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公开(公告)号:CN114024810B
公开(公告)日:2023-05-23
申请号:CN202111294947.4
申请日:2021-11-03
Applicant: 南京信息工程大学
Abstract: 本公开属于光纤通信领域,公开一种多芯光纤信道调制格式识别方法及其装置,本公开采用斯托克斯空间映射提取信号的分类特征,对偏振混合、载波频偏和相位偏移等损耗不敏感,相对于传统的琼斯矩阵有着更好的特征表示能力,为后面作为识别器的深度神经网络准确地给出信号调制格式的识别结果提供支持;另外采用迁移学习解决了多芯光纤传输系统接收端的数据集训练深度神经网络但难获取有标记数据这一关键问题,加速了训练收敛,相较于传统的调制格式识别方法,此方法的分类效果好、精度高、处理速度快、复杂度低。
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公开(公告)号:CN116016800A
公开(公告)日:2023-04-25
申请号:CN202310058133.3
申请日:2023-01-16
Applicant: 南京信息工程大学
Abstract: 本发明公开了一种基于压缩感知混沌加密的高安全光传输方法及系统,主要通过四维离散混沌系统同时生成x、y、z、w四个混沌序列,分别用于CRP、BCS、扩散和奇异值分解(SVD)嵌入。首先在BCS和CRP体系结构下进行分割、压缩及加密,实现对数据的压缩及第一次加密;然后通过测量矩阵测量进行第二次加密;再经过图像扩散操作进行第三次加密,生成类噪声的秘密图像,完成初步加密;最后采用SVD技术嵌入对初步加密后秘密图像嵌入至载体图像,生成具有视觉安全的加密图像,实现对源图像的数据和外在表现形式进行双重保护。
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公开(公告)号:CN115967597A
公开(公告)日:2023-04-14
申请号:CN202211452856.3
申请日:2022-11-21
Applicant: 南京信息工程大学
IPC: H04L25/03 , G06N3/0442 , G06N3/08
Abstract: 本发明公开了一种光纤非线性均衡方法、系统、装置及存储介质,属于光传输技术领域,方法包括:获取接收端接收到的M‑QAM信号序列;将M‑QAM信号序列输入到训练好的基于忆阻阵列的双向长短期记忆神经网络中,输出分数矩阵;根据分数矩阵和训练过程得到的训练分数矩阵使用维比特算法获得各输入特征序列对应的最优标签序列,所有最优标签序列的中间标签值组成M‑QAM信号序列的标签值,将标签值对应的数据类别进行星座映射得到发送端发送的原始信号序列,完成非线性均衡;本发明利用忆阻阵列实现突触权值,大幅度降低网络的复杂性,利用双向的特点实现了结合前序和后序的信息对当前的输入信息进行处理,提高信号质量,提高传输性能。
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公开(公告)号:CN115955279A
公开(公告)日:2023-04-11
申请号:CN202310242421.4
申请日:2023-03-14
Applicant: 南京信息工程大学
IPC: H04B10/516
Abstract: 本发明公开了一种基于可变自编码器的信道匹配非网格化编码调制方法,包括:获取非网格化信号输入预训练的可变自编码器,基于其星座的几何位置和分布概率进行几何概率编码,生成多维参量,输入预置的非线性的仿真光纤信道;经非线性的仿真光纤信道后进入同构的可变自解码器,计算传输链路的广义互信息;进行广义互信息判断,若当前信号星座分布为信道匹配的最优非网格化星座分布或多维参量的迭代次数达到预设值,则输出当前信号。本发明借助可变自编码器实现概率成形和几何成形的混合成形方案,根据信道反馈智能迭代出信道匹配的最优成形方案,实现链路广义互信息的最大化,最终完成信道匹配的非网格化信号编码调制过程。
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公开(公告)号:CN112964644B
公开(公告)日:2023-03-17
申请号:CN202110147488.0
申请日:2021-02-03
Applicant: 南京信息工程大学
IPC: G01N21/17 , H04B10/079 , H04B10/11 , G06F30/27
Abstract: 本发明公开了基于全双工光子通信的高精度能见度探测方法,包括:步骤1:利用自由空间光通信系统的全双工的工作模式,L1端的天线发射恒定功率的光,L2端的天线发射的是经过信号调制的光信号,两端的天线同时进行信号的发射和接收;步骤2:对L1端空间信道实时进行光强探测和消光系数计算;对L2端空间信道实时进行信号探测和误码率的计算;步骤3:基于神经网络,构建基于消光系数‑误码率的能见度分析模型;步骤4:利用能见度分析模型,进行能见度的测量。本发明在接收端分别进行相对应的消光系数的计算以及光信号误码率的分析,DSP技术可以实现对于信号光的误码计算以及信号的补偿和恢复等,这种通过两个参数来进行能见度的分析可以有效提升测量的精确性。
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公开(公告)号:CN111525998B
公开(公告)日:2023-01-03
申请号:CN202010284088.X
申请日:2020-04-13
Applicant: 南京信息工程大学
IPC: H04L9/00 , H04L27/00 , H04L27/26 , H04B10/556
Abstract: 本发明涉及一种通信、传感基于模式、时隙和频率复合矢量的高可靠光传输方法,将用户数据映射成并行的数据符号,利用秘钥对信息进行预掩蔽,利用Logistic混沌算法对秘钥进行处理,生成掩蔽矩阵及三组置乱向量,对数据符号预掩蔽,产生OFDM数据流;再利用三组置乱向量依次对信号的频率、时隙和模式进行置乱,同时将信号调制到光载波上;信号由少模光纤进行传输;数据接收端接收置乱后的信号,先利用密钥对置乱后的信号的模式进行解密重组后,再利用密钥对信号的时频混合域完成解密重组和解映射,得到用户数据。本发明极大地提升了用户通信的安全性,适用于需要高可靠光传输方法的通信系统。且易于实现,是作为未来高安全光传输系统的有效方案。
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公开(公告)号:CN115297383A
公开(公告)日:2022-11-04
申请号:CN202210997008.4
申请日:2022-08-19
Applicant: 南京信息工程大学
Abstract: 本发明公开了一种草原碳含量监测系统、方法、存储介质和装置,属于草原土壤碳含量监测领域。与现有技术相比,本申请对草原土壤碳含量监测场景,通过基于感传一体的分布式草原碳含量监测系统,实现了同时在无源光接入系统中信号的传输与光纤的传感。所提出的多维并行光接入体系不仅能够实现对光纤线路的时间控制自动循环检测,即轮询检测,降低对光纤监测的复杂程度;而且还能同时保证光信号正常地传输,不会因为对光纤的检测而中断信号。除此之外,感传一体的多维并行光接入体系还提升了系统的效率,降低了成本,提升了系统的安全性能,非常适用于草原土壤碳含量监测场景中的PON系统。
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公开(公告)号:CN114915348A
公开(公告)日:2022-08-16
申请号:CN202210524345.1
申请日:2022-05-13
Applicant: 南京信息工程大学
IPC: H04B10/516 , H04B10/54 , H04B10/548 , H04B10/85 , H04L9/00
Abstract: 本发明公开了高安全可靠的三维网格编码调制混沌加密传输系统,涉及网格编码调制技术与混沌安全加密技术领域,二进制序列进入三维网格编码调制模块,部分二进制比特流进入编码速率为R的卷积编码器,编码器输出二进制序列,选择待映射的星座图子集;剩下部分的二进制序列选择每个星座子集中的星座点进行映射,设计三维网格编码调制模块的星座图子集划分和映射方式,得到三维星座图,分数阶混沌模型模块用于星座图子集映射、三维星座图符号信息掩蔽,加密之后的三维星座图符号被送入三维载波幅度相位调制模块,利用数字滤波器组进行多路复用调制,最后送入光纤信道中传输,能够提升通信系统的可靠性和安全性。
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公开(公告)号:CN114666033A
公开(公告)日:2022-06-24
申请号:CN202210219289.0
申请日:2022-03-03
Applicant: 南京信息工程大学
Abstract: 本发明公开了一种基于四维忆阻条件对称混沌系统和忆阻神经网络的加密光传输方法及系统,属于光传输技术领域,包括:获取原始序列;通过logistic混沌模型产生logistic混沌序列,用logistic混沌序列选取通过四维忆阻条件对称混沌系统预组建的密钥空间库中的某个混沌序列或吸引子;将原始序列和选取的混沌序列或吸引子输入忆阻神经网络中进行异或加密,得到加密数据,对加密数据进行调制后送入信道进行传输;对接收到的加密数据进行解调和解密,完成光传输;实现对数据的多层加密,提升光传输的安全性能,解决现有技术中较少考虑传输安全性的缺陷;进一步降低整体的复杂度,非常适用于OFDM‑PON场景。
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公开(公告)号:CN114650125A
公开(公告)日:2022-06-21
申请号:CN202210064833.9
申请日:2022-01-20
Applicant: 南京信息工程大学
Abstract: 本发明公开了一种联合Polar编码与混沌加密的信号传输方法及系统,属于信号传输技术领域,包括:获取发送信号并对其进行预处理得到预处理信号;对所述预处理信号进行Polar编码,在编码的过程中利用多维混沌系统生成的混沌序列对信息索引位矩阵、冻结比特位信息进行加密,得到加密信号;将加密信号进行预处理得到串行数据流,对串行数据流进行映射得到映射信号,将映射信号调制到子载波上,在调制的过程中利用多维混沌系统生成的混沌序列对子载波顺序进行掩蔽,然后转换成时域信号送入信道中实现信号传输;有效防止信息被非法接收和恶意攻击,使通信系统兼具纠错和加密的能力,实现了高安全高可靠性的信号传输。
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