基于偏振复用光调制器产生PDM-m2QAM射频信号的光纤-无线通信系统

    公开(公告)号:CN112087248B

    公开(公告)日:2021-06-04

    申请号:CN202010822290.3

    申请日:2020-08-16

    Applicant: 复旦大学

    Inventor: 余建军 李韦萍

    Abstract: 本发明属于光载无线通信技术领域,具体为一种基于偏振复用光调制器产生PDM‑m2QAM射频信号的光纤‑无线通信系统。本发明系统的发射端包括:激光器、偏振复用强度调制器、本地振荡器、倍频器、功分器、任意波形发生器、I/Q混频器、偏振分束器、光电探测器、发射天线;接收端包括:接收天线、模数转换器、后端DSP模块;系统仅使用一个偏振复用调制器,结合光子毫米波生成技术、副载波复用技术、无线多输入多输出技术、先进的数字信号处理等技术,实现PDM‑m2QAM射频信号的产生并在光纤‑无线链路中高速有效传输。系统结构灵活,调制效率高,传输速率有更大提升,在未来光载无线通信网络中具有巨大的应用价值。

    一种矢量毫米波发生系统及发生方法

    公开(公告)号:CN112543062A

    公开(公告)日:2021-03-23

    申请号:CN201910890442.0

    申请日:2019-09-20

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明提供了一种矢量毫米波发生系统及发生方法,其中矢量毫米波发生系统包括用于发射通信激光的激光器和第一激光调制部,第一激光调制部包括光强度调制器和用于驱动光强度调制器的射频信号源,因为通过射频信号源驱动光强度调制器在对通信激光的调制过程中对通信激光进行光学倍频,而光学倍频的方式使通信激光形成两路调制通信激光,所以,本发明的通信系统的发射端结构简单,无需2个激光源,从而大大节约了发射端电子器件的带宽且使得产生的矢量毫米波信号纯净,有效降低系统成本并提高了通信系统的性能。

    一种基于推挽调制器的双矢量毫米波的发生系统及方法

    公开(公告)号:CN112350777A

    公开(公告)日:2021-02-09

    申请号:CN202011180631.8

    申请日:2020-10-29

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明属于光纤‑无线通信系统技术领域,提供了一种基于推挽调制器的双矢量毫米波的发生系统及方法,用信号产生芯片对基带信号进行上变频(右)和下变频(左)产生双频的独立边带信号,然后该信号进入数模转换器(DAC)中产生模拟信号,激光器产生一个连续波激光,通过推挽调制器在激光上调制模拟信号,通过光纤传递给光交织器,光交织器将将一路光信号变成两路,经过光电探测器拍频产生双矢量毫米波电信号。本发明基于推挽调制器利用光单边带调制的方法产生双矢量毫米波信号,系统整体结构简单,大大提了高系统的传输容量,能够传输左右边带调制格式不同的信号,可以降低发射端电子器件的带宽要求,有效降低光纤无线通信系统的成本。

    基于双极化MZM调制器的太赫兹波信号发生器及通信系统

    公开(公告)号:CN111585660A

    公开(公告)日:2020-08-25

    申请号:CN202010314022.0

    申请日:2020-04-20

    Applicant: 复旦大学

    Inventor: 余建军 王凯辉

    Abstract: 本发明涉及一种基于双极化MZM调制器的太赫兹波信号发生器及通信系统,信号发生器包括:两个激光器,用于生成激光,其频率间隔在太赫兹波段范围内;双极化MZM调制器,用于对两束激光进行极化复用的光强度调制,双极化MZM调制器采用二进制电信号驱动,生成两束PDM-OOK信号;偏振控制器,用于调整PDM-OOK信号的偏振态;偏光器,用于输出在0°偏振方向上的光信息,获得两束基带PAM4光信号;光放大器,用于放大基带PAM4光信号;光电探测器,用于对光信号拍频,得到太赫兹波PAM4无线信号。与现有技术相比,本发明具有方便灵活,结构简单,成本低的特点,提升了系统速率,降低发射端电子器件的带宽要求,能有效降低系统成本。

    星座点分布最优化的相位预编码方法及矢量毫米波信号生成系统

    公开(公告)号:CN106877935B

    公开(公告)日:2020-04-07

    申请号:CN201710013478.1

    申请日:2017-01-09

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明属于光载无线通信系统技术领域,具体为能够实现星座点分布最优化的相位预编码方法以及基于该方法的矢量毫米波信号生成系统。本发明的星座点分布最优化的相位预编码方法,是通过调整预编码相位因子来实现星座点分布最优化,能够促进接收端接收到的矢量信号星座点的均匀分布,从而改善探测到的矢量信号的性能。基于上述相位预编码方案的矢量毫米波信号生成系统,可以实现高稳定度、高纯度和高性能的六倍频电矢量毫米波的产生,具有执行简易、结构简单的优点,其在光载无线通信系统中的应用可以简化光载无线通信系统架构,降低光载无线通信系统成本。

    一种大容量光纤-轨道角动量波融合系统

    公开(公告)号:CN107819514A

    公开(公告)日:2018-03-20

    申请号:CN201710983741.X

    申请日:2017-10-20

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明属于通信技术领域,具体为一种大容量光纤-轨道角动量波融合系统。本发明系统中,发送端使用波分复用器实现两路光基带信号或光微波信号的合成,然后进入光纤传输,再利用阵列波导光栅对光波分复用信号进行解复用;解复用的光信号通过光电探测器转换成电基带信号或电微波信号,利用电混频器实现上变频后,两路电信号通过单个轨道角动量天线转换成轨道角动量复用信号发送出去;接收端的轨道角动量天线将接收信号解复用,再利用电下变频器和低通滤波器恢复出基带信号。本发明所述的光纤—轨道角动量波融合系统,不仅避免了多天线的使用,降低了系统复杂度,而且结合了波分复用和轨道角动量空间复用,大幅度地提高了系统的通信容量和频谱效率。

    非均匀相位分布QAM信号的判决门限优化方法

    公开(公告)号:CN106961307A

    公开(公告)日:2017-07-18

    申请号:CN201710137100.2

    申请日:2017-03-09

    Applicant: 复旦大学

    CPC classification number: H04B10/2575 H04B10/556 H04B10/5561 H04B10/5563

    Abstract: 本发明属于光载无线通信技术领域,具体为一种非均匀相位分布QAM信号的判决门限优化方法。由于光和电器件的特性不理想,用一个调制器基于光载波抑制技术倍频产生矢量毫米波信号,在平方律检测时相位分布不均匀。本发明通过星座图中各星座间距离的不同,采用灵活划分判决门限的方法。与平均划分的传统方案相比,本发明使得信号的误码率性能大大提高。本发明方案适用于任何由一个调制器倍频产生的矢量信号,包括QPSK、8QAM、8PSK、16QAM、64QAM以及更高阶的QAM。

    基于光生矢量毫米波和光载波重用的全双工光载无线结构

    公开(公告)号:CN105515670A

    公开(公告)日:2016-04-20

    申请号:CN201510886965.X

    申请日:2015-12-07

    Applicant: 复旦大学

    CPC classification number: H04B10/25752

    Abstract: 本发明属于光载无线通信系统技术领域,具体为基于光生矢量毫米波和光载波重用的全双工光载无线架构。本发明在全双工光载无线架构下行链路中采用光生矢量毫米波方案,基于一个单驱动光调制器和发送端预编码技术生成高频谱效率高稳定度的矢量毫米波信号用以携带下行数据,可简化中央局结构,提升下行数据的频谱利用率;在全双工光载无线架构上行链路中采用光载波重用方案,利用来自中央局的中心光载波携带上行数据,可避免基站中额外激光器的使用,简化基站结构,充分利用所有的光功率。本发明具有执行简易、结构简单、频谱高效等优点。将其应用于光载无线通信系统中,可以简化光载无线通信系统架构,降低光载无线通信系统成本。

    适用于QDB频谱压缩偏振复用信号的多模盲均衡算法

    公开(公告)号:CN102904643A

    公开(公告)日:2013-01-30

    申请号:CN201210383429.4

    申请日:2012-10-11

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明属于光纤通信技术领域,具体为一种适用于正交双极性QDB频谱压缩的偏振复用信号的多模盲均衡数字信号处理算法。本发明是在相干光通信系统中,采用基于多模盲均衡的数字信号处理算法对QDB频谱压缩的光信号实现均衡补偿与解调。通过在电域或光域采用合适的滤波器对偏振复用信号实现QDB频谱压缩,传输后的光信号通过级联多模算法CMMA实现偏振解复用,通过多模QPSK分割法实现频偏估计,通过多模QPSK分割法与最大似然估计实现相位恢复。本发明能有效提高信号的频谱效率并改善信号的传输质量,实现高谱效率相干光传输。

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