的编码调制方法较为简单,可实现大传输容量、低发射功率、低误码率的信号传输。
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公开(公告)号:CN111064514A
公开(公告)日:2020-04-24
申请号:CN201911312594.9
申请日:2019-12-18
Applicant: 南京信息工程大学
IPC: H04B10/25 , H04B10/516 , H04B10/69
Abstract: 本发明公开了一种基于少模多芯光纤的光子概率成型信号传输方法,包括以下步骤:多路并行比特数据流经过概率成型星座映射得到具有16QAM信号,调制器将16QAM信号调制到激光上,随后16QAM信号经模式转换后转换为高阶模式的信号,经由少模多芯光纤进入模式复用器实现不同概率信号的不同模式传输以及空分复用,接收端通过空分模分复用器进行解复用,将光信号分解为多路信号,然后发送到光电探测器进行探测,将光信号转换为电信号得到多路16QAM信号,并对转换后的16QAM信号进行色散补偿;将16QAM信号符号在MIMO均衡器中应用自适应步长均衡算法进行MIMO均衡处理,来进行补偿模式耦合和模态延迟;最后进行相应的概率成型星座解映射以及数字信号处理器处理得到初始比特数据。
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公开(公告)号:CN110912699A
公开(公告)日:2020-03-24
申请号:CN201911311067.6
申请日:2019-12-18
Applicant: 南京信息工程大学
Abstract: 本发明公开了一种基于浮动概率成型的光信号传输方法,包括以下步骤:比特数据进行16QAM调制后通过概率成型实现非均匀分布;设置初始密钥,该初始密钥通过两次混沌映射从而生成扰动因子,用扰动因子对16QAM符号进行扰动加密;然后将加密的16QAM符号调制到光上,同时与另一束光载波耦合后通过光电转换器转换成电信号并通过信道传输到接收端;接收端进行接收反向解密得到初始数据。本发明通过两次混沌映射分别生成密钥组和加密序列,再以加密序列作为扰动因子对概率成型处理后的16QAM符号进行概率扰动。实现一次一密的方式在降低系统发射功率的同时能够很好的保证传输信息的安全。
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公开(公告)号:CN108036737B
公开(公告)日:2019-11-12
申请号:CN201711318351.7
申请日:2017-12-12
Applicant: 南京信息工程大学
IPC: G01B11/24
Abstract: 本发明公开了一种全场照明快照式检测反射面面形的装置及方法,固体激光器、第一透镜、第二透镜、空间滤波器、偏振片、半波片、偏振分光棱镜、第一反射镜、第二反射镜、四分之一波片、会聚透镜、物镜、被测反射面和同步偏振相机均设置在抗震平台上,固体激光器、第一透镜、空间滤波器、第二透镜、偏振片、半波片、偏振分光棱镜和第二反射镜沿垂直于偏振分光棱镜一面的直线方向依次设置,第一反射镜、偏振分光棱镜、四分之一波片、会聚透镜、物镜和被测反射面沿垂直于偏振分光棱镜相邻另一面的直线方向依次设置,同步偏振相机设置在被测反射面的反射方向上,空间滤波器位于第一透镜的像方焦平面上。本发明具有快速、高效和精确检测的优点。
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公开(公告)号:CN110429468A
公开(公告)日:2019-11-08
申请号:CN201910691993.4
申请日:2019-07-29
Applicant: 南京信息工程大学
Abstract: 本发明涉及一种基于双环锁定的光子双频梳产生的系统,包括∞形控制环路、入射信号光源、环形器、耦合器、两个WDM波分复用器、两个IQ调制器和半导体光放大器SOA,所述耦合器设于∞形控制环路的环交接处,且与∞形控制环路连接,所述半导体光放大器SOA设于∞形控制环路的右环上,所述两个WDM波分复用器分别设于半导体光放大器SOA两端,两个所述IQ调制器对称设于∞形控制环路的两个环上,所述入射信号光源和环形器的端口1连接,所述环形器的端口2和耦合器连接。本发明的一种基于双环锁定的光子双频梳产生的系统及方法将能得到多组不同的光频梳,且获得好的频谱平坦度,系统集成度高,弥补了使用单一调制器产生的频梳数量有限的不足。
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公开(公告)号:CN109005136A
公开(公告)日:2018-12-14
申请号:CN201811127831.X
申请日:2018-09-26
Applicant: 南京信息工程大学
IPC: H04L27/00 , H04L27/34 , H04B10/564
CPC classification number: H04L27/0008 , H04B10/5051 , H04B10/564 , H04L27/3411
Abstract: 本发明公开了一种基于多概率阵列波束映射的多载波光信号发射方法,将原始二进制数据进行多载波多概率调制从而得到不同概率分布的星座映射。调整星座的概率分布参数获得的多个子载波组的星座通过波束整合从而形成新的传输载波,该载波更符合光纤信道模型,具有高斯型的能量分布。同时,多载波多概率技术能够在信号调制阶数不变的情况下根据不同的服务质量用户的需求灵活的分配不同的带宽,因此可以应用于光接入技术领域。另外,采用这种新型的多概率波束映射的光信号产生方案可以使得整个系统具有更低的发射功率,更优的抗噪性能。
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